设备接收的干扰强度降低
减少设---干扰的面积:线束应设计成小嘴长、小阻抗、小回路面积。zui采用双绞线等小回路区域供电方式。增加设备到干扰源的距离:在干扰设备布置不变的情况下,修改敏感元件的安装位置,增加到干扰源的距离。
电磁兼容性---措施的实验研究
目前,电磁兼容性伪l----计算通常用于初步评估车体结构的电磁性能。汽车电子设备的电磁性能主要以测试为基础,所以改进措施主要是测试和研究。根据电磁兼容法规gb18655-2002 <用于保护汽车---的无线电---特性的限值和测量方法>,整车及其零部件在进行了切割。
商用车电子设备已进行电磁兼容性测试,并采取了综合改进措施。测试结果可以比较实际车辆应用中各种措施的效果。
刮水器电机的结构调整和内部滤波
刮水器电机是设备中典型的感性负载干扰源,功率大。它是通过组件测试方法来测量的。首先,卡扣式磁环批发,调整电机的换向器结构,对电机内部的电路进行滤波。图4和图5示出了改进前后的结果,并且射频干扰也得到明显---。
电磁干扰滤波器的主要技术参数包括:额定电压、额定电流、泄漏电流、测试电压、绝缘电阻、dc电阻、工作温度范围、工作温升tr、插入损耗adb、外形尺寸、重量等。在上述参数中,干扰是插入损耗(也称为插入衰减),它是评估电磁干扰滤波器性能的主要指标。
电磁干扰滤波器的设计必须首先获得滤波器所需的噪声衰减,通过使用各种噪声分离器,卡扣式磁环,无需添加任何滤波器元件,即可测量待测对象的共模和差模原始噪声。然后,使用上述结果,计算所需的滤波器元件值,然后将整个设计的滤波器添加到待测试对象的电源的zui输入的前端,并且测量并检查此时的噪声,以查看其是否符合规范。以下是滤波器设计步骤的介绍:
1)原始共模和差模噪声的测量:噪声被输电阻抗稳定网络(lisn)消除后,通过噪声分离器获得所需的噪声值,噪声分离器可由频谱分析仪测量。
2)衰减计算:获得共模或差模噪声后,计算相关的噪声衰减。考虑到当共模噪声和差模噪声衰减到标准时,由于相同的相位或相位差,火线和零线的总电压噪声可能会超过标准。为了避免这种情况,在计算衰减时,卡扣式磁环定制,可以将标准设置为比规范限值低6db,即使噪声抑制要求更严格,以避免滤波后的噪声仍然超过规范限值。
3)计算滤波器元件值:滤波器元件的电感和电容越大,其噪声衰减能力越强,可达到的转折频率越低,其对低频噪声的抑制效果越好,卡扣式磁环报价,但相对来说它必须付出成本和体积的增加。从材料特性可以看出,当电感和电容值较大时,元件阻抗特性的自谐振频率越低,连续衰减噪声的频率范围相对较窄,因此其值不能---增加。考虑到电容值对体积的变化率小于电感值的变化率,以及所有商用电容器都有固定的电容值且弹性较小,在确定共模和差模滤波器的元件值时,应优先考虑电容,在安全法规允许的情况下,应尽可能选择较大的电容值。
ipad 2上周末在美国上市了,有很多人抢l劫了l,所以媒体---自然会蜂拥而至。然而,大多数读者可能只关注ipad 2的---性能,而忽略了苹果公司在ipad 2上推出的一款---的---配件:智能外壳“智能外壳”。
苹果突破了皮革、橡胶和保护套的传统设计思维,给这个保护配件一个像书的封面一样的概念。这种概念---给第三方制造商上了一堂好课。智能护盖还有两个特殊功能:自动对准磁性旋转轴,打开护盖时自动激l活ipad 2,关闭时自动休眠。由于这些功能需要从ipad 2机身的设计中得到协调,第三方制造商就更不可思议了。
我们已经知道,智能手机外壳是磁性附着在ipad 2机身上的。然而,如何实现其自动对齐以及如何完成自动睡眠功能仍然是一个谜。ifixit是一家---维护公司,它首先拆开了ipad 2,然后将多功能刀指向这个神秘的---设备,并将其发送到智能护盖进行拆卸。
第三方制造商无法匹配设计一致性。苹果可能将ipad 2和智能手机外壳设计为一个产品。
当折叠成三角形时,它可以用作ipad 2支架。
利用磁场显影胶片,我们可以发现智能外壳和ipad有许多隐藏在身体边缘的小磁铁。智能盖侧面的大量磁铁旨在---支架的稳定性,红色圆圈中的圆形磁铁是自动睡眠功能的秘密。
作为一个实验,如果你在ipad 2的边缘放一块磁铁。
然后系统会自动关闭屏幕并进入睡眠状态。
在机身的另一侧,也发现了相应的磁铁。这些磁铁---智能护盖的自动对准功能。将智能护盖随意放在机身附近,它会自动与接缝对齐。
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