- 開關穩壓器的EMI分為電磁輻射和傳導輻射(CE)。本文重點討論傳導輻射,其可進一步分為兩類:共模(CM)噪聲和差模(DM)噪聲。為什么要區分CM-DM?對CM噪聲有效的EMI抑制技術不一定對DM噪聲有效,反之亦然,因此,確定傳導輻射的來源可以節省花在抑制噪聲上的時間和成本。本文介紹一種將CM輻射和DM輻射從LTC7818控制的開關穩壓器中分離出來的實用方法。知道CM噪聲和DM噪聲在CE頻譜中出現的位置,電源設計人員便可有效應用EMI抑制技術,這從長遠來看可以節省設計時間和BOM成本。圖1.降壓轉換器中的C
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ADI 差模噪聲 共模噪聲
- USB、HDMI和以太網等高速數據傳輸接口由于其卓越的抗噪性而使用差分信號。即便如此,仍會出現一些噪音。要去除它,我們需要了解它的來源和原因。噪聲是一種干擾電子電路中所需信號的不必要干擾,會將誤差引入系統。我們采取的抑制噪聲分量的對策取決于它是共模還是差模。在本文中,我們將了解共模噪聲如何干擾差分信號。然后,我們將討論差分互連中共模噪聲的來源,重點討論時序偏斜。在我們談論噪音之前,讓我們先來看看差速器是如何工作的。差速器:核心概念在差分配置中,一對線路傳輸振幅相等但極性相反的信號,如圖1所示。由差分對表示
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差速器,共模噪聲
- 確保EMC高性能:利用無扼流圈收發器簡化CAN總線-汽車內電子元器件的密度逐年增加,我們需要確保車內網絡在電磁兼容性(EMC)方面能保持高性能。這樣的話,當不同子系統被集成在一個較大解決方案中,并且在常見(嘈雜)環境中運行時,這些子系統能夠正常運轉。
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emc 共模噪聲
- 隨著科學和醫療技術的發展,生物電阻抗成像技術(Electrical ImpedanceTomography, EIT)已成為當今生物醫學工程重大研究課題之一。根據生物組織與器官的電特性(電阻率、電容率等),通過表面電極陣列施加激勵微弱電流或者電壓,測量邊界電壓或電流來獲取生物內部電特性參數分布。
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生物電阻抗測量系統 弱信號檢測 共模噪聲
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輸入電路 共模噪聲 話筒 放大器
- 用平衡輸入電路抑制共模噪聲的話筒放大器電路的功能OP放大器的共模抑制比很大,可以很容易制作平衡輸入電路。但這種電路往往會出現共模抑制比隨頻率增高而下降的現象,這樣就很容易受高頻噪聲的影響。這里提供的電路
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輸入電路 共模噪聲 話筒放大器
共模噪聲介紹
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