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    <title>路丝栈 - 电磁兼容</title>
    <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid=45</link>
    <description>Latest 20 threads of 电磁兼容</description>
    <copyright>Copyright(C) 路丝栈</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 21:56:05 +0000</lastBuildDate>
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      <title>路丝栈</title>
      <link>http://lvvoo.com/</link>
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      <title>自制简易EMI问题探测工具</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=723</link>
      <description><![CDATA[前言

测量电磁兼容性问题通常意味着你得拿着自己的产品原型跑到电磁兼容实验室去进行测试，那里通常有3m的无回声房间，还备有特别的使用天线和接收机的测量设备，测量的数据可显示出整个系统的最后结果，但在这样的地方并不总是能够容易地找到造成特定辐射问题的根本原 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 09:34:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>P-MOSFET浪涌电流抑制应用</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=719</link>
      <description><![CDATA[一、前言

电源电路中物理接口插拔的地方，就有可能产生浪涌电流。下面分析单颗P-MOSFET实现浪涌电流抑制的方法，适用于电源的输入端和输出端。

这里为何用P-MOSFET而不是N-MOSFET实现，是因为P-MOSFET作为高边开关使用时的导通方法更简单、容易实现，如果使用N-MOSFET ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>有丶意思</author>
      <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 15:15:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PMOS防浪涌抑制原理分析</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=718</link>
      <description><![CDATA[一、前言

减小输入电压纹波，常常在电源输入端加上大电容来进行滤波。若电路不加任何处理，往往会上电爆炸，小陶瓷电容还好，因为容量小，但是大电解电容可就gg了。这是因为上电瞬间，电容由于电压不能突变，维持初始值0，这相当于短路，当上电时，输入电压全部加在阻 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>有丶意思</author>
      <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 14:55:49 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>开关噪声 EMC 噪声对策</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=712</link>
      <description><![CDATA[一、前言

开关电源在日常生活中被广泛应用，其对电力的使用与管理有着重要的控制作用。目前开关电源很多方面都存在着一定的优点，可以满足现代电力管理的需要，但是由于其在使用过程中受内部因素以及外部因素的影响，很容易造成噪音的产生。这种噪音出现频率高，产生影 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:32:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>串扰的基础知识</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=705</link>
      <description><![CDATA[串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播，也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。

两根线（也包括PCB的薄膜布线）独立的情况下，相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响，但尤其是两根线平行的情况下，会因存在于 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 12:35:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>EMC频谱基础知识</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=704</link>
      <description><![CDATA[频谱概念

频谱是电磁波在不同波长下的分布情况，是深入理解电磁波特性的重要工具。通过频谱分析仪器能够精确测量电气信号的频率，并获得具体的波长数值。将电磁波分解为正弦波分量，并按波长顺序排列的波谱，该释义扩展开来就是把具有复杂组成的东西分解为单纯成分，并 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:38:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>差模噪声和共模噪声原因与措施</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=694</link>
      <description><![CDATA[前言

在 EMC电磁兼容基础知识 部分，解释了电磁干扰，EMI，大致可以分为两种类型，“传导发射”和“辐射发射”。


其中根据传导的类型，传导发射可以进一步分为两种类型：“差分（正常）模式噪声”和“共模噪声”。

一、传导发射分类

传导发射可分为两种类型。一种 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 16:04:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>EMC电磁兼容基础知识</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=693</link>
      <description><![CDATA[前言

电磁兼容性EMC（Electro Magnetic Compatibility），是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此，EMC包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:52:02 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>EMC测试在产品设计中的重要性</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=598</link>
      <description><![CDATA[前言

电磁兼容性(EMC)测试是产品设计过程中的关键组成部分在产品上市之前，获得EMC认证是必须要扫清的障碍，因此，在这一方面有着正确的设计就显得尤为重要；所以，最好在产品设计计划的不同时期进行EMC发射测试，确保在最后关头不会出现混乱的情况。

电磁兼容性测试( ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 11:47:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>开关电源电磁兼容标准和注意事项</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=597</link>
      <description><![CDATA[前言

开关电源因其固有的设计特性而产生电磁干扰 (EMI)，产生富含谐波的不良发射的内部开关电源电路可能会对安装电源的电路内部以及发射源附近的其他电子设备造成电气干扰。

法律、法规和国际合作

通过有意发射电磁场，电磁频谱已广泛用于广播、电信和数据通信。许多 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 10:52:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浪涌保护基础知识和测试标准</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=596</link>
      <description><![CDATA[前言

电压浪涌是许多市电供电设备所面临的问题；若没有针对预期环境而正确设计，浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。下面简介电压浪涌的原因，熟悉浪涌测试监管标准，并展示浪涌抑制设计和组件，由此对浪涌保护的基础知识进行讨论。

浪涌有三项主要原因：雷击、负载瞬 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 09:43:37 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>地弹引起1%的产品无法启动</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=568</link>
      <description><![CDATA[前言

很多读者都应该听过地弹，但是实际遇到的地弹的问题应该很少；本案例就是一个地弹现象导致电源芯片工作不正常的案例。

定位问题

如下图1 ，产品其中一个供电是12V转3.3V的电路，产品发货50K左右以后，大约有1%的产品无法启动，经过解耦定位，问题出在下图中的电 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 03:01:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>EMC浪涌保护电路设计原理</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=566</link>
      <description><![CDATA[电涌是什么?

通常，电涌是电平或幅度从正常值或标准值突然增加。在电力中，浪涌通常用于描述电压瞬变，电压浪涌或电压尖峰。电压浪涌，尖峰或瞬变不是永久性事件。它仅在短时间内发生，但如果没有对策，则足以破坏设备。

电压浪涌不仅存在于电力线中，而且还存在于具 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 02:06:39 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>降低EMI的时钟展频技术</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=564</link>
      <description><![CDATA[一、前言

随着技术的发展，数字信号的时钟频率越来越高，电路系统对于信号的建立、保持时间、时钟抖动等要素提出越来越高的要求。时钟信号常常是电路系统中频率最高和边沿最陡的信号，多数EMI问题的产生和时钟信号有关。

降低EMI的方法有许多种，包括屏蔽、滤波、隔离 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 02:08:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>接地反弹的浅谈</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=534</link>
      <description><![CDATA[什么是接地反弹？

地弹是一种噪声，当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时，晶体管开关器件会出现这种噪声。

为了更好地理解接地反弹，可以看下面的推挽电路，该电路可以提供逻辑低或者逻辑高输出。


该电路由 2 个 MOS 管组成：上方的 P 沟道 MOS管的源极连接到  ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:07:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电源完整性基础知识</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=512</link>
      <description><![CDATA[一、前言

记得刚接触信号完整性的时候，对电源完整性（PI）和电源工程师之间的关系是分不清的。后来才渐渐了解这里面的千差万别。简单来说，电源的产生与转化，比如Buck电路，LDO，DC-DC等，源端部分这些是电源工程师来确定的。


二、电源分配网络（PDN）

电源完整性 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 09:48:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>EMC滤波设计知识</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=471</link>
      <description><![CDATA[概述

电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。

滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络，低通滤波器是电磁兼 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 02:30:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电子产品的接地设计</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=464</link>
      <description><![CDATA[1、综述

接地是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。正确的接地既能抑制干扰的影响，又能抑制设备向外辐射干扰；反之错误的接地反而会引入严重的干扰，甚至使电子设备无法正常工作。

2、接地的概念

电子设备中的“地”通常有两种含义：一种是“大地 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 05:47:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>NTC热敏电阻抑制浪涌电流的工作原理</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=454</link>
      <description><![CDATA[前言

浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC热敏电阻，因此本文将简单介绍使用NTC热敏电阻抑制浪涌电流的机制原理，这种类型的NTC浪涌电流限制器电路常见于AC-DC转换器或SMPS电路等电源单元中。

当然，除了浪涌电流保护外，设计人员在其电路设计当中还应包括许多其它类型 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 01:47:47 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>浪涌电流产生原理及限制方法</title>
      <link>http://lvvoo.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=453</link>
      <description><![CDATA[前言

浪涌（Surge）也叫尖峰（Spike），是电路在遭受雷击、接通、断开感性负载或大型负载时产生的超出正常工作电压（或电流）的过电压（或过电流），是一种发生在微秒或纳秒时间内的剧烈脉冲。其中，过电压（或过电流）通常指超过正常值的2倍以上。 

浪涌电压波形示意 ...]]></description>
      <category>电磁兼容</category>
      <author>一路上</author>
      <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 05:22:25 +0000</pubDate>
    </item>
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