投射式电容触摸屏能够精确定位手指轻触屏幕的位置,它通过测量电容的微小变化来判别手指位置。在此类触摸屏应用中,需要考虑的一个关键设计问题是电磁干扰(EMI)对系统性能的影响。干扰引起的性能下降可能对触摸屏设计产生不利影响,本文将对这些干扰源进行探讨和分析。
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制造智能应用近二十年来取得了很大的进步,但与大多数先进技术一样,企业制造智能(EMI)的早期发展总是困难重重。
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随着电子产业的飞速发展,电子设备的功能越来越强,集成度越来越高,信号速率也越来越短,PCB的设计也进入了高速时代,其信号完整性(SI)问题、电源完整性(PI)问题以及电磁兼容(EMC/EMI)问题已经成为设计工程当中必须解决的核心问题。
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解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
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该技术被称作uTouch,原理就是侦测接近LCD显示器双手导致的EMI(电磁干扰)来实现触控。
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开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,提出了许多实用有价值的方案。
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减小电磁干扰EMI:当USB接口中带有电源信号,对电源信号需要进行滤波处理。电源线上串联一个300Ω/2A磁珠,并在电源线上的磁珠两端并联电容,电容的取值一般在0,01uF到0,1uF之间。USB差分线对上串联一个共模扼流圈。
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和所有网络一样,电缆的优劣直接影响工业以太网的优劣。而且除了高电磁干扰(EMI),工业环境中还经常有某种等级的温度、粉尘、湿度以及其他在家庭和办公环境中不常见的影响因素。
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ISL6730A在负电容技术方面实现了一项正在申请专利的研究突破,其有助于减小EMI滤波器尺寸、改善THD和PF并在宽输入电压和输出功率范围(85VAC - 270VAC输入电压和50W - 2kW输出功率)上提供最高效率。
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由于逆变器的高频化会带来高电磁干扰(EMI)和高开关损耗,同时考虑到光伏并网系统作为大功率系统的应用,因此移相全桥软开关变换器(FB-ZVZCS)很适用于光伏并网中的DC/DC环节。
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光纤网络可大幅增进工业应用安全性。光纤连结媒介不会受到电磁干扰(EMI),在绝缘与隔离特性上远比常见的铜缆媒介优异,再加上传输距离较长、频宽更大,因此对操作环境复杂、安全性要求较高的工业网络应用而言,将是最佳的技术选项。
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开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。
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解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
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半桥DC/DC变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开关损耗和线路的EMI。
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汽车厂商往往采用最新的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。
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