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揭秘三相功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

  • 三相功率因數(shù)校正 (PFC) 系統(tǒng)(或也稱為有源整流或有源前端系統(tǒng))正引起極大的關(guān)注,近年來需求急劇增加。推動這一趨勢的主要因素有兩個。本文為系列文章的第一部分,將主要介紹三相功率因數(shù)校正系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)。圖1總結(jié)了一些需要PFC前端的常見應(yīng)用。首先是汽車電子,經(jīng)過幾年的發(fā)展,該領(lǐng)域增長動力強(qiáng)勁,預(yù)計未來五年的復(fù)合年增長率將達(dá)到 30%。充電基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是快速直流 EV 充電樁,需要跟上電動汽車的發(fā)展步伐,以有效推動電動汽車的普及。這些 AC/DC 轉(zhuǎn)換系統(tǒng)需要在前端使用三相 PFC 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以高效
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如何提高M(jìn)CU抗干擾能力?

  • 前言隨著單片機(jī)的發(fā)展,單片機(jī)在家用電器、工業(yè)自動化、生產(chǎn)過程控制、智能儀器儀表等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。然而處于同一電力系統(tǒng)中的各種電氣設(shè)備通過電或磁的聯(lián)系彼此緊密相連,相互影響,由于運(yùn)行方式的改變、故障、開關(guān)操作等引起的電磁振蕩會波及很多電氣設(shè)備。這對我們單片機(jī)系統(tǒng)的可靠性與安全性構(gòu)成了極大的威脅。單片機(jī)測控系統(tǒng)必須長期穩(wěn)定、可靠運(yùn)行,否則將導(dǎo)致控制誤差加大,嚴(yán)重時會使系統(tǒng)失靈,甚至造成巨大損失。因此單片機(jī)的抗干擾問題已經(jīng)成為不容忽視的問題。干擾對單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的影響· 測量數(shù)據(jù)誤差加大干擾侵入單片機(jī)系統(tǒng)
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意法半導(dǎo)體VIPower M0-7 H橋驅(qū)動器:有效降低EMI

  • 隨著汽車市場不斷發(fā)展,車企對自動化、安全性和功率優(yōu)化的需求日益增長。在這種背景下,直流電機(jī)在車身應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。在油車和電動車門鎖、車窗升降、油液泵、方向盤調(diào)節(jié)、電動后備箱等各種功能設(shè)備都會用到直流電機(jī)。在可靠性、易用性、監(jiān)測和保護(hù)方面,用專用驅(qū)動芯片控制直流電機(jī)具有優(yōu)勢,并且能夠提供先進(jìn)的驅(qū)動功能,例如,用PWM輸入信號驅(qū)動電機(jī),通過改變占空比調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩,最終實(shí)現(xiàn)高級的功能。但是,PWM信號會引起明顯的電磁干擾,導(dǎo)致射頻干擾和信號失真等問題。在極端情況下,EMI可能會對車輛安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響
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過鉆具陣列感應(yīng)儀器開關(guān)電源方案設(shè)計*

  • 過鉆具陣列感應(yīng)儀器是為特殊復(fù)雜井況設(shè)計的高端測井成像裝備,由于儀器發(fā)射功率較大,為了提高電源的效率,解決傳統(tǒng)線性電源效率低、發(fā)熱大的缺點(diǎn),提出了開關(guān)電源解決方案。本方案采用一種高頻開關(guān)電源技術(shù),對儀器中大功率發(fā)射單元和數(shù)字電路部分采用開關(guān)電源設(shè)計方案,提高供電效率。同時,應(yīng)用EMI技術(shù),通過獨(dú)特設(shè)計的濾波單元,消除開關(guān)電源開關(guān)頻率對下井儀器中模擬電源部分的干擾,既提高了電源效率,又保證儀器的測量精度。
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DCS控制系統(tǒng)如何進(jìn)行抗干擾設(shè)計

  • 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,DCS在工業(yè)控制中的應(yīng)用越來越廣泛。DCS控制系統(tǒng)的可靠性直接影響到工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,系統(tǒng)的抗干擾能力是關(guān)系到整個系統(tǒng)可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。自動化系統(tǒng)中所使用的各種類型DCS,有的是集中安裝在控制室,有的是安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場和各電機(jī)設(shè)備上,它們大多處在強(qiáng)電電路和強(qiáng)電設(shè)備所形成的惡劣電磁環(huán)境中。要提高DCS控制系統(tǒng)可靠性,一方面要求DCS生產(chǎn)廠家提高設(shè)備的抗干擾能力;另一方面,要求工程設(shè)計、安裝施工和使用維護(hù)中引起高度重視,多方配合才能完善解決問題,有效地增強(qiáng)系統(tǒng)的抗干擾性能。
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關(guān)于接地電阻阻抗特性的研究

  •   Research on the impedance characteristics of grounding resistance  譚勝淋  (深圳征遠(yuǎn)檢測有限公司,廣東 深圳 518000)  摘要:隨著信息化系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代的到來,信息化設(shè)施尤其是微小型高精度設(shè)施及設(shè)備井噴式發(fā)展,全球各地區(qū)的接地環(huán)境差異巨大,電磁環(huán)境復(fù)雜多變,電磁干擾嚴(yán)重。若僅依靠小接地電阻值來解決信息化系統(tǒng)及高精度設(shè)備接地難題是不現(xiàn)實(shí)的,尤其處于環(huán)境復(fù)雜多變的機(jī)動信息系統(tǒng)及設(shè)備,根本無法完成很低的接地電阻,本文通過研究
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總結(jié)的單片機(jī)硬件抗干擾經(jīng)驗(yàn)

  •   在研制帶器的電子產(chǎn)品時,如何提高抗干擾能力和電磁兼容性?  一、下面的系統(tǒng)要特別注意抗電磁干擾:  1、微控制器時鐘頻率特別高,總線周期特別快的系統(tǒng)。  2、系統(tǒng)含有大功率,大電流驅(qū)動電路,如產(chǎn)生火花的繼電器,大電流開關(guān)等?! ?、含微弱模擬信號電路以及高精度A/D變換電路的系統(tǒng)?! 《?、為系統(tǒng)的抗電磁干擾能力采取如下措施:  1、選用頻率低的微控制器  選用外時鐘頻率低的微控制器可以有效降低噪聲和提高系統(tǒng)的抗干擾能力。同樣頻率的方波和正弦波,方波中的高頻成份比正弦波多得多。雖然方波的高頻成份的波的幅
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解決LED驅(qū)動電源電磁干擾的三大硬件措施

  • 在LED電源的設(shè)計過程中,電磁干擾EMI是個不小的難題,文章從硬件著手,介紹了三大抗干擾措施。首先我們來看一下能夠影響到EMI/EMC的幾個因素:驅(qū)動電源
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從電源輻射源的角度談EMI的產(chǎn)生

  • 電磁干擾EMI是令眾多電源設(shè)計者頭疼的問題,很多新手在邁過設(shè)計方面的難題之后通常都會在EMI上碰壁。設(shè)計本身存在缺陷可能導(dǎo)致電磁干擾過大,但電源器
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從硬件角度來抑制單片機(jī)電路中的EMI

  • 對于單片機(jī)設(shè)計者來說,在設(shè)計過程中最令人頭疼的問題恐怕就是電磁干擾了。大部分人只關(guān)心干擾對最終測試的影響,卻忽略了其對輸入輸出的影響。單片機(jī)
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EMI電磁干擾中耦合機(jī)理與電場干擾解釋

  • 電磁干擾EMI是電子電路設(shè)計者設(shè)計生涯中最頭疼的問題之一,只要電路運(yùn)行,就必然有電磁干擾的產(chǎn)生。怎樣最大程度的抑制EMI的產(chǎn)生就成為了人們關(guān)心的話
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五分鐘了解EMI電磁干擾的傳播過程

  • 電磁干擾是電子電路設(shè)計過程中最常見的問題,設(shè)計師們一直在尋找能夠完全消除或降低電磁干擾,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干擾,首先需要
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電源設(shè)計過程中的EMI抑制要素講解

  • EMI電磁干擾一直是一個讓設(shè)計者們困惑不已的問題。大部分電路設(shè)計終究都會需要考慮電磁干擾的問題,而電磁干擾是否合格將關(guān)系到產(chǎn)品能夠最終上市。因此
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單板EMC設(shè)計的知識及經(jīng)驗(yàn)分享

  • 本規(guī)范重點(diǎn)在單板的EMC設(shè)計上,附帶一些必須的EMC知識及法則。在印制電路板設(shè)計階段對電磁兼容考慮將減少電路在樣機(jī)中發(fā)生電磁干擾。問題的種類包括公
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利用高功率Buck LED控制器實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的汽車外部照明

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電磁干擾介紹

Electromagnetic Interference),有傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。傳導(dǎo)干擾是指通過導(dǎo)電介質(zhì)把一個電網(wǎng)絡(luò)上的信號耦合(干擾)到另一個電網(wǎng)絡(luò)。輻射干擾是指干擾源通過空間把其信號耦合(干擾)到另一個電網(wǎng)絡(luò)。在高速PCB及系統(tǒng)設(shè)計中,高頻信號線、集成電路的引腳、各類接插件等都可能成為具有天線特性的輻射干擾源,能發(fā)射電磁波并影響其他系統(tǒng)或本系統(tǒng)內(nèi)其他子系統(tǒng)的正常工作。 [ 查看詳細(xì) ]

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