产品
焊接式穿心电容
解决方案
航天航空
国防通信
医疗器械
微波模块
广播电视
智能电器
仪表仪器
汽车电子产品
其他领域
定制
联系我们
支持
技术支持
下载中心
新闻
公司新闻
顾客评价
技术分享
LCA 优势
LCA 技术
质量与认证
产品
焊接式穿心电容
解决方案
航天航空
国防通信
医疗器械
微波模块
广播电视
智能电器
仪表仪器
汽车电子产品
其他领域
定制
联系我们
支持
技术支持
下载中心
新闻
公司新闻
顾客评价
技术分享
LCA 优势
LCA 技术
质量与认证
询盘
0
English
简体中文
从高处俯瞰世界
最新动态
技术分享
顾客评价
公司新闻
10
2022/02
输入和输出电缆
输入和输出电缆是电子设备与外部环境连接的核心通道,无论是为设备供电的电源线,还是传输数据、控制指令的信号线、控制线,其细长的导体结构和延伸特性使其天然成为电磁干扰的“传导与辐射媒介”——如同高效的天线,既能主动接收周围环境中的电磁干扰信号,也能将设备内部产生的噪声向外辐射。 当电缆穿过设备外壳时,外部的电气噪声(如工业设备的脉冲干扰、射频设备的高频辐...
09
2021/11
多层陶瓷电容(MLCC)
对于电容而言,小型化和高容量是永恒不变的发展趋势。其中,要数多层陶瓷电容(MLCC)的发展最快。 多层陶瓷电容在便携产品中广泛应用极为广泛,但近年来数字产品的技术进步对其提出了新要求。例如,手机要求更高的传输速率和更高的性能;基带处理器要求高速度、低电压; LCD模块要求低厚度(0.5mm)、大容量电容。 而汽车环境的苛刻性对多层陶瓷电容更有特殊的要求:首先是...
19
2021/01
消灭电磁干扰的三大利器之——滤波电容
滤波电容 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用LCA® 穿心电容才能有效地滤除。 在电磁兼容的战场上,滤波电容是位不可或缺的“先锋”。普遍...
30
2020/09
消灭电磁干扰的三大利器之——共模电感
共模电感 在电子设备的电磁兼容(EMC)设计中,共模干扰是最普遍且棘手的问题——无论是电网中的浪涌干扰、设备内部电路的信号耦合,还是外部射频环境的辐射影响,多数干扰最终都会以共模信号的形式侵入设备,导致信号失真、电路误触发甚至设备故障。因此,专门针对共模干扰的共模电感,成为解决电磁干扰的核心利器之一,广泛应用于开关电源、变频器、通信设备、工业控制器等...
18
2020/06
消灭电磁干扰的三大利器之——LCA® 磁珠
LCA® 磁珠 在电子设备的数字电路电磁兼容(EMC)设计中,LCA®磁珠是针对高频电磁干扰的“精准衰减利器”。数字电路(如CPU、FPGA、接口电路等)工作时会产生大量高频开关噪声,这些噪声频率高、频谱宽,容易通过电源线、信号线向外辐射,或耦合到其他敏感电路中,导致信号抖动、数据传输错误等问题。而LCA®磁珠凭借其独特的材料特性和频率响应机制,能高效抑制这类高频干扰,...
16
2019/10
片式电感/片式磁珠
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。 片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机...
03
2019/02
电解电容的选用
1、要尽可能地选用原型号电解电容器。 2、一般电解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3-0.5。 3、耐压要求必须满足,选用的耐压值应等于或大于原来的...
18
2018/11
模拟地与数字地的区别
简单来说,数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端(零电位点)。 分为数字地和模拟地的原因: 由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路...
09
2018/04
电磁兼容测试不合格的方法
首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对性的进行整改。 一般来说主要的整改方法有如下几种。 1.减弱干扰源在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱。 2.电线电缆的分类整理 在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合...
09
2017/11
EMI的两种形态——传导干扰和辐射干扰
在现代高度电子化的世界中,电磁干扰(EMI)已成为影响设备性能与可靠性的无形威胁。无论是精密的医疗设备、关键的汽车电子系统,还是我们日常使用的智能手机,都可能受到EMI的侵扰。要有效应对这一挑战,首先必须了解它的两种主要传播形式:传导EMI与辐射EMI。 传导EMI:沿“路”而来的噪声 传导EMI是指噪声能量沿着物理导体进行传播,例如电源线、信号线或公共地线。可以将...
Prev
1
2
3
4
5
Next
定制服务
LCA以客户需求为中心,凭借专业的技术能力、严谨的实施流程与贴心的全周期服务,为不同需求的客户打造专属解决方案!
联系我们