在模擬電路中,對電磁干擾特別敏感,經常碰到的就是開關電源,它的反饋信號就是模擬信號,很容易受到它自身的開關信號干擾,所以在LAYOUT時要特別注意這一點,否則做出來的電源,輕則紋波太大,重則不能工作。
反饋回路受到的干擾一般分為兩種:傳導與輻射。針對傳導,在元器件布局時就要注意了,不要將反饋回路糾結在開關信號中,反饋信號中的地線,從輸出端引出,不要就近原則。讓反饋回路獨立,遠離其他路徑。如下圖。(此圖變壓器初級地線有問題)
關于輻射干擾,我認為就是電流變化,在其
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PCB LAYOUT EMI
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標準的電源。
從開關節(jié)點到輸入引線的少量寄生電容(100 毫微微法拉)會讓您無法滿足電磁干擾(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,它們也會因寄生問題而提供寬泛的容差。
不過,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標準的電源。
圖1是這些非計劃中電容的一個實例。圖中的右側是一個垂直安裝
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EMI 電容
總是有童靴在EEPW論壇問開關電源的東西,今天以常用的反激開關電源的電路圖為例,讓大家輕松讀懂開關電源電路圖!
一, 先分類
開關電源的拓撲結構按照功率大小的分類如下:
10W以內常用RCC(自激振蕩)拓撲方式
10W-100W以內常用反激式拓撲(75W以上電源有PF值要求)
100W-300W 正激、雙管反激、準諧振
300W-500W 準諧振、雙管正激、半橋等
500W-2000W 雙管正激、半橋、全橋
2000W以上 全橋
二, 說重點
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開關電源 EMI 光電耦合器
顯示器通常也被稱為監(jiān)視器。顯示器是屬于電腦的I/O設備,即輸入輸出設備。它可以分為CRT、LCD等多種。它是一種將一定的電子文件通過特定的傳輸設備顯示到屏幕上再反射到人眼的顯示工具。本文為大家介紹電子顯示屏、等離子顯示屏、液晶顯示屏及硅基液晶顯示屏的經典應用案例,供大家參考。
藍牙無線顯示屏系統(tǒng)的設計方案
本文介紹一種藍牙無線顯示屏系統(tǒng)的設計方案。使用藍牙技術可以短距離無線控制顯示終端,實現(xiàn)圖像和字符數據的無線傳輸和顯示,免去了有線連接所帶來的缺陷,可以應用在多種領域。
基于觸摸顯示
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EMI ESD
隨著手機中LCD及相機的視頻分辨率越高,數據工作的頻率將超過40MHz,對抑制無線EMI與ESD而言,傳統(tǒng)的濾波器方案已達到它們的技術極限。為適應數據速率的增加且不中斷視頻信號,設計者可以選擇本文討論的新型低電容、高濾波性能EMI濾波器。
隨著無線市場的繼續(xù)發(fā)展,下一代手機將擁有更多的功能特性,例如帶多個彩屏(每部手機至少有兩個彩屏)以及百萬像素以上的高分辨率相機等。
圖1:LCD模塊周圍的噪聲與ESD傳輸路徑
仍舊受緊湊設計趨勢的推動,實現(xiàn)高分辨率LCD
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顯示屏 EMI GSM
解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
電源匯流排
在IC的電源引腳附近合理地安置適當容量的電容,可使IC輸出電壓的跳變來得更快。然而,問題并非到此為止。由於電容呈有限頻率響應的特性,這使得電容 無法在全頻帶上生成干凈地驅動IC輸出所需要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會形成電壓降,這些瞬態(tài)電
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PCB EMI
簡介
現(xiàn)在,高性能電源系統(tǒng)已經有了長足進展,設計人員正在使用多個輸入電壓,驅動種類繁多應用的多路電壓軌。由于確保PoL穩(wěn)壓器盡可能靠近負載的需求,設計人員需要在一個非常小的范圍裝滿大量功率轉換功能。與此同時,企業(yè)資源正趨于擴展到工程師期望的多任務地步,常常是由多面手,而不是電源專家來負責設計電源系統(tǒng)。因此,當今復雜的電源要求可能令設計人員非常頭痛:如何利用不同資源為多樣化的負載提供高性能電源,從而保證架構的所有部分都在其功率和散熱范圍內運行,同時還可優(yōu)化效率和成本目標。
新的應用帶來了進一
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Vicor 電源設計 EMI
DOSTOR圖解魔力象限:11月21日,全球著名分析咨詢公司Gartner最新發(fā)布的《2014存儲魔力四象限》報告,華為首次進入了通用磁盤陣列(general-purpose disk arrays)挑 戰(zhàn)者(challengers )象限,標志著華為存儲當前的業(yè)務表現(xiàn)和未來的增長趨勢獲得業(yè)界最具影響力的IT研究與顧問咨詢公司的認可,華為已經成為全球 存儲市場挑戰(zhàn)傳統(tǒng)領導廠商的新興力量。
Gartner每年都在關鍵領域對主要廠商進行定位,采用的方式是“魔力
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EMC HP IBM
美國AMETEK (阿美特克)集團Compliance Test Solutions (電磁兼容事業(yè)部)旗下子公司, 全球領先的電磁兼容(EMC)發(fā)射及抗干擾測試儀器及測試系統(tǒng)的開發(fā)商,宣布推出帶有全新彩色觸摸式顯示屏的增強型NSG 438靜電放電(ESD)模擬器,用戶可以直接在放電槍上進行參數設置與功能切換。作為市場上首款配備彩色觸摸式顯示屏的靜電放電(ESD)模擬器,該款產品為用戶提供了更好的視角和更簡便的操作。同時,特測的NSG 437靜電放電(ESD)模擬器也包含這一全新的獨特功能?! 」δ苌?/li>
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特測 EMC NSG 438
摘要:EVAL-CN0313-SDPZ 是業(yè)界首個EMC兼容RS-485接口設計工具,可提供針對IEC61000-4-2 ESD、IEC61000-4-4 EFT和IEC61000-4-5電涌的四級保護。工程師可在設計周期之初考慮EMC問題,從而降低該問題導致的項目延誤風險。
1 有關RS485 EMC魯棒性的演示
在工業(yè)與儀器儀表應用(I&I)中,常常需要在距離很遠的多個系統(tǒng)之間傳輸數據。RS-485總線標準是I&I應用中使用最廣泛的物理層總線設計標準之一。RS-485的
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ADI RS-485 通信鏈路 電子護欄 EMC ESD 201411
1 引言
目前,PWM功率變換技術得到了廣泛的應用。對于工作在硬開關狀態(tài)下的PWM逆變器,由于其開關損耗大,并且產生嚴重EMI,難以滿足開關電源高頻化、綠色化的要求。為克服硬開關的不足,軟開關技術得到迅速的發(fā)展,特別是DC/DC變換器移相軟開關技術已趨于成熟。但對于DC/AC變換器,由于考慮其輸出波形質量等因素,目前,還沒有真正意義上的軟開關產品出現(xiàn)。雖然也出現(xiàn)過一些DC/AC變換器拓撲和軟開關控制技術[1][2][3],但這些方法還不能真正走向實用。
文獻[4]介紹了用諧振電路實現(xiàn)軟開關
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SPWM DC/AC MC51 EMI
給大家介紹一下陶瓷電容器在EMI、IMC濾波基礎的知識。首先我們要知道陶瓷電容發(fā)展的最新狀況以及與其他電容的關系。陶瓷電容由于近幾年來陶瓷的厚度越來越薄,一層陶瓷介質的厚度大概是0.5個uM,陶瓷電容最大的容量是100,疊的層數越來越多。從發(fā)展趨勢來看,我們認為陶瓷電容將會朝著 ESR、ESL發(fā)展;基板彎了,但是電容還是不能裂開,比如軍工里面很惡劣的條件,陶瓷電容會以這個趨勢方向發(fā)展。陶瓷電容這個東西很簡單,大家知道它的特性主要是哪一些來構成,我們設計的時候、選擇的時候要考慮它的哪些特性,我們知道容量
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EMC 電容 電感器
解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。
電源匯流排
在IC的電源引腳附近合理地安置適當容量的電容,可使IC輸出電壓的跳變來得更快。然而,問題并非到此為止。由於電容呈有限頻率響應的特性,這使得電容 無法在全頻帶上生成干凈地驅動IC輸出所需要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會形成電壓降,這些瞬態(tài)電
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PCB EMI 電容
Littelfuse公司是全球電路保護領域的領先企業(yè),日前宣布推出了SP5001、SP5002和SP5003系列瞬態(tài)抑制二極管陣列(SPA®二極管)。 這些高度集成的共模濾波器(CMF)可為使用高速差分串行接口的系統(tǒng)同時提供靜電放電(ESD)保護和共模濾波功能。 它們可以保護和過濾兩個(SP5001和SP5003)或者三個(SP5002)差分線對。 上述產品采用符合RoHS規(guī)范的TDFN封裝和緊湊型設計,與離散型解決方案相比可顯著節(jié)約成本和空間。 這些符合AEC-Q101標準的器件非常適用于消
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Littelfuse 二極管陣列 EMI
什么是EMI?和EMS與EMC有什么區(qū)別?
在電氣干擾領域有許多英文縮寫。這里所提EMI(Electro Magnetic Interference)直譯是電磁干擾。這是合成詞,我們應該分別考慮“電磁”和“干擾”。
所謂“干擾”,指設備受到干擾后性能降低以及對設備產生干擾的干擾源這二層意思。第一層意思如雷電使收音機產生雜音,摩托車在附近行駛后電視畫面出現(xiàn)雪花,拿起電話后聽到無線電聲音等,這些可以簡稱其為與“
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EMI EMS EMC
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