作為工作于開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高
2017-02-23 09:39:35
9424 某行車記錄儀,測試的時候要加一個外接適配器,在機器上電運行測試時發現超標,具體頻點是84MHZ、144MH、168MHZ,需要分析其輻射超標產生的原因,并給出相應的對策。輻射測試數據如下:
2020-06-22 10:30:00
6688 開關電源控制著電路中開關管開通和關斷的時間比率,維持著穩定的電路電壓輸出,是一種非常常見的電源設計。但是從事過開關電源設計的人都知道,在對開關電源進行測試的過程當中,經常會聽到一些嘯叫聲,類似于打高壓不良時發出的漏電音,或者像高壓拉弧的聲音。那么當這些現象出現時,應當如何解決他們呢?
2023-07-06 15:49:45
1247 對于主頻--有意輻射頻率來說是有豁免權的,所以只需要注意200MHz之前的頻段,由于頻譜超標帶寬較寬,可以肯定非時鐘、晶振輻射超標引起,幾乎肯定輻射源在電源了。
2023-09-12 10:14:34
5420 
對于主頻--有意輻射頻率來說是有豁免權的,所以只需要注意200MHz之前的頻段,由于頻譜超標帶寬較寬,可以肯定非時鐘、晶振輻射超標引起,幾乎肯定輻射源在電源了。
2024-03-11 14:26:12
3492 
2KW開關電源傳導騷擾超標,開關電源主電路由2級組成,前級PFC,后級逆變電路,傳導騷擾圖見附件,輸入濾波器共模有三級,每級共模3mH,Y電容4.7nF,差模電容加到了5uf,都沒有效果。
2016-03-24 16:09:38
開關電源85W,400M輻射超標,突出點明顯,輕載就有,功率越大,突出越多,不知道哪里引起,
2023-09-27 06:31:56
開關電源EMI傳導與輻射講解
2016-07-09 17:06:52
開關電源EMI整改中,關于不同頻段干擾原因及抑制辦法:一、1MHZ以內----以差模干擾為主(整改建議)增大X電容量;添加差模電感;小功率電源可采用PI型濾波器處理(建議靠近變壓器的電解電容可選
2021-10-28 07:14:23
本輻射量很小,一般可過 EMI標準 補充說明: 開關電源高頻變壓器初次間一般是屏蔽層的,以上未加綴述. 開關電源是高頻產品,PCB 的元器件布局對 EMI.,請密切注意此點. 開關電源若有機械外殼,外殼
2016-12-25 14:32:27
整流二極管的本體向空間的輻射(如鐵夾卡MOSFET; 鐵夾卡DIODE,改變散熱器的接地點)。5.增加屏蔽銅箔抑制向空間輻射.200MHZ 以上開關電源已基本輻射量很小,一般可過EMI 標準。補充說明
2014-08-15 17:16:26
如圖 開關電源PCB中的這個設計是什么意思 就是這個爪爪接的是共模電感這么處理是防輻射?還是過檢用的?
2016-05-13 17:31:13
下面是一個開關電源傳導、輻射處理案例,通過整改調整Layout布線設計,最后通過測試,給電源設計工程師參考。這是一款輸入寬電壓120-277V 60HZ,輸出48V,273mA的電源,采用Buck
2021-07-09 06:00:00
開關電源來說,由于開關管、整流管工作在大電流、高電壓的條件下,對外界會產生很強的電磁干擾,因此開關電源的傳導發射和電磁輻射發射相對其它產品來說更加難以實現電磁兼容,但如果我們對開關電源產生電磁干擾
2025-03-07 15:31:09
`相關推薦:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt開關電源傳導和輻射超標整改方案(史上最全)簡潔明了的列出測試超標問題,以及整改辦法篇幅短,價值高![hide][/hide]`
2015-08-25 09:23:49
開關電源冷機測試傳導有4db余量熱機10分鐘測試超標一般是什么原因。
2018-04-01 19:33:32
本人菜鳥一只,想用芯片實現低噪聲電源,需要1A左右驅動能力的電源,目前打算用開關電源后接LDO設計。總電源輸入是24V電源適配器,目前還不知道電源適配器的紋波和噪聲性能,但是看到大部分高驅動
2014-04-22 22:30:52
盡管在模擬量采集系統中,對ADC芯片等的供電一般建議最好不用開關電源,以避免其固有的紋波大、噪聲等問題,但開關電源仍以其高效率、低價格等優點得到廣泛應用,尤其是在工業控制等領域。本文介紹開關電源在模擬量采集系統中的應用,并對可能出現的一些問題進行分析。
2019-07-11 06:45:02
開關電源差模電流輻射干擾的模擬與分析
2019-05-16 11:16:08
一.描述輸入電壓影響輸出電壓的幾個指標形式。高頻開關電源系統絕對穩壓系數。A.絕對穩壓系數:表示負載不變時,穩壓電源輸出直流變化量△U0與輸入電網變化量△Ui之比。既:K=△U0/△Ui。B. 相對
2010-04-02 10:28:36
開關電源向外的騷擾發射問題,特別是輻射騷擾發射的問題很煩人,我們知道,當傳輸線或印刷線路板里有射頻電流通過時,該電流從電流發生電路流出,到達負載后,還要通過返回路徑回到電流發生器,形成電流的閉合回路
2021-03-05 07:42:27
出于PFCMOSFET及PFC二極管,現在MOSFET及PFC二極管串磁珠有效果,水平方向基本可以解決問題,但垂直方向就很無奈了。開關電源的輻射一般只會影響到100M以下的頻段。也可以在MOS,二極管上加相應吸收回路,但效率會有所降低。200MHz以上:開關電源已基本輻射量很小,一般可過EMI標準。
2018-08-20 08:39:28
開關電源來說,由于開關管、整流管工作在大電流、高電壓的條件下,對外界會產生很強的電磁干擾,因此開關電源的傳導發射和電磁輻射發射相對其它產品來說更加難以實現電磁兼容,但如果我們對開關電源產生電磁干擾的原...
2021-10-28 06:02:16
EMC案例庫中關于電源問題引起輻射超標的較多,挑出具有代表性的幾個案例拿出來分析說明。
2015-08-07 14:09:57
汽車ECU零部件,在0.1M到0.15MHz范圍,LIN輻射量超標,如何整改
2020-12-11 15:32:37
。能產生對外干擾的信號有多種,比如時鐘信號、電源噪聲、開關噪聲、射頻諧波和雜波輻射等等。本文通過實例介紹一個DCDC Buck電路的EMI測試超標的解決方案。如下圖,為一個BUCK電路的簡要示意圖,通過
2025-04-27 15:44:03
電阻或者DMD_LS_CLK串電阻去解決頻點超標問題,擔心串的電阻太大的話(目前串的是43R),導致系統不穩定,請問TI有其他方法去解決輻射超標的問題嗎?
2025-02-24 08:13:49
本帖最后由 MANTENUO 于 2016-9-19 15:27 編輯
內部時鐘頻率為100M,個人認為是內部時鐘頻率倍頻造成的300M/500M位置輻射發射超標,希望廣大的高手們給一下
2016-09-19 14:49:59
SAR測試值超標了會對我們有影響的。為什么呢?今天我們就來說下,嚴重超標的輻射給我們的下一代有什么影響。如果是高強度的微波輻射可引起流產。這種情況的發生,很多白領都不想也不敢看到。對于他們來說,本來
2015-10-29 16:22:59
請教: 我們有一款server產品,做輻射發射時超標,主要是125MHz的倍頻點。板內用到千兆phy芯片,對外接口出2個千兆網口,兩個u***口,一個串口
2009-01-14 18:41:58
電路及系統軟件,最終實現一套能夠測量當前的核輻射量值的完整系統。實現功能:最終實現一套能夠測量當前的核輻射量值的完整系統,能讀取當前的核輻射量,能對輻射超標做出預判和報警,并將數據通過串口發送到PC上位機端。預計效果:一個整體的具備外觀和外殼的手持式簡易核輻射檢測系統,可隨身攜帶的系統。
2016-01-26 14:28:26
開關電源已基本輻射量很小,一般可過EMI標準 補充說明: 開關電源高頻變壓器初次間一般是屏蔽層的,以上未加綴述。 開關電源是高頻產品,PCB的元器件布局對EMI。請密切注意此點。 開關電源若有
2015-12-29 13:34:59
開關電源已基本輻射量很小,一般可過EMI標準 補充說明: 開關電源高頻變壓器初次間一般是屏蔽層的,以上未加綴述。 開關電源是高頻產品,PCB的元器件布局對EMI。請密切注意此點。 開關電源若有
2016-01-15 10:29:22
本帖最后由 玩美格調 于 2016-3-1 15:49 編輯
造成EMC輻射超標的原因是多方面的,接口濾波不好,結構屏效低,電纜設計有缺陷都有可能導致輻射發射超標,但產生輻射的根本原因卻在
2016-03-01 15:48:50
改進設計。5高頻開關電源輻射騷擾的改進設計由圖4可以看出,本開關電源存在輻射騷擾超標的現象,為了抑制電磁騷擾而使用鐵氧體元件,價格便宜,效果明顯。鐵氧體元件等效電路是電感L和電阻R組成的串聯電路,L
2016-04-21 16:28:30
圖4可以看出,本開關電源存在輻射騷擾超標的現象,為了抑制電磁騷擾而使用鐵氧體元件,價格便宜,效果明顯。鐵氧體元件等效電路是電感L和電阻R組成的串聯電路,L和R都是頻率的函數。低頻時,R很小,L起主要
2019-08-13 04:30:00
功放產品在encourage 測試電源諧波時,五次諧波超標,應該如何解決,從哪幾方面來下手?求高人指教
2018-07-19 23:30:03
開關電源的工作過程是怎么樣的?直流開關電源內部結構如何?開關電源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
如何預防和抑制開關電源的“輻射”干擾
2019-10-24 15:37:27
如題此軟件適合開關電源的設計么?此軟件適合開關電源的設計么?此軟件適合開關電源的設計么?此軟件適合開關電源的設計么?此軟件適合開關電源的設計么?此軟件適合開關電源的設計么?此軟件適合開關電源的設計么?
2015-08-13 23:27:20
開關電源來說,由于開關管、整流管工作在大電流、高電壓的條件下,對外界會產生很強的電磁干擾,因此開關電源的傳導發射和電磁輻射發射相對其它產品來說更加難以實現電磁兼容,但如果我們對開關電源產生電磁干擾
2020-03-27 14:57:30
車載電子設備應用日益廣泛,對整車電磁環境也提出越來越苛刻的要求,嚴格限定車載電子設備的空間輻射是保證道路行駛安全的必要措施。本文介紹了某車載收音機的空間輻射測試超標問題實例,對其實驗數據進行
2015-08-05 15:58:43
造成HDMI輻射超標的原因差分線傳輸線長度差問題怎么解決?
2021-03-09 06:20:47
頻段范圍內的輻射騷擾進行改進設計。 5高頻開關電源輻射騷擾的改進設計 由圖4可以看出,本開關電源存在輻射騷擾超標的現象,為了抑制電磁騷擾而使用鐵氧體元件,價格便宜,效果明顯。鐵氧體元件等效電路
2021-08-04 07:00:00
開關電源,開關電源的分類和原理是什么?
開關電源的基本概念
隨著電力電子技術的告訴發展,電力電
2010-03-23 13:46:05
3655 反激式開關電源變壓器初級線圈電感量的計算
反激式開關電源與正激式開關電源不同,對于如圖1-19的反激式開關電源,其在控制開關接通其間是
2010-04-09 15:00:13
9237 
開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等。
1.開關電源的EMI源
2010-07-02 11:50:39
1893 盡管在模擬量采集系統中,對ADC芯片等的供電一般建議最好不用開關電源,以避免其固有的紋波大、噪聲等問題,但開關電源仍以其高效率、低價格等優點得到廣泛應用,尤
2011-01-05 10:15:05
1921 
開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等。
2012-03-11 10:13:43
8025 開關電源中線圈電感量的計算
2017-01-14 11:11:46
45 造成EMC輻射超標的原因是多方面的,接口濾波不好,結構屏效低,電纜設計有缺陷都有可能導致輻射發射超標,但產生輻射的根本原因卻在PCB的設計。
2017-02-09 10:30:11
25284 作為工作于開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高
2017-11-10 14:20:59
4 無線路由器的輻射情況怎么樣?北京環境科學學會理事袁玉明進行的實驗發現,無線路由器工作狀態輻射瞬間最大值為0.2瓦/平方米,待機時輻射量僅為0.01瓦/平方米;半米之外,無線路由器的輻射量迅速衰減
2017-12-07 01:44:42
1194 造成EMC輻射超標的原因是多方面的,接口濾波不好,結構屏效低,電纜設計有缺陷都有可能導致輻射發射超標,但產生輻射的根本原因卻在PCB的設計。從EMC方面來關注PCB,主要關注這幾個方面.
2018-05-30 00:37:00
71578 
關于開關電源認證中遇到的這些電磁兼容問題,都是近年開關電源業界討論的熱點,其中開關電源的諧波抑制的話題,在每年都有大量的文章見諸于技術雜志和書刊。
2018-09-18 17:34:04
11877 
近日看有人拿著網上資料在那里大講開關電源.其實沒價值!是做過的,就不會扯談!開關電源的難點是選變壓器與過輻射.現在產品都在朝小型化低成本發展,可以說原來EE,PQ,EPC的變壓器都很難裝入成品中
2018-11-09 08:00:00
42 家居輻射無線檢測儀由輻射監測子系統、數據處理子系統、無線傳送子系統、監控中心子系統、報警子系統組成,利用電磁輻射傳感器實時采集變化的輻射量,經數據處理后再由2.4G無線傳輸模塊傳送到主控STM32單片機觸摸屏上顯示,同時判斷當前輻射量是否超過預設的閥值,超過蜂鳴器報警,同時具備歷史數據自動保存功能。
2019-01-17 17:24:15
7 開關電源的傳導發射和電磁輻射發射相對其它產品來說更加難以實現電磁兼容,但如果我們對開關電源產生電磁干擾的原理了解清楚后,就不難找到合適的對策,將傳導發射電平和輻射發射電平降到合適的水平,實現電磁兼容性設計。
2019-02-14 15:44:32
6715 
開關電源廠家-開關電源是什么?開關模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。其功能是將一
2019-04-02 14:17:23
3342 8月22日消息,美國《芝加哥論壇報》報道稱蘋果iPhone 7存在射頻輻射量超標的問題,并向FCC(美國聯邦通信委員會)進行了反饋。FCC稱,將在未來數月對iPhone 7進行重新測試,確保其射頻輻射量合乎標準。iPhone 7是蘋果于2016年發布的智能手機,全球累積銷量近億臺。
2019-08-22 14:35:43
3980 蘋果用戶注意了 iPhone輻射超標
2019-08-23 16:56:14
5610 在開關電源設計中,如果PCB板設計不當會輻射過多電磁干擾。
2019-09-02 09:35:42
1137 開關電源的傳導騷擾是通過電源的輸入電源線向外傳播的電磁干擾。在開關電源輸入電源線中向外傳播的騷擾,既有差模騷擾、又有共模騷擾,共模騷擾比差模騷擾產生更強的輻射騷擾。
2019-12-17 10:14:11
8758 
據外媒MacRumors報道,芝加哥論壇報發表了一份關于智能手機輻射超標的調查表,調查表中顯示蘋果某些型號的iPhone手機輻射超標。
2019-12-20 16:28:37
4324 越來越多的應用必須通過EMI標準,制造商才獲得商業轉售批準。開關電源意味著器件內部有電子開關,EMI可通過它產生輻射。 本文將介紹開關電源中EMI的來源以及降低EMI的方法或技術。本文還將向您展示
2020-02-13 08:47:36
6424 
從芝加哥論壇報發布的調查表來看,蘋果iPhone 7手機發出的輻射量最高,已超出聯邦安全規定的最大射頻輻射量,其次是iPhone 8和iPhone X,這兩款手機略微超出安全規定射頻輻射量范圍,而iPhone 8 Plus在規定的射頻輻射量范圍內。
2020-08-01 09:37:52
2873 
開關電源的電磁干擾測試可分為傳導測試與輻射測試,一般開關電源的傳導測試頻段是指150K~30MHz之間,而輻射干擾的頻段是指30M~300MHz,300MHz之后的頻段一般皆不是電源所產生,因此大都可以給予忽略。
2020-08-13 15:05:17
7846 
光端機開關量問題可以說是光端機的常見問題之一,對監控效果有比較大的影響,那么,我們應該如何解決光端機的開關量問題呢?
2020-09-25 14:50:51
3322 今年的iPhone 12系列,首次引入了對5G的支持,不過從蘋果官網的信息來看,似乎正是因此,其輻射量也增加了,甚至成為了迄今為止輻射量最大的蘋果手機。 簡單來說,iPhone 12 mini
2020-10-30 13:42:22
4991 
今年的iPhone 12系列,首次引入了對5G的支持,不過從蘋果官網的信息來看,似乎正是因此,其輻射量也增加了,甚至成為了迄今為止輻射量最大的蘋果手機。
2020-10-30 14:11:39
7486 
本文將主要針對機殼開關電源入手分析幾種常見的電源啟動故障。
2020-11-02 15:01:37
2497 在生活中,你可能接觸過各種各樣的電子產品,那么你可能并不知道它的一些組成部分,比如它可能含有的開關電源,那么接下來讓小編帶領大家一起學習開關電源。開關電源作為一種電源轉換設備在生活中隨處可見,而
2021-01-08 14:10:00
7 關于同步開關電源和異步開關電源,關于同步開關電源和非同步開關電源,關于開關電源同步和異步,關于開關電源同步和非同步,關于開關電源同步升壓和異步升壓,關于開關電源同步升壓和非同步升壓,如下圖所示:...
2021-10-21 14:06:06
73 開關電源來說,由于開關管、整流管工作在大電流、高電壓的條件下,對外界會產生很強的電磁干擾,因此開關電源的傳導發射和電磁輻射發射相對其它產品來說更加難以實現電磁兼容,但如果我們對開關電源產生電磁干擾的原...
2021-10-21 18:21:09
6 筆記一 . 做開關電源環路補償時候為了使得環路更加穩定。1 .-- > 希望開關電源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望開關電源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:59
57 的正常工作,而且傳入空間也易形成電磁污染,由此產生了高頻開關電源的電磁兼容(EMC)問題。
本文重點對鐵路信號電源屏使用的1200W(24V/50A)高頻開關電源模塊所存在的電磁騷擾超標問題進行分析,...
2022-02-11 14:21:52
4 測試數據中,1、2、3、5這幾個超標點都是單支(窄帶干擾),其頻率間隔是125MHz,所以是板子上125MHz時鐘的倍頻引起的超標。超標的頻率范圍是500-900MHz,屬于高頻范圍,而低頻幾乎沒有噪聲(125MHz,250MHz,375MHz并不超標,甚至沒有噪聲),為什么呢?
2022-04-27 10:56:20
14698 開關電源控制著電路中開關管開通和關斷的時間比率,維持著穩定的電路電壓輸出,是一種非常常見的電源設計。但是從事過開關電源設計的人都知道,在對開關電源進行測試的過程當中,經常會聽到一些嘯叫聲,類似于打高壓不良時發出的漏電音,或者像高壓拉弧的聲音。那么當這些現象出現時,應當如何解決他們呢?
2022-10-24 15:04:12
4985 控制產品在去掉發射源之前,就在各外部端口采取了各種濾波措施,結果并無明顯作用,即使把所有相關外部引線全部拿走(只剩下電源線),輻射發射依舊超標。另外,在電源端口進行濾波等措施時,發現只是出現頻點漂移,但是依舊輻射發射超標。對此,它的輻射問題基本鎖定在產品內部的開關電源部分。
2023-07-03 16:45:10
2473 
開關電源諧波如何解決? 在現代電子設備中,開關電源是廣泛應用的電源形式,其具有體積小、效率高等特點。然而,開關電源也會產生諧波,在一定程度上影響電源的質量和電網的穩定性,甚至會對電路和裝置產生危害
2023-08-18 11:39:18
8649 時會發出一種叫做“嘯叫聲”的高頻噪聲,影響了設備的正常使用和壽命。尤其當開關電源處于輕載狀態時,噪聲更加顯著。本文將詳細介紹開關電源輕載嘯叫的原因以及如何解決輕載嘯叫。 一、 輕載嘯叫的原因 開關電源在工作時,其
2023-08-29 10:32:30
6618 ,開關電源使用過程中產生的噪音卻是很多人關注的問題。本文將介紹開關電源噪音產生的原因以及如何采取有效的措施降低開關電源噪音。 一、開關電源噪音產生的原因 1. 磁場干擾 開關電源中的高頻磁場會對周圍的其他電子設備產生干擾,造成電磁輻射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:46
7695 、詳實、細致的關于時鐘輻射超標如何解決的文章。 一、時鐘輻射超標的影響 時鐘輻射超標會對人體產生一定的不良影響。長期使用輻射超標的電子時鐘會促進人體DNA的氧化損傷,提高患病風險,導致頭痛、疲勞、失眠、免疫系統下
2023-09-12 14:44:53
1894 對于iPhone 12輻射超標的報告,蘋果公司最初的立場是堅定的,他們對檢測結果提出了質疑。蘋果強調iPhone 12已經通過多個國際機構的認證,符合全球適用的射頻輻射法規和標準。
2023-10-12 17:30:53
2566 從頻率上來看,輻射源不可能是射頻模塊以及后級 LDO 電路, 縱覽整個電路系統各個 電路功能的工作頻率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前級開關電源2造成的。
2023-10-18 09:27:31
3999 
文章主要闡述了EMC問題從干擾源進行整改,而我們從源頭解決時鐘輻射超標的方式除了我們常規的磁珠、電容、電感等組合濾波外,我們還可以嘗試對時鐘進行展頻解決。對時鐘展頻方式兼容性很強,不僅可以針對無源晶振,有源晶振同樣也有適配的方案。
2023-10-31 15:58:09
3538 
輻射騷擾整改思路及方法:輻射超標與問題定位 ?|深圳比創達電子EMC
2023-11-06 10:39:55
6335 
不滿足相關標準要求。本文將詳細介紹開關電源EMC測試中常見的問題及相應的解決方法。 一、輻射發射超標原因分析:輻射發射超標可能是由于開關電源內部電路設計不合理、濾波器性能不佳、屏蔽效果差等原因導致的。 解決方法:針
2023-12-30 16:24:00
2929 
一般在使用電氣設備之前都會調試,以便及時發現問題并采取措施解決。開關電源也一樣會進行調試,那么在調試開關電源的過程中會遇到哪些問題呢?又該如何解決呢?
2024-01-29 16:39:14
1393 通過使用展頻晶振來降低EMI電磁干擾,進而解決EMC輻射超標的問題。怎么降低EMI電磁干擾?裝上晶振后EMC輻射超標怎么辦?怎么解決晶振倍頻輻射超標等等問題。 隨著EMC電磁兼容性對于現在
2024-05-13 10:37:38
1 電子發燒友網站提供《最全開關電源傳導與輻射超標整改方案.pdf》資料免費下載
2024-07-23 12:31:56
24 標準:如CISPR 11、CISPR 22等。 測試內容:評估開關電源通過電源線或其他導體傳播的電磁干擾水平。 輻射發射測試 : 測試標準:如CISPR 11、CISPR 22、EN 55011、EN
2024-11-20 10:43:15
5986 南柯電子|移動電源EMC整改:零成本解決輻射超標的隱藏技巧
2025-05-13 11:25:06
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深圳南柯電子|便攜式電源EMC整改:如何高效解決輻射超標問題
2025-06-05 11:24:08
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