標(biāo)簽:emi
-
電源原理圖和每個(gè)元件的功能
發(fā)布時(shí)間:2022年03月23日,查看次數(shù):254原理圖 變壓器是整個(gè)電源供應(yīng)器的重要重心,所以變壓器的計(jì)算及驗(yàn)證是很重要的。 決定變壓器的材質(zhì)及尺寸: 依據(jù)變壓器計(jì)算公式 決定一個(gè)側(cè)濾波電容: 濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數(shù)的Power,但相對(duì)價(jià)格亦較高。 決定變壓器線徑及線數(shù): 當(dāng)變壓器決定后,變壓器的Bobbin即 -
電源電路分析之元件逐個(gè)看
發(fā)布時(shí)間:2022年03月02日,查看次數(shù):263原理圖 變壓器是整個(gè)電源供應(yīng)器的重要重心,所以變壓器的計(jì)算及驗(yàn)證是很重要的。 決定變壓器的材質(zhì)及尺寸: 依據(jù)變壓器計(jì)算公式 決定一個(gè)側(cè)濾波電容: 濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數(shù)的Power,但相對(duì)價(jià)格亦較高。 決定變壓器線徑及線數(shù): 當(dāng)變壓器決定后 -
開關(guān)電源設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮的EMC問(wèn)題
發(fā)布時(shí)間:2022年03月10日,查看次數(shù):393本文針對(duì)開關(guān)電源設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮的EMC問(wèn)題,介紹了PCB及其結(jié)構(gòu)寄生參數(shù)提取和頻域仿真的方法,在開關(guān)電源設(shè)計(jì)階段對(duì)其傳導(dǎo)進(jìn)行預(yù)測(cè),定位開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI傳播路徑的影響因素,在此基礎(chǔ)上給出開關(guān)電源PCB及其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則。對(duì)開關(guān)電源EMI預(yù)測(cè)過(guò)程中需要注意的問(wèn)題以及降低開關(guān)電源傳導(dǎo)EMI的方法策略進(jìn)行了分析和總結(jié)。 1 引言 隨著開 -
DC-DC 反激式電路的共模噪聲分析
發(fā)布時(shí)間:2022年03月12日,查看次數(shù):356本系列文章的第 5 和第 6 部分[1-7]介紹有助于抑制非隔離 DC-DC 穩(wěn)壓器電路傳導(dǎo)和輻射電磁干擾 (EMI) 的實(shí)用指南和示例。當(dāng)然,如果不考慮電隔離設(shè)計(jì),DC-DC 電源 EMI 的任何處理方式都不全面,因?yàn)樵谶@些電路中,電源變壓器的 EMI 性能對(duì)于整體 EMI 性能至關(guān)重要。 特別是,了解變壓器繞組間電容對(duì)共模 (CM) 發(fā)射噪聲的影響尤其重要。共模噪 -
開關(guān)電源設(shè)計(jì)前EMI一般應(yīng)對(duì)策略
發(fā)布時(shí)間:2022年02月17日,查看次數(shù):325EMC的分類及標(biāo)準(zhǔn): EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)該環(huán)境中的任何設(shè)備的任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖。 EMC = EMI EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力) EMI可 -
無(wú)需為了減少EMI而降低開關(guān)轉(zhuǎn)換速度
發(fā)布時(shí)間:2021年12月23日,查看次數(shù):353開關(guān)調(diào)節(jié)器中的快速開關(guān)瞬變是有利的,因?yàn)檫@顯著降低了開關(guān)模式電源中的開關(guān)損耗。尤其是在高開關(guān)頻率時(shí),可以大幅提高開關(guān)調(diào)節(jié)器的效率。但是,快速開關(guān)轉(zhuǎn)換也會(huì)帶來(lái)一些負(fù)面影響。開關(guān)轉(zhuǎn)換頻率在20MHz和200MHz之間時(shí),干擾會(huì)急劇增加。這就使得開關(guān)模式電源開發(fā)人員必須在高頻率范圍內(nèi),在高效率和低干擾之間找到良好的折衷方案。 &ld -
如何降低電路EMI
發(fā)布時(shí)間:2021年12月06日,查看次數(shù):363開關(guān)電源小型化設(shè)計(jì)中,提高開關(guān)頻率可有效提高電源的功率密度。但隨著開關(guān)頻率提升,電路電磁干擾(EMI)問(wèn)題使電源工程師面臨了更大的挑戰(zhàn)。本文以反激式開關(guān)拓?fù)錇槔?,從設(shè)計(jì)角度,討論如何降低電路EMI。 為提高開關(guān)電源的功率密度,電源工程師首先想到的辦法是選擇開關(guān)頻率更高的MOSFET,通過(guò)提高開關(guān)速度可以顯著地減小輸出濾波器體積,從 -
設(shè)計(jì)開關(guān)電源時(shí)防止EMI的措施
發(fā)布時(shí)間:2021年10月01日,查看次數(shù):327作為工作于開關(guān)狀態(tài)的能量轉(zhuǎn)換裝置,開關(guān)電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強(qiáng)度較大;干擾源主要集中在功率開關(guān)期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對(duì)于數(shù)字電路干擾源的位置較為清楚;開關(guān)頻率不高(從幾十KHz和幾MHz),主要的干擾形式是傳導(dǎo)干擾和近場(chǎng)干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,隨意性更大,這樣PCB分布參 -
抑制復(fù)雜的FM頻段傳導(dǎo)EMI的策略
發(fā)布時(shí)間:2021年07月28日,查看次數(shù):311如何抑制來(lái)自開關(guān)電源的復(fù)雜的FM頻段傳導(dǎo)輻射? 答案: 雖然EMI屏蔽和鐵氧體夾是較受歡迎的EMI解決方案,但它們價(jià)格昂貴、體積笨重,有時(shí)使用效果不理想。我們可以通過(guò)了解FM頻段EMI噪聲的來(lái)源,以及利用電路和PCB設(shè)計(jì)技術(shù)從源頭進(jìn)行抑制,以降低這些噪聲。 電源網(wǎng)絡(luò)的EMI性能在噪聲敏感型系統(tǒng)中至關(guān)重要,例如汽車電路,尤其是涉及開關(guān) -
開關(guān)電源常見的EMI和散熱有哪些?
發(fā)布時(shí)間:2021年05月16日,查看次數(shù):503隨著全球多樣化的發(fā)展,我們的生活也在不斷變化著,包括我們接觸的各種各樣的電子產(chǎn)品,那么你一定不知道這些產(chǎn)品的一些組成,比如**。開關(guān)電源,又稱交換式電源、開關(guān)變換器,是一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,是電源供應(yīng)器的一種。 用于民熔開關(guān)電源中的大多數(shù)開關(guān)晶體管在全開模式和全閉模式之間切換。這兩種模式具有低耗散的特性,并且切換之間的 -
開關(guān)電源的EMI和散熱
發(fā)布時(shí)間:2021年01月02日,查看次數(shù):501開關(guān)電源,又稱交換式電源、開關(guān)變換器,是一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,是電源供應(yīng)器的一種。民熔開關(guān)電源利用的切換晶體管多半是在全開模式及全閉模式之間切換,這兩個(gè)模式都有低耗散的特點(diǎn),切換之間的轉(zhuǎn)換會(huì)有較高的耗散,但時(shí)間很短,所以民熔開關(guān)電源比較節(jié)省能源,產(chǎn)生廢熱較少。民熔開關(guān)電源的高轉(zhuǎn)換效率是其一大優(yōu)點(diǎn),而民熔開關(guān)電源工作頻率高,也可以使用小尺寸、輕重量的變壓器,民熔開關(guān)電源重量也會(huì)比較輕。民熔開關(guān)電源產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制、軍工設(shè)備、科研設(shè)備、… -
集成電路芯片的EMI來(lái)源
發(fā)布時(shí)間:2020年07月18日,查看次數(shù):561實(shí)際工作中,設(shè)計(jì)工程師通常認(rèn)為自己能夠接觸到的EMC問(wèn)題就是PCB板級(jí)設(shè)計(jì)。然而在考慮EMI控制時(shí),首先應(yīng)該考慮對(duì)集成電路芯片的選擇。電磁兼容設(shè)計(jì)通常要運(yùn)用各項(xiàng)控制技術(shù),一般來(lái)說(shuō),越接近EMI源,實(shí)現(xiàn)EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來(lái)源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡(jiǎn)化PCB和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中的EMI控制。集成電路的某些特征如封裝類型、偏置電壓和芯片的工藝技術(shù)(例如CMOS、ECL、TTL)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。如果能夠深… -
電磁抗干擾實(shí)用小技巧
發(fā)布時(shí)間:2020年08月07日,查看次數(shù):536電磁干擾(EMI)歷來(lái)是讓PCB設(shè)計(jì)工程師們頭疼的一個(gè)問(wèn)題,它威脅著電子設(shè)備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。因此,我們?cè)谠O(shè)計(jì)PCB時(shí),需要遵循一定的原則,使電路板的電磁干擾控制在一定的范圍內(nèi),達(dá)到設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn),提高電路的整體性能。電磁干擾(EMI)電磁干擾有傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩種。傳導(dǎo)干擾是指通過(guò)導(dǎo)電介質(zhì)把一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)上的信號(hào)耦合(干擾)到另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)。輻射干擾是指干擾源通過(guò)空間把其信號(hào)耦合(干擾)到另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)。在高速PCB及系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,高頻信號(hào)線、集成電路的引腳、… -
電源技巧:一個(gè)小小的疏忽就會(huì)毀掉 EMI 性能
發(fā)布時(shí)間:2014年12月25日,查看次數(shù):1389在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。您必須明白,只有處理好它們才能獲得符合EMI標(biāo)準(zhǔn)的電源。從開關(guān)節(jié)點(diǎn)到輸入引線的少量寄生電容(100 毫微微法拉)會(huì)讓您無(wú)法滿足電磁干擾(EMI)需求。那100fF電容器是什么樣子的呢?在Digi-Key中,這種電容器不多。即使有,它們也會(huì)因寄生問(wèn)題而提供寬泛的容差。不過(guò),在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。只有處理好它們才能獲得符合EMI標(biāo)準(zhǔn)的電源。圖1是這些非計(jì)劃中電容的一個(gè)實(shí)例。圖中的右側(cè)是一個(gè)垂直安裝的FET,所帶… -
別讓大意疏忽毀掉 EMI 的性能
發(fā)布時(shí)間:2015年03月26日,查看次數(shù):995在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。您必須明白,只有處理好它們才能獲得符合EMI標(biāo)準(zhǔn)的電源。從開關(guān)節(jié)點(diǎn)到輸入引線的少量寄生電容(100 毫微微法拉)會(huì)讓您無(wú)法滿足電磁干擾(EMI)需求。那100fF電容器是什么樣子的呢?在Digi-Key中,這種電容器不多。即使有,它們也會(huì)因寄生問(wèn)題而提供寬泛的容差。不過(guò),在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。只有處理好它們才能獲得符合EMI標(biāo)準(zhǔn)的電源。圖1是這些非計(jì)劃中電容的一個(gè)實(shí)例。圖中的右側(cè)是一個(gè)垂直安裝的FET,所帶… -
DC-DC變換器的有源EMI濾波方案
發(fā)布時(shí)間:2015年10月14日,查看次數(shù):1229在實(shí)際的工作中,無(wú)論是無(wú)源EMI或有源EMI濾波方案,都是工程師在進(jìn)行DC-DC變換器設(shè)計(jì)時(shí)常用的濾波方案,通過(guò)它們可以比較輕松的過(guò)濾傳導(dǎo)噪聲并降低干擾。此前我們?cè)?jīng)就DC-DC變換器的有源EMI濾波輸入方案進(jìn)行過(guò)簡(jiǎn)要介紹,在今天的文章中,我們將會(huì)分享一種有源EMI濾波方案,希望能夠?qū)Ω魑还こ處煹脑O(shè)計(jì)研發(fā)工作有所幫助。在介紹有源EMI濾波方案的具體情況之前,首先我們需要了解一下,這種輸入濾波方案的應(yīng)用背景。目前在一些對(duì)傳導(dǎo)EMI的要求比較高的領(lǐng)域,例如通訊、網(wǎng)絡(luò)等,DC-DC變換… -
減小EMI,進(jìn)步密度和集成隔離是2019年模塊電源源發(fā)展的三大趨勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2019年06月12日,查看次數(shù):649和功耗等各個(gè)方面都成為日益緊張的話題。人們期望產(chǎn)品功能日趨多樣、性能更壯大、更智能、表面更加酷炫,業(yè)界看到了關(guān)注模塊電源源相干題目的緊張意義。瞻望2019年,三大廣泛的題目最受關(guān)注,即:密度、EMI和隔離(旌旗燈號(hào)和模塊電源源)。實(shí)現(xiàn)更高的密度:將更多模塊電源源管理放入更小的空間因?yàn)镮C光刻工藝和每個(gè)功能運(yùn)行功率的大幅縮減,使得芯片上可集成更多功能和柵極,對(duì)制品的總體功率需求敏捷增加,如圖1所示。一些處理器如今可以消費(fèi)幾百安培模塊電源流嘉興紅色培訓(xùn),并且可… -
開關(guān)電源EMI設(shè)計(jì)與整改策略100條!
發(fā)布時(shí)間:2017年04月13日,查看次數(shù):940EMC的分類及標(biāo)準(zhǔn)EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)該環(huán)境中的任何設(shè)備的任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖。EMC = EMI + EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力)EMI可分為傳導(dǎo)Conduction及輻射Radiation兩部分,Conduction規(guī)范一般可分為: FCC Part 15J Class B;CISPR 22(EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Class B;… -
五張圖教你看懂EMI電磁干擾的傳播過(guò)程
發(fā)布時(shí)間:2017年06月21日,查看次數(shù):757EMI是電磁干擾的統(tǒng)稱,但實(shí)際上電磁干擾分為兩種,一種是傳到干擾,另一種是輻射干擾。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號(hào)是通過(guò)導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾。進(jìn)一步細(xì)分,傳導(dǎo)干擾又分共模干擾和差模干擾。**EMI的傳播過(guò)程 **??EMI的傳播過(guò)程主要途經(jīng)三個(gè)部分,干擾源、干擾途徑、接收器。對(duì)于開關(guān)電源來(lái)說(shuō),最后一部分是不需要考慮的,干擾源也不能消滅,因?yàn)樗彩情_關(guān)電源之所以能工作的源頭,但是可以通過(guò)軟開關(guān)、加緩沖等方式來(lái)使干擾源的干擾小一些??刂聘蓴_… -
開關(guān)電源五大EMI設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
發(fā)布時(shí)間:2017年07月19日,查看次數(shù):7491、開關(guān)電源的EMI源開關(guān)電源的EMI干擾源集中體現(xiàn)在功率開關(guān)管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環(huán)境對(duì)開關(guān)電源的干擾主要來(lái)自電網(wǎng)的抖動(dòng)、雷擊、外界輻射等。(1)功率開關(guān)管功率開關(guān)管工作在On-Off快速循環(huán)轉(zhuǎn)換的狀態(tài),dv/dt和di/dt都在急劇變換,因此,功率開關(guān)管既是電場(chǎng)耦合的主要干擾源,也是磁場(chǎng)耦合的主要干擾源。(2)高頻變壓器高頻變壓器的EMI來(lái)源集中體現(xiàn)在漏感對(duì)應(yīng)的di/dt快速循環(huán)變換,因此高頻變壓器是磁場(chǎng)耦合的重要干擾源。(3)整流二極管整流二極管的EMI來(lái)源集中體現(xiàn)在反向…