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  • 电磁辐射知识科普:为什么信号越弱,手机辐射越大?
    发布日期:2024-01-16     463
    今天科普一下关于电磁辐射的知识。通过这篇文章,希望能够让大家更好的了解电磁辐射,也能更好的保护自己。当我们讲起电磁波的时候,我们更多的是去讲述电磁波到底给我们的生活带来了多大的便捷,尤其是在5G这个万物互联的时代,我们的手机,电脑,ipad,孩童的手表,都是电磁波应用最好的例子,也是离我们最近的电磁波。但
  • 了解开关电源BUCK拓扑的EMI对策(图解)
    发布日期:2024-01-16     447
    开关电源与LDO相比,具有效率高、体积小、可升压等显著优点,但是开关电源在工作时,会对外产生电磁辐射,若辐射过大,则会对周围器件造成严重影响,导致系统不能稳定工作。要实现抑制电源对外的电磁辐射,首先应明确电磁辐射产生的机理与源头。开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,
  • 复杂电磁环境形成的原因是什么(图解)?
    发布日期:2024-01-16     542
    电磁波无时无刻不在影响着人们的生活及生产,电磁能的广泛应用,使工业技术的发展日新月异。电磁能在为人类创造巨大财富的同时,也带来一定的危害。无线通讯技术、电力电子技术、计算机技术等的高速发展及运用,导致电磁环境日趋复杂,复杂电磁环境泛指由密集、重叠、无序的电磁波构成的电磁环境。无线电通信有着悠久的历史
  • 浅谈EMC防护器件的特性与参数(图解)
    发布日期:2024-01-16     489
    电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电网的不稳定、雷电干扰及静电放电等,瞬态干扰几乎无处不在、无时不有,使人感到防不胜防。幸好,一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLT
  • 了解电磁骚扰和电磁干扰、共模干扰与差模干扰的区别
    发布日期:2024-01-16     1780
    01【基本概念】电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。上图传染病的模型非常近似:02【电磁骚扰的常用单位】骚扰的单位通用分贝来表示,分贝的原始定义为两个功率的比:通常用
  • 如何能准确测量调制信号的场强的场强探头(图解)
    发布日期:2024-01-16     465
    不管是哪个辐射抗扰度的测试标准,都会用到不同类型的调制信号作为测试时的信号,举例如表1所示。表1:不同标准采用的调制信号很多标准需要在测试之前先对测试等级所要求的测试场强进行校准,校准通常会采用CW,也就是不带调制的连续波信号。此时,可以采用市场上普遍的通用的场强探头进行校准,可以得到准确的场强测量值。
  • 韩国宣布计划在首尔周边打造全球最大的半导体产业集群
    发布日期:2024-01-16     467
    韩国于本周一宣布,计划在首尔周边打造全球最大的半导体产业集群,总投资额高达 622 万亿韩元(约合 3.38 万亿元人民币),其中包含三星电子的 500 万亿韩元以及 SK 海力士的 122 万亿韩元投资,预期将于 2047 年完成并创造约 300 万个就业机会。根据该计划,他们将在现有的芯片工厂基础上新建 13 座芯片厂和三个研发设施,
  • 回顾2023年度物联网的十大发展
    发布日期:2024-01-16     604
    在2024年伊始之际,我们有必要回顾一下2023年全球“物联网”领域的主要物联网发展。本文重点介绍了2023年的一些一般性观察和十大物联网故事,这一年的特点是数十年的高利率、充满挑战的宏观经济环境,还有生成式人工智能(GenAI)的出现和兴奋。物联网2023十大值得关注的发展1、值得关注的物联网相关法规:欧盟的NIS2网
  • Wi-Fi联盟宣布正式确认了Wi-Fi 7认证标准,并正式开始对Wi-Fi 7设备进行认证。
    发布日期:2024-01-15     516
    近日,Wi-Fi联盟宣布正式确认了Wi-Fi 7认证标准,并正式开始对Wi-Fi 7设备进行认证。目前市面上虽然已经有了一些Wi-Fi 7设备,但是如果没有认证,这些设备可能就无法轻松与其他Wi-Fi 7设备进行互联、互操作。Wi-Fi联盟表示,Wi-Fi CERTIFIED 7突破了当今无线连接的界限,有助于确保以一致的方式部署高级功能,以提供高质量的
  • 我国新型铷原子钟核心指标取得新突破,稳定度刷新国际纪录
    发布日期:2024-01-15     482
    测得 9.0×10-14τ-1/2(1s~100s)的短期频率稳定度测量结果。这是铷原子钟频率稳定度指标首次进入 10-14τ-1/2 量级。相关论文近日为国际权威期刊《IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement》上发表,并在 IEEE 官方网站先期刊出。频率稳定度是原子钟的核心指标。为了进一步改善铷原子钟的频率稳定度,研究人

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