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  1. murata 噪声分析

  2. 附件为murata噪声分析 的内部文件 第一章 需要EMI静噪滤波器(EMIFIL)的原因 第二章 产生电磁噪声的机制 第三章 噪声问题复杂化的因素 第四章 空间传导及其应对措施 第五章 导体传导和共模 第六章 EMI静噪滤波器
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2017-11-22
    • 文件大小:92274688
    • 提供者:abc123007q
  1. 静噪基础第二章_产生电磁噪声的机制(muRata)

  2. 村田(muRata)针对静噪技术人员,总结了相关静噪基础教程,共13章基础内容,便于与EMI静噪滤波器(EMIFIL)的噪声抑制。第二章_产生电磁噪声的机制。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-01-24
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:u014665225
  1. 单事件多通道微震波形的特征提取与联合识别研究

  2. 通过对矿山现场数据的处理分析,提出一种基于微震单事件的多通道联合识别方法,建立了"初步判断"、"联合识别"及"优化判断"的微震波形识别机制。对矿山微地震信号进行滤波等预处理,采用经典STA/LTA算法拾取波形的到时与终时,截取整个信号中的有效部分,并进行波形校正;建立波形的频谱特征(f)、时长(L)、振幅特征(A)、振幅分布(AD)、门限阈值特征(TS)及互相关特征(R)的定量描述方法,并求取相应的特征值;分层次对有效岩石破裂波形进行有效性判断与识别,优化选取最终定位通道。以山东某矿的一次微震事
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:897024
    • 提供者:weixin_38618784
  1. 基础电子中的电磁干扰的组成要素

  2. 电磁干扰发生作用,需要3个“要素”的存在。如图所示给出了一个简单的电磁干扰模型,由3个部分组成:电磁干扰源、耦合路径和接收器。下面分别介绍这3个部分。   图 电磁干扰模型   1.电磁干扰源   电磁干扰源包括微处理器、微控制器、传送器、静电放电和瞬时功率执行元件,如机电式继电器、开关电源、雷电等。在微控制器系统中,时钟电路是最大的宽带噪声发生器,而这个噪声被扩散到了整个频谱。随着大量的高速半导体器件的发展,其边沿跳变速率很快,这种电路将产生高达300 MHz的谐波干扰。   2.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38727798
  1. GaAs基低噪声放大器在电磁脉冲注入下的非线性永久降解

  2. 通过注入实验,故障分析和混合模式仿真研究了电磁脉冲(EMP)诱导的基于L波段砷化镓的低噪声放大器(LNA)的非线性退化。 实验结果表明,在EMP下,LNA样品的实时响应,射频和直流特性表现出非线性和永久降解的特征。 详细地,随着注入功率的增加,特性首先退化,然后略微恢复。 另外,非线性退化显示出与脉冲特性密切相关。 失效分析表明,LNA的退化归因于第一级高电子迁移率晶体管的栅极金属条下方和周围的潜在失效缺陷,其恢复可以通过EMP诱导的“退火效应”很好地解释。 仿真结果表明,如果脉冲重复频率小于2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38581308
  1. 电源模块的EMI降低解决方案

  2. DC/DC转换器是一种很好的高频噪声源。设计人员必须采取谨慎措施,尽量减少并控制转换器附近和周围的噪声,以防止其影响其他系统组件或交流电源。我们不希望我们的产品从测试中回来并发现我们的电磁干扰(EMI)或传导发射(CE)检测失败。更重要的是,我们不希望这些噪声源降低我们的产品性能,因此我们需要了解这种噪声的机制以及如何将其降至。 辐射发射(RE)或电磁干扰EMI) 许多模块都具有五面屏蔽,有效地包含相邻组件的辐射发射。通常,面向印刷电路板(PC)的第六侧未被屏蔽,但建议将
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:176128
    • 提供者:weixin_38633083