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摄像头电磁兼容EMI解决方案
.摄像头电磁兼容EMI解决方案 随着人们生活质量的提高,图像采集行业已成为一个极其“引人注目”的行业,具有很强的市场主导作用。无论是传统的安防市场和手机、汽车市场,还是火热的无人机、智能家具市场,高清摄像头都已成为其中不可或缺的一部分。摄像头像素的不断提高是必然趋势,但高清相机造成的电磁干扰问题也越来越严重。摄像头的主要EMC问题摄像头像素提升(100万→1…... 质量提升与技术- 0
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铁氧体吸波材料为什么那么贵?
铁氧体吸波材料的工作原理有哪些? 这么重要的吸波材料为什么只有国外能生产? 一、铁氧体吸波材料的工作原理 铁氧体吸波材料既是具有磁吸收的磁介质又是具有电吸收的电介质是性能极佳的一类吸波材料。 在低频段,主要来源于磁滞效应、涡流效应及磁后效的损耗造成铁氧体对电磁波的损耗;在高频段,铁氧体对电磁波的损耗则主要来源于自然共振损耗、畴壁共振损耗及介电损耗。 吸波材料在不同的频率范围,剩余损耗的机理不同由于…... 谱生科技- 0
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EMC整改方略之电源管理器产品电磁辐射RE案例
电磁兼容问题描述 设备在放电模式,辐射测试失败 EMC问题分析 参考这个产品,我们可以粗略的画出产品原理方框图,如下: 从这个原理方框图可以看到,在放电模式下, 电池的电压通过电源管理器处理,输出5V 电压给负载充电. EMI干扰信号能量主要来自电源管理器,通过连接线对外发射EMI干扰信号的。 检查了这个原理图设计和PCB布线。对如下电路做了修改: 1 电池电压的输入口 2 5V 电压输出接口…... 质量提升与技术- 0
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EMC微波暗室场地确认方法解析
EMC 微波暗室场地确认方法解析 背景 微波暗室是一种屏蔽腔体内部六面都贴有吸波材料的电波暗室,因此,电磁波在理想的微波暗室场地传输时只有直射波,没有反射波。微波暗室场地主要用于天线性能测量,也可用于产品测试,该场地在使用前需要进行性能确认,目前微波暗室场地性能确认标准有GJB6780,另外YD/T 3182也有相关章节描述,内容参考引用了GJB6780标准,因此主要介绍此标准。 标准介绍 GJB…... 质量提升与技术- 0
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EMC开关电源和滤波器电磁兼容整改对策
文末点评或留言后,可获得EMC宝典!开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径Flyback架构noise在频谱上的反应0.15MHz处产生的振荡是开关频率的3次谐波引起的干扰;0.2MHz处产生的振荡是开关频率的4次谐波和Mosfet振荡2(190.5KHz)基波的迭加,引起的干扰;所以这部分较强;0.25MHz处产生的振荡是开关频率的5次谐波引起的干扰;0.35MHz处产生的振荡是开关频率的7次谐…... 质量提升与技术- 0
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罗德与施瓦茨R&S的前世今生
30年代 1933 第一台仪器 公司成立之前,罗塔·罗德博士和赫尔曼·施瓦茨博士已经为 Hermsdorf-Schomburg 绝缘器公司(Hescho公司)研发了他们的第一台测量仪器。两位年轻的工程师得到的报告结果说明新陶瓷材料在高频率下其绝缘损耗非常低。但是,Hescho公司下属的众多国内外机构却各有不尽相同的损耗因数。罗德博士和施瓦茨博士立即着手开发测试可以立即高精度测量的设备。这便是具有广…... 质量提升与技术- 0
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EMC整改方略之消毒灯静电ESD案例
电磁兼容问题描述对USB充电接口,按键和显示面板间隙进行空气±8K放电,会发生自动关机现象EMC整改分析对USB充电口放电,设备自动关机应该是电源接口滤波不是很好,或者是滤波元件离接口太远。对显示面板放电自动关机,那是静电触发了触摸IC的误动作。在测试当中还发现了触摸IC的损坏情况。因此,对触摸IC的输入保护和接地很关键EMC整改方法针对上述情况对PCB进行了如下整改 主板部分1 在底座电源接口板…... 质量提升与技术- 0
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电磁兼容静电整改案例1、2及其如何解决ESD不过问题
案例1ESD空气放电,是指静电枪头没有直接接触金属,通过空气放电的方式注入PCB板上;按照实验标准的测试方法,对于孔缝等人体无法直接接触的端口进行空气放电实验。一、描述:本次实验产品是一款蓝牙音箱,其外露的端口主要有AUX,以及USB金属端口;AUX端口为塑胶,按照实验标准,对其进行空气放电8KV,在测试的时候,我们发现样机很容易会出现声音异常现象,并且无法正常关机,需直接断电才能消失。重新上电后…... 质量提升与技术- 0
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EMC技能之PoC系统所需的电感器和静噪对策解决方案
什么是PoC(Power over Coax)? PoC是Power over Coax的缩写,是一种通过在信号电缆上叠加电源实现无需另外准备电源专用电缆的传输方法。PoC用于汽车和工业设备,在汽车中被用于ADAS和环视摄像头,有助于简化布线设计和减轻线束的重量。在工业设备中被用于外观检查摄像头等。宽敞的生产线需要较长的电缆,但是通过使用PoC可以减少电缆数量并简化布线。传统传输系统和PoC之间的…... 质量提升与技术- 0
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打印机电磁兼容EMC辐射RE超标整改案例
可在文章末尾点评或留言后,可获取宝典! 打印机电磁兼容EMC辐射RE超标整改案例 3D列印,又称立体列印、增材制造、积层制造,可指任何列印三维物体的过程。3D列印主要是一个不断添加的过程,在电脑控制下层叠原材料。3D列印的内容可以来源于三维模型或其他电子资料,其列印出的三维物体可以拥有任何形状和几何特征。3D列印机属于工业机器人的一种。 3D打印机整改前的测试数据 整改分析 1、从测试数据看到主要…... 质量提升与技术- 0
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隔音箱吸声和隔声的原理及应用
一、吸声原理与应用 吸声是声波能量被物体吸收的现象。当声波入射到物体的表面时,有一部分声波会反射回去,而另一部分声波会进入物体,进而被物体所吸收而转化成热能。吸声的微观物理机理十分复杂,但是大致上可以归结为声波在物体内由于产生强大的黏滞摩擦,使部分能量耗逸而转为热的过程。” 实际上吸声现象是普遍存在的,而大量物体都或多或少具有吸声本领。但是只有具有较强吸声能力的材料或结构,才可作为吸声材料或吸声结…... 谱生科技- 0
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EMC整改方略之头盔帽产品电磁辐射&静电案例
一、电磁兼容问题描述: 1 USB模式,辐射超标.参考图1. 2 静电测试,接触和空气设备自动关机 Ant.Polar.: Horizontal(图1) Ant.Polar.: Vertical 二、EMC问题分析 该产品采用OT6166内核设计,实现WIFI功能,完成音视频处理。电路方框图如下: 辐射分析 在图1的测试报告中,水平测试方向3号点(222.75MHz)QP值超了7dB ,1,2…... 质量提升与技术- 0
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声学发展史之——声音可视化 (Sound Visualization) · 下
音响声强究极进化! 书接上回,这篇声音可视化(下)在(上)发表完两个多月,终于和大家见面了。写文章不仅需要时间,还要有对的心情和状态。今天感觉对了,而且最近发了一篇和声音可视化相关的paper,所以赶紧动笔。 一、20世纪后期的发展史 1. WWI和WWII 进入到20世纪后,随着工业和科技的进步,声音可视化本应该进入快速发展期,尤其是美国的AT&T和西部电气的的Arnold和Cranda…... 子鱼说声学- 0
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EMC深入浅出电源PCB设计与电磁兼容的注意事项
1 PCB走线之关键信号注意:1.CS信号(采样信号):从采样电阻R25,R26拉出,注意IC的地线以采样电阻为基准,采样电阻的正负差分走线拉倒IC CS脚以及IC 的GND脚。2.驱动信号从驱动电路拉倒IC驱动引脚,注意不要干扰到CS脚;如图走线三根线并排走,并且将地线走在驱动先和CS线中间起到一定屏蔽作用;3.双面板最好将IC一层铺地屏蔽,铺地的网络一定要从IC GND引出,非关键信号GND可…... 质量提升与技术- 0
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医疗监护仪电磁兼容静电放电ESD解决方案
医疗监护仪电磁兼容ESD解决方案问题描述 客户是的样机是医疗监护仪器,可以对病人的生命体征,血压血氧进行监控。按照医疗的标准,该样机的抗静电能力要达到接触±6KV,空气±8KV。实际测试的时候,发现在对屏进行空气±8KV的静电测试的时候,屏出现黑屏。需手动重新唤醒屏,屏才能正常工作,对电源端口进行±8KV测试的时候,样机出现一样的现象。这就不符合IEC61000-4-2B类的标准。整改过程 进行摸…... 质量提升与技术- 0
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【邀请函】2023电磁可靠性技术大会 | 中国·西安 2023-4-21
诚挚邀请产学融合,协同创新亲爱的朋友们:随着电子电气技术不断发展进步,新产品、新业态、新模式不断涌现,竞争日趋激烈,又遇经济环境紧缩,电磁行业面临多年未见挑战。适逢国家多项扶持政策出台,把握机遇摆脱困境,是电磁领域从业人员共同的期盼。在行业主管部门、知名科研院校、合作伙伴等的大力支持下,大会将邀请行业权威专家解读国家最新政策并分享精彩话题,共同探讨电磁可靠性领域面临的瓶颈问题和关键技术。思维碰撞定…... 谱声测试网- 0
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EMC电路设计中如何防止静电放电?
电路设计中如何防止静电放电?我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带和其它要求来满足工业ESD标准。我们中也有不少人曾经因为粗心大意使用未受保护的电路而损毁昂贵的电子元件。对某些人来说ESD是一种挑战,因为需要在处理和组装未受保护的电子元件时不能造成任何损坏。这是一种电路设…... 质量提升与技术- 0
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“声波”—— 你不明白的声音的音频能量奥秘
声音几乎是无时无刻地围绕在人们的身边,然而大多数人对于声音的奇特用途知之甚少,如治疗癌症、愈合伤口、促进粮食产量......等等,接下来主要介绍声音的八大惊人用途。 1. 回声定位 通常盲人的听力比正常人更敏锐。有的盲人甚至用舌头发出响亮声音,当声波撞到前方的物体后返回盲人的耳朵中,盲人便可了解到前方物体的大小与距离,这叫回声定位。动物界如蝙蝠、海豚等,都能利用声音来判断前方物体与自己的位置关系。…... 声学楼- 0
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家用加湿器电磁兼容EMC解决方案
加湿器电磁兼容EMC解决方案 加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。EMC问题描述无法通过CE认证标准EN 60335-2-98电路整改分析产品DC24V,整个电路比较的简单,是一个典型的时钟开关控制的振荡电路;主要的干扰源就是其中的开关管和振荡器。整改前的测试数据从测试数据的结果来看,超标的频点全都是1.7M的倍频,干扰能量主…... 质量提升与技术- 0
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VHF频段的EMC辐射限值超标的对策解析
我们是做汽车电子产品的,此次分享的这个案例是针对车厂EMC CISPR25 CLASS3基准而进行整改的案例。我们根据车厂要去在进行EMC辐射实验的时候,当做到了VHF频段(142-175Mz)的时候,发现了144MHz这个频点超出限值的要求。144MHz 限值要求:27dB以下 实测数值:30.07dB 超出限值 3.07dB 图1 图1所示为我公司产品的外部接续图,分别外…... 质量提升与技术- 0
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东昇射频《汽车毫米波雷达SRRC/CE/FCC射频测试技术要求与测试方案》技术直播研讨会圆满结束!
2022年3月25日,由深圳东昇射频技术有限公司举办的2022年第二期线上直播分享会暨《汽车毫米波雷达SRRC/CE/FCC射频测试技术要求与测试方案》技术直播研讨会在线成功召开,研讨会吸引了行业类的相关企业资深研发工程师、第三方检测实验室的资深工程师等近700人进行线上交流。本次研讨会的主讲人为深圳东昇射频技术有限公司技术总监张卫民先生,张卫民先生有着近20年的通信行业从业经验,曾任华为技术RF…... 谱声测试网- 0
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新能源电机驱动系统电磁兼容EMC技术研究
新能源电机驱动系统电磁兼容EMC技术研究 基于电动汽车的特点和应用要求,对车用电机驱动系统电磁骚扰特性及传播机制进行了分析,采用骚扰源抑制、系统接地、电磁屏蔽、系统合理布局等措施实现了系统电磁兼容性能的有效提升。文中给出的整改方案已应用于某款纯电动汽车,满足了国标要求,证明文中给出的电磁兼容方案是行之有效的。电动汽车上的电力电子变换装置无论数量还是功率都远远超过传统汽车,电磁兼容问题…... 质量提升与技术- 0
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