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韬略科技EMC
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【重磅招聘】EMC行业百亿级黄金赛道急寻领航者!
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EMC整改“三步曲”
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2025-02-25
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【重磅发布】韬略科技接入DeepseekR1——EMC技术智能体上线!
点击蓝字 关注我们电磁兼容(EMC)是产品设计的“隐形战场”,从电路设计、PCB布局到测试整改,每一个细节都可能成为稳定性的致命短板。然而,面对海量的技术文档、复杂的标准体系和层出不穷的干扰问题,工程师们是否常感分身乏术?基于韬略科技15年EMC实战经验与腾讯IMA智能工作台的深度整合,EMC Copilot接入DeepSeek-R1大模型,成为行业首款面向电子硬件开发的EMC领域垂直智能体!01
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2025-02-21
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EMC里的“浮地魔”
一前言浮地设计试图通过电气隔离阻断共模干扰传导,但其理论缺陷在于系统寄生电容与电感形成的无形回路——高频干扰经容性耦合重构路径,反而诱发辐射谐振并加剧电磁能量无序扩散。相较而言,科学接地的核心在于构建分层次、低阻抗的电流疏导体系:通过引导噪声走低阻抗路径回流,使共模干扰通过预设路径泄放,从而降低近场耦合效应。二者本质差异在于对电磁能量演化的主动控制能力,良好接地通过系统性路径规划实现干扰的定向衰减
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2025-02-18
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信号端口滤波器
一什么是信号端口在电路中,信号输入端口是一个非常重要的组成部分。它允许电路接收和处理来自外部环境的信号,从而实现各种不同的功能。通常情况下,信号输入端口是指电路中的一个引脚或端口,它可以接收来自外部设备或传感器的信号,并将其传递给电路的其他部分进行处理。信号输入端口可以用于许多不同的目的。例如,它可以用于读取来自传感器的数据,控制电路的操作,或者从其他设备或系统中接收信号。信号输入端口是电路中不可
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2025-02-11
225浏览
多时钟辐射超标案例分享
一案例背景本次整改的样机是一个行车记录仪,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题,电路的主要拓扑结构如下:根据电路拓扑,我们可以预测,可能出现的时钟超标频点是:1.主控芯片给到摄像头的时钟信号--24MHz及其高次谐波;2.主控芯片给WIFI模块的时钟--48MHz及其高次谐波;3.主控芯片给SD卡的时钟信号--48MHz及其高次谐波;4.AHD摄像头模组时钟。【实际摸底数据如下】:通过测试数据
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2025-01-21
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巳巳如意·福禄穰穰
祝大家蛇年快乐!
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2025-01-21
138浏览
浅谈EMC传导测试
一前言在当今高度电子化的世界中,电子设备的电磁兼容性(EMC)至关重要。而 EMC传导测试作为电磁兼容之中十分重要的一环,也困扰着许多工程师。而传导测试中如何整改呢?今天,就让我们一起共同探讨了解EMC传导的思路。图1 传导电流法测试简单示意图二什么是EMC传导测试EMC传导测试是测量电子设备通过电源线、信号线或其他导体向外部环境发射的电磁干扰(EMI),以及评估设备对来自外部环境的电磁干扰的抗扰
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2025-01-14
1302浏览
蓝牙音箱“光鲜亮丽”背后的故事
一前言随着科技的进步和人们对高品质生活的追求,蓝牙音箱作为一种便携、无线、智能的音频设备,逐渐走进了我们的生活。无论是在家庭、办公室,还是在户外活动中,蓝牙音箱都以其卓越的音质和便捷的连接方式,为用户带来了极致的听觉享受。图1 蓝牙音箱二简介市面上存在各种各样的蓝牙音箱,它们外形各异,但内在却大同小异。主要还是通过蓝牙技术进行无线连接,接收到音频数据后发送给音频处理芯片进行处理,处理后的数据供给功
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2025-01-07
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接地BOSS的克星
一背景如今电机应用广泛,涵盖家用电器、汽车制造、大型工业设备等众多领域。随着技术发展和产品功能复杂化,对电机性能和质量的要求越发严苛,电磁兼容性(EMC)测试等级的需求也不断提高。在影响EMC测试的众多因素中,接地至关重要。毫不夸张的说电机接地的有效性直接决定电机能否通过测试,良好的接地能有效降低电机噪声。所以,研究电机接地对 EMC 测试的影响,优化电机接地设计,是电机至关重要的一环。二电机噪声
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2024-12-31
282浏览
电源电路中的那些辅助器件
一EMI/EMC器件的主要功能EMI/EMC器件的主要功能大致分为以下四点:1.降低电源输入或输出的辐射与传导噪声;2.减轻电压瞬变对电源输入或输出施加的浪涌影响;3.削弱在电源输入端施加电压时产生的输入涌流;4.在电源出现故障时保护输入电源和后端电路。 二保护类1.保险丝保险丝用于电流保护的器件,与电源的输入端串联使用。为保证有效防护,保险丝和上级电源之间最好直连,且与非接地输入端子串联,以保证
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2024-12-24
214浏览
车载摄像头的EMC案例分享
一前言如今,车载摄像头已经不再仅仅是一个辅助设备,而是逐渐成为了智能驾驶系统中不可或缺的一部分。360度全景监控、行车记录仪以及自动驾驶辅助功能,车载摄像头的应用范围不断拓展,技术也在不断创新。它能够识别道路标志、检测障碍物、监控驾驶员状态,甚至与其他车辆和交通设施进行通信。下面分享一个关于车载摄像头的EMC问题案例。二实际案例下图为某款车载摄像头通过车载国标三辐射测试的数据,我们可以看到在48M
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2024-12-17
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EMC小技巧-正弦波与类方波的辐射谁家强
一理论分析二正弦波与类方波1.时域波形2.频域测试3.频域波形——近场探头测试(电场)4.频域波形(远场)-电波暗室测试(3M)5.结论【结论】:类方波辐射EMI更强三总结关于韬略致力于提供一站式EMC解决方案 ●技术服务 ●实验检测 ●企业培训 ●器件销售运用新型产品 走在时代前沿!欢迎咨询!Tel:0755-82908734Moblie:13417580974
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2024-12-10
89浏览
EMI整改容易忽略的角落
一前言在EMI(电磁干扰)整改的历程中,当我们针对某一系列产品完成了多个项目的整改后,面对该系列中某款产品的测试数据异常,通常能够较为准确地预判其可能的问题所在。然而,这并不意味着所有情况都能如此直接判断。EMI问题的根源复杂多样,不仅限于产品的PCB(印刷电路板)设计缺陷。实际上,产品的物理结构以及测试时的摆放方式同样会对EMI测试结果产生显著影响。因此,在进行EMI问题排查时,我们需要采取更为
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2024-12-03
160浏览
EMC整改案例分享之电压法
一前言随着新能源汽车的持续发展,汽车内部汇集了越来越多的电子设备,比如导航系统、车载音响、泊车雷达和360环视等电子集成装置。这些设备都存在向四周放射不同频率干扰信号的可能。就像在行车靠近高压输电线时,由于车载电子控制线路被干扰从而造成操作异常,轻的情况会降低驾乘人员的舒适度,严重的则会引发不可挽回的灾难。由此可见,汽车电子的相关检测在守护汽车行驶安全的任务里,占据着日益重要的地位。二测试标准传导
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2024-11-26
1473浏览
EMC传导路径上的祸害
一前言大家都知道,各个领域的产品在研发设计中会遇到令人十分困扰的EMC问题,尤其是汽车电子领域。为了能将电磁干扰减到最小,研发硬件人员一般在设计原理图和绘制布局时,会通过调整开关转换速率以及降低高di / dt的环路面积来减小噪声源。当然,在布局和原理图设计都非常谨慎的情况下却依然没有办法将传导EMI降低到最低水平。这是为什么呢?因为噪声受电流强度的影响,最主要还受电路寄生参数的影响。我们在开关打
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2024-11-19
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