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村田MuRata EMI滤波器及陶瓷电容器仿真去除软件

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简介:
简介:村田推出的MuRata EMI滤波器及陶瓷电容器仿真去除软件,帮助工程师在设计阶段高效评估并优化电路中的电磁干扰问题,确保产品性能稳定可靠。 用于仿真EMI滤波器及片状陶瓷电容器的软件包含多种元件:多层陶瓷电容器、引线型陶瓷电容器、中高压电容器、聚合物电容器,以及 EMI 静噪滤波器(包括三引出电容器、铁氧体磁珠和共模扼流线圈)、功率电感器、高频用电感器、负温度系数热敏电阻及正温度系数热敏电阻 (POSISTOR®) 和时钟元件等。

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  • MuRata EMI仿
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    简介:村田推出的MuRata EMI滤波器及陶瓷电容器仿真去除软件,帮助工程师在设计阶段高效评估并优化电路中的电磁干扰问题,确保产品性能稳定可靠。 用于仿真EMI滤波器及片状陶瓷电容器的软件包含多种元件:多层陶瓷电容器、引线型陶瓷电容器、中高压电容器、聚合物电容器,以及 EMI 静噪滤波器(包括三引出电容器、铁氧体磁珠和共模扼流线圈)、功率电感器、高频用电感器、负温度系数热敏电阻及正温度系数热敏电阻 (POSISTOR®) 和时钟元件等。
  • SFU455说明书.pdf
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    本说明书详细介绍了型号为SFU455的陶瓷滤波器的各项技术参数、安装使用方法及维护保养知识,适用于相关电子设备的设计与维修人员。 陶瓷滤波器根据幅频特性可分为带阻滤波器(又称陷波器)和带通滤波器两大类。这类器件主要用于选频网络、中频调谐、鉴频及滤波等电路,以实现不同频率电流的分离。其特点包括高Q值,优良的幅频与相频特性,体积小巧以及信噪比高等优点。陶瓷滤波器已被广泛应用于彩电、收音机等多种家用电器及其他电子产品之中。
  • 子元研究报告:MLCC
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    本报告深入分析陶瓷电容器(MLCC)市场动态,涵盖技术发展、应用领域及行业趋势,为从业者提供详尽的数据支持与战略建议。 被动元件是集成电路产业发展的基础组成部分。从市场规模来看,2016年全球被动元件市场价值为242.2亿美元,并预计到2021年将达到328.9亿美元,复合年均增长率达6.29%。在应用领域方面,消费电子、汽车电子和家用电器是主要的使用场景,其中消费电子产品占据了超过70%的应用份额。 特别是在智能手机市场中,由于支持多个频段的需求增加以及苹果与三星等品牌旗舰手机内置NFC模块等因素的影响,导致每个设备需要配备更多的被动元件。对于高端智能旗舰手机而言,其对多频段的支持和额外的无线通信功能要求使得它们通常会装载超过1000颗被动元件,进一步推动了智能手机市场中对这类组件的需求增长。 相比之下,在汽车电子领域内,则存在更为严格的安全性标准以及更加细分的产品类别。因此,随着汽车电子产品技术的进步与发展趋势来看,这将促使被动元件向着更高级别和精细化的方向发展以满足市场需求。
  • 库存
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    本页面提供村田电容器及电感器的库存信息查询服务,帮助用户快速获取所需元器件的库存状态和供应情况。 村田的电容和电感库可以直接导入到ADS中,方便提取电感参数。
  • DLC的S2P文
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    本资料提供村田DLC系列电容器与电感器的S2P参数文件,适用于电路仿真软件。包含多种型号规格,方便电子工程师进行设计验证。 村田DLC电容电感S2P文件在射频微波仿真电路设计中有重要应用。
  • Murata(日本)ADS设计套
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    Murata ADS设计套件是日本村田制作所开发的一套高效电子元件设计工具,专为工程师提供简便、精确的设计解决方案。 Murata的ADS设计工具包提供了一系列的功能和支持,帮助用户在设计过程中更加高效地进行工作。这款工具包专为工程师和技术人员打造,旨在简化复杂的电子元件设计流程,并提高产品的性能与可靠性。通过使用Murata ADS设计工具包,设计师可以更好地利用村田公司的先进技术资源,在各种应用场景中实现创新解决方案。
  • 开关EMI的设计Pspice仿分析
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    本研究聚焦于开关电源中EMI滤波器的设计与优化,并通过PSPICE软件进行仿真分析,以验证设计的有效性。 开关电源是现代电子设备中的关键组件之一,它们提供稳定的电压和电流给各种系统。然而,在运行过程中会产生电磁干扰(EMI),可能影响自身的性能以及周围设备的正常运作。为了减少这种干扰,通常会在开关电源输入端安装EMI滤波器。 EMI滤波器的主要功能是降低电源线上的高频噪声,并防止电源向外部辐射过多的电磁干扰。它一般由电容器和电感器构成低通滤波电路,其设计对于保障开关电源的稳定性和安全性至关重要。 在电子设备中,可以将噪声分为差模干扰和共模干扰两大类。差模干扰出现在火线与零线之间,而共模干扰则存在于火线或零线与地线间产生的信号。这两种类型的传导干扰可通过使用EMI滤波器来有效抑制。 EMI滤波器通常包含有共模扼流圈(即共模电感)、用于差模干扰的电容Cx和针对共模干扰设计的电容Cy。当出现共模干扰时,两个线圈产生的磁通方向一致,从而增加了总电感并减少了这种类型的噪声。但是对差模干扰则没有影响。而差模电容器主要用于抑制差模信号,共模电容器主要用来减少共模式噪音。 为了提高滤波器的性能,在选择元件时通常会使用金属膜或具有较高自谐振频率的陶瓷材质制成的电容,并且三端式电容器由于其较小的有效串联感抗(ESL),在高频应用中表现更佳。这有助于降低EMI滤波器中的插入损耗,尤其是在高频段。 插入损耗是衡量EMI滤波器效率的重要指标之一,它通过比较接入和未接入时从噪声源传输到负载的功率比例来定义,并以分贝(dB)表示。较大的插入损耗值意味着更好的干扰抑制能力。设计过程中需要考虑输入端与电源阻抗、输出端与负载之间的匹配问题。 利用仿真软件如PSpice,可以模拟EMI滤波器在不同频率下的性能表现,特别是其插入损耗特性,并据此优化结构和参数设置。这有助于预测实际应用中的效果并调整以满足特定需求。 总体而言,设计有效的开关电源EMI滤波器需要综合考虑电路设计、元件选择及高频抑制能力等多方面因素,在确保安全性和成本效益的同时达到理想的性能标准。
  • 式压力传感简介
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    陶瓷电容式压力传感器是一种利用陶瓷材料作为介质,通过测量电容器因外部压力变化导致的距离改变来检测压力值的精密仪器。 陶瓷电容压力传感器的使用说明及参数性能如下: 本部分将详细介绍如何正确使用陶瓷电容压力传感器,并提供其主要的技术规格与性能指标。 请按照制造商提供的说明书进行安装和操作,确保设备正常运行并达到预期效果。在使用过程中,请注意查阅产品手册以获取详细的参数信息和技术支持详情。
  • EMI手册
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    《EMI电源滤波器手册》是一本全面介绍电磁干扰抑制技术的专业书籍,详细讲解了EMI滤波器的设计、应用及测试方法,是工程师不可或缺的参考指南。 本段落介绍了EMI电源滤波器产品手册的详细内容,并提供了其他电源产品的技术资料下载服务。