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优化开关模式电源的 EMI 输入滤波器(2024-03-19)
噪声,另一部分用于抑制差模噪声。对于AC/DC转换器来说,差模EMI滤波器部分的关键元件是差模电感和X电容。对于共模EMI滤波器部分,共模扼流圈和Y电容。在某些情况下,可以省略差模电......
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直流有刷电机EMC抑制措施(2024-07-15)
封装一般都比较大,需要考虑空间成本。
方案二:BDL+磁珠
BDL:BDL器件是一个多功能集成器件,具有良好的EMI滤波效果。
优点:可以同时滤除共模噪声和差模噪声,由于BDL的特点,滤波性能优于电容以及共模电......
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如何区分共模电感和差模电感(2024-06-07)
如何区分共模电感和差模电感;本文引用地址:一、共模电感与差模电感
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模......
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干货 | 聊聊开关电源的传导与辐射(2024-12-27 16:58:16)
组成一个EMI 滤波器,L1、L2 是两个共模电感,一般来说,在共模电感当中,含有20%左右的差模电感,与电容C1、C2、C3 构成差模滤波器,C4、C5 是共模电容,与电感L1、L2 构成共模......
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一文看懂电源噪声滤波器的基本原理与应用方法(2024-12-04 14:12:23)
由集中参数元件组成的四端无源网络,主要使用的元件是共模电感线圈L1、L2,差模电感L3、L4,以及共模电容CY1、CY2和差模电容器CX。若将此滤波器网络放在电源的输入端,则L1与CY1及L2与CY2分别......
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EMI总不过?老师傅给了90种整改方法,轻轻松松!(2024-10-16 23:32:18)
的地线之间走线一定要顺畅不要互相交错的。
33、在整流桥上并电容,当考虑共模成分时,应该邻角并电容,当考虑差模成分时,应该对角并电容。
34、加大输入端差模电......
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电容在EMC中的应用(2024-01-03)
对于一些电路来说可能是有害的,尤其是在差分放大器中。在理想情况下,差分放大器只放大差模信号,而不对共模信号产生响应。然而,实际电路中总会存在一些不完美,其中一个影响是共模电容。
共模电容可能导致一些问题,比如......
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搞定485接口EMC电路设计(2024-12-01 15:04:14)
~2200Ω/100MHz,典型值选取1000Ω/100MHz。
C1、C2为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模电......
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差速器共模噪声的来源及原因(2024-04-25)
平面与两条差分信号线一起形成多导体互连,可以传输共模和差分模式信号。图4显示了这种设置的共模和差模信号的电场的一般模式。
地平面上方双导体互连中共模和差模信号的电场。
图4。接地平面上方两导体互连的横截面。图片由D.Jackson......
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共模输出滤波和共模扼流圈(2023-10-11)
噪声也需要解决。降低共模干扰有两种方法;通过低阻抗路径或使用“短路”噪声。
隔离式 DC/DC 转换器中的共模噪声电容器
共模电容器通常在 1 – 2nF 范围内,为几兆赫开关尖峰频率提供低阻抗。当它......
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干货分享丨静电3000伏,你感觉不到,静电多高才会伤人 | ESD原理及设计要点(2024-07-16 17:35:08)
用一个1uF/400V或者说0.1uF/400V电容代替, 将另外一个电容加大。
22、将共模电感前加一个小的几百uH差模电......
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车载以太网的噪声问题如何应对?村田的完整方案来了(2024-06-28)
流,也会通过GND线返回,从而使共模电流产生的磁场相互抵消,不易发生辐射。相反,以太网未配置GND线,因此共模电流通过对地杂散电容返回,从而具有易辐射的倾向。
HDMI、USB等的......
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车载以太网的噪声问题如何应对?村田的完整方案来了~(2024-07-09)
回,从而使共模电流产生的磁场相互抵消,不易发生辐射。相反,以太网未配置GND线,因此共模电流通过对地杂散电容返回,从而具有易辐射的倾向。
HDMI、USB等的电缆
电缆中添加了GND线,因此可消除共模电......
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车规级CAN总线外围电路设计方案(2024-08-09)
感独具特性,它在共模信号下呈现高阻抗,而在差模信号下则表现为低阻抗。这一特性使其在抑制共模噪声干扰方面表现出色。在汽车CAN网络中,共模电感的应用对于提升系统的EMC性能起到了关键作用。它不......
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隔离偏置变压器寄生电容如何影响 EMI 性能(2023-08-30)
进行充电或放电。共模电流与寄生电容和开关节点压摆率 (dv/dt) 成正比。大电容或更快的开关节点转换速率(正如您在氮化镓 (GaN) 和 SiC 等宽带隙半导体中可能看到的那样)将导致更多的共模电......
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RS485接口电路设计常见的几个关键要素(2024-10-21 20:54:06)
感和滤波
• 在信号线入口处加入共模电感L1,用于抑制共模干扰,推荐阻抗范围为120Ω/100MHz ~ 2200Ω/100MHz。
• 可能还需要并联去耦电容和......
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纳芯微汽车级CAN接口芯片助力汽车控制智能化(2023-02-24)
器系统应用电路图
其中,由于共模电感的共模高阻和差模低阻特性,在收发器总线处就近放置共模电感(c框,推荐值100uH),可有效滤除总线外部高频噪声和CAN收发器因信号不对称产生的的共模噪声,且不影响CAN......
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纳芯微汽车级CAN接口芯片助力汽车控制智能化(2023-02-24)
器系统应用电路图:
CAN收发器系统应用电路图
其中,由于共模电感的共模高阻和差模低阻特性,在收发器总线处就近放置共模电感(c框,推荐值100uH),可有效滤除总线外部高频噪声和CAN收发器因信号不对称产生的的共模......
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纳芯微汽车级CAN接口芯片助力汽车控制智能化(2023-02-27 14:21)
要求也更高。为了获得较好的EMC性能,除了芯片设计的考虑之外,系统中芯片外围电路的补充完善也是至关重要的。以下是典型的CAN收发器系统应用电路图:
CAN收发器系统应用电路图
其中,由于共模电感的共模高阻和差模......
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纳芯微汽车级CAN接口芯片助力汽车控制智能化(2023-02-27 14:21)
要求也更高。为了获得较好的EMC性能,除了芯片设计的考虑之外,系统中芯片外围电路的补充完善也是至关重要的。以下是典型的CAN收发器系统应用电路图:
CAN收发器系统应用电路图
其中,由于共模电感的共模高阻和差模......
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汽车以太网一致性之 MDI 模式转换损耗测试(2023-09-15)
标准确定了几种一致性测试,以确保设备的互操作性。 介质相关接口 (MDI) 模式转换损耗是一项重要测试。共模电压到差模电压,或者差模电压到共模电压的转换,会产生不想要的信号,转换......
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【泰克干货分享】 汽车以太网一致性之 MDI 模式转换损耗测试(2023-09-14)
P802.3bp 标准确定了几种一致性测试,以确保设备的互操作性。 介质相关接口 (MDI) 模式转换损耗是一项重要测试。共模电压到差模电压,或者差模电压到共模电压的转换,会产生不想要的信号,转换......
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汽车以太网一致性之 MDI 模式转换损耗测试(2023-09-21)
标准确定了几种一致性测试,以确保设备的互操作性。 介质相关接口 (MDI) 模式转换损耗是一项重要测试。共模电压到差模电压,或者差模电压到共模电压的转换,会产生不想要的信号,转换......
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使用混合信号示波器时的探头负载和探头接地问题(2023-01-04)
通常会给示波器提供一些信号衰减,通常为20 dB。
无源探头输入阻抗通常根据并联电容和阻抗来指定。阻抗是测试仪器的终端电阻值和输入阻抗之和(见下图)。它是电容补偿电容器和电缆加上仪表电容与杂散终端电容......
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AD8130数据手册和产品信息(2024-11-11 09:21:08)
蔽双绞线,而无需担心由外部噪声源或串扰造成的损坏。AD8129/AD8130采用单电源供电,具有+5 V至±12 V的宽电压范围,支持宽共模和差模电压范围,同时保持信号完整性。在许多系统中,驱动......
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常用的RS-485接口电路的EMC电路设计(2025-01-13)
险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它......
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什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀(2024-07-24)
器的载波频率即开关频率的增加,对电机电容以及共模电压dv/dt没有影响。只是改变了共模电流的脉冲“个数”,每个脉冲的峰值不变。因此开关频率并不会直接改变轴电压峰值,但是会增加失效风险。
同理,逆变......
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放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流(2024-03-01)
结电容击穿,电阻烧断等等。
而保护就是利用非线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联大小电容和串联电感。供电系统浪涌的来源类型分为外部(雷电原因)和内部(电气......
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汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析(2023-08-22)
频率的升高,寄生电感Lp阻抗增加,寄生电容Cp阻抗降低,差模电流路径将被Lp阻断,同时寄生电容Cp将提供一个路径,在高频段di/dt通过LISN,以及寄生电容Cp形成一个回路,由此可见,di/dt在高频段将转换成共模......
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变频器电路的EMC方案设计(2023-08-28)
供电开关电源抗干扰设计
第二种方法的抗干扰设计考虑如上图所示,图中在交流输入通道上设计线路滤波器对系统抗干扰具有很好的作用。其中CX为差模滤波电容(又称X电容)跨接在输入端之间,对差模电流起旁路作用,容值......
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驱动器共模电流路径与数学模型分析(2024-05-06)
主因干扰源路径分析
基本假设:电源端进行去耦,相比驱动器侧输入阻抗,属于阻抗失陪,输入侧电源线中的共模电流很小,本文进行忽略;
路径示意图
分布参数简介:
Cx/Cy为XY电容;
Cdc为内部开关电源的储能电容......
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EMC整改,共模电感的使用原理(2024-12-31 09:43:27)
阻抗非常小;
而对于
共模信号
,产生的磁通量大小和方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模阻抗。
这一特性使得共模电感对于差模......
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TDK针对模拟元器件的SPE评估板推出多款PoDL扩展板(2024-09-18)
是人们称之为的数据线供电 (PoDL)。TDK能为这些应用提供多种电感器,包括共模扼流圈 (CMC)、隔离电感器 (ICI) 和差模电感器 (DMI)。这三类元件现在已集成到TDK的扩展板中,可直......
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单相光伏并网系统的拓扑结构简介(2024-06-11)
主要介绍非隔离型的全桥以及HERIC两种较为常用的拓扑结构。本文引用地址:
在非隔离型光伏系统中,电网和光伏阵列之间存在直接的电气连接。由于光伏阵列和接地外壳之间存在对地杂散电容,当并网逆变器功率器件动作时存在共模电压,进而可能会有共模电流流过寄生电容......
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示波器探头知识全解析(2023-02-08)
示。
我们可以这样定义:两个输入端分别对地的电压平均值为共模电压Vcm,经过差动放大器后的增益为共模增益Acm;两个输入端之间的相对电压差为差模电压Vdm,其经过差模放大器之后的增益为Adm。CMRR计算......
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如何解决PLC控制系统抗干扰问题(2024-03-07)
持续噪声、偶发噪声等;按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要由电网串入、地电......
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如何降低共模扼流圈的尺寸?可以选择有源EMI滤波器IC(2023-04-03)
干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果共模干扰转变为差模干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。
为了有效降低共模干扰,需要采用LC滤波器。对于共模EMI滤波器而言,Y电容会产生漏电流,漏电流需要满足安规要求,不能......
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如何降低共模扼流圈的尺寸?可以选择有源EMI滤波器IC(2023-04-04 14:49)
干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。为了有效降低共模干扰,需要采用LC滤波器。对于共模EMI滤波器而言,Y电容会产生漏电流,漏电流需要满足安规要求,不能太大(典型的X电容值是μF......
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新能源驱动电机共模电流产生的轴电压是什么?(2024-07-26)
是我们说的高频感应轴电压。
从简化后的电机剖视图可以清晰的看到槽内绕组线圈的寄生电容的不对称特性:Cf更偏向槽的底部。
整个高频感应轴电压产生的机理概括如下:
(1)定子绕组与机壳的寄生电容不对称
(2)在共模电......
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plc控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢(2024-07-15)
不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要由电网串入、地电......
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揭秘共模电感:抑制EMI的神奇原理与实用技巧!(2024-10-10 20:46:42)
感并不容易。
传统的共模电感多采用多层绕线方式,这种方式虽然可以增加电感量,但是也带来了较大的分布电容,这在......
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金升阳推出满足多种电源应用的共模电感(2023-06-29)
多种应用需求。
二、产品优势
①高共差模插入损耗
FL系列共模电感产品共模插入损耗带宽较宽,FL2D系列CM抑制......
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TDK针对模拟元器件的SPE评估板推出多款PoDL扩展板(2024-09-20)
Mbps的数据传输速率,还同时能进行供电,这即是人们称之为的数据线供电 (PoDL)。TDK能为这些应用提供多种电感器,包括共模扼流圈 (CMC)、隔离电感器 (ICI) 和差模电感器 (DMI......
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CAN总线接口保护电路设计指南(2022-12-06)
干扰需以大地(或保护地)作为泄放回路,保护电路必须可靠接地,否则共模保护部分没有返回路径,保护电路失效,可能造成前级芯片或电路损坏,如图4。
图4 未接地共模电流路径
2.尽可能减小引入的电容
对总线电容......
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CAN总线接口保护电路设计指南(2022-12-06)
干扰需以大地(或保护地)作为泄放回路,保护电路必须可靠接地,否则共模保护部分没有返回路径,保护电路失效,可能造成前级芯片或电路损坏,如图4。
图4 未接地共模电流路径
2.尽可能减小引入的电容......
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如何看懂一张原理图?(2024-10-30 19:18:19)
:对差模干扰起滤波作用。
T2-->共模电感:衰减共模电流。
R2-->热敏电阻:在电......
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17条PCB布局法则,轻松搞定80%以上的设计(2024-06-07)
电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局;
(2)一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于......
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CAN总线接口保护电路设计指南(2022-12-07)
电路必须可靠接地,否则共模保护部分没有返回路径,保护电路失效,可能造成前级芯片或电路损坏,如图4。
图4 未接地共模电流路径
2.尽可能减小引入的电容
CAN总线对总线电容......
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17个不得不看PCB知识点:布局思路与原理解析(2024-12-08 17:59:18)
)一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行“一字......

这些基础电路,你都能看懂几个?(2024-10-21 18:04:48)
源型等几种。表示运算放大器性能的参数有:单/双电源工作电压、电源电流、输入失调电压、输入失调电流、输入电阻、转换速率、差模输入电阻、失调电流温漂、输入偏置电流、偏置电流温漂、差模电压增益、共模电压增益、单位......
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磁珠、磁珠排、磁夹、磁环、共模电感、功率电感、差模电感、多孔珠、小孔珠、等;防护器件: 静电保护元件、瞬态抑制二极管(TVS管)、玻璃气体放电管、陶瓷气体放电管、半导体放电管、压敏电阻、热敏电阻、自恢
公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营:非晶;纳米晶带材;铁芯;电流互感器;漏电零序互感器;电力测量用精密互感器;中高频变压器磁芯;磁放大器;尖峰抑制器;PFC功率校正电感器;汽车滤波电;EMI共模电
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设备、视听、照明等行业。可加工制作成各类电源变压器、可饱合电抗器、尖峰抑制器、精密互感器、滤波器、共模差模电感、传感器等高频磁性器件。本公司生产设备先进、检测仪器精良,可为
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