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          如何在擁擠的電路板上實(shí)現(xiàn)低 EMI 的高效電源設(shè)計(jì)?

          • 有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設(shè)計(jì)周期以及嚴(yán)格的電磁干擾(EMI)規(guī)范(例如CISPR 32和CISPR 25)這些限制因素,都導(dǎo)致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個(gè)設(shè)計(jì)周期中,電源設(shè)計(jì)通?;咎幱谠O(shè)計(jì)過程的最后階段,設(shè)計(jì)人員需要努力將復(fù)雜的電源擠進(jìn)更緊湊的空間,這使問題變得更加復(fù)雜,非常令人沮喪。為了按時(shí)完成設(shè)計(jì),只能在性能方面做些讓步,把問題丟給測(cè)試和驗(yàn)證環(huán)節(jié)去處理。簡(jiǎn)單、高性能和解決方案尺寸三個(gè)考慮因素通常相互沖突:只能優(yōu)先考慮一兩個(gè),而放棄第三個(gè),尤其當(dāng)設(shè)計(jì)期限臨近時(shí)。犧牲一些性
          • 關(guān)鍵字: EMI  電路板  

          擴(kuò)頻頻率調(diào)制以降低 EMI

          • 電磁輻射 (EMR)、電磁干擾 (EMI) 和電磁兼容性 (EMC) 是涉及來(lái)自帶電粒子的能量以及可能干擾電路性能和信號(hào)傳輸?shù)南嚓P(guān)磁場(chǎng)的術(shù)語(yǔ)。隨著無(wú)線通信的激增,通信裝置不計(jì)其數(shù),再加上越來(lái)越多的通信方法 (包括蜂窩、Wi-Fi、衛(wèi)星、GPS 等) 使用的頻譜越來(lái)越多 (有些頻帶相互重疊),電磁干擾成了客觀存在的事實(shí)。為了減輕此影響,許多政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管組織對(duì)通信裝置、設(shè)備和儀器可發(fā)射的輻射量設(shè)定了限制。這類規(guī)范的示例之一是 CISPR 16-1-3,它涉及無(wú)線電干擾和抗擾度測(cè)量設(shè)備和測(cè)量方法。根據(jù)其特征,
          • 關(guān)鍵字: EMR  EMI  

          德州儀器EMI優(yōu)化集成變壓器技術(shù)將電力傳輸隔離小型化為IC尺寸封裝

          • 德州儀器(TI)近日在北京推出了首款采用新型專有集成變壓器技術(shù)開發(fā)的集成電路(IC):一種具有業(yè)界更低電磁干擾(EMI)的500mW高效隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器UCC12050。其2.65mm的高度能夠幫助設(shè)計(jì)師減小解決方案的體積(與離散解決方案相比減少了80%,與電源模塊相比減少了60%) ,效率是同類競(jìng)爭(zhēng)器件的兩倍。UCC12050專為提高工業(yè)性能而設(shè)計(jì),其5kVrms增強(qiáng)隔離和1.2kVrms的工作電壓可以防止系統(tǒng)出現(xiàn)高壓峰值(如工業(yè)運(yùn)輸、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備中)。TI突破性的集成變壓器技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)
          • 關(guān)鍵字: IC  EMI  

          熱回路究竟是什么?

          • 當(dāng)涉及到開關(guān)穩(wěn)壓器及其電磁兼容性(EMC)時(shí),總是會(huì)提到熱回路。尤其是優(yōu)化印刷電路板上的走線布局時(shí),更是離不開這個(gè)話題。但熱回路到底指的是什么?開關(guān)穩(wěn)壓器中需要不斷開關(guān)電流。這些電流通常比較大。每當(dāng)電流流動(dòng)時(shí),會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)。如果快速開關(guān)大電流,就會(huì)產(chǎn)生交變磁場(chǎng)。此外,如果開關(guān)電流時(shí),路徑中存在寄生電感,就會(huì)產(chǎn)生電壓失調(diào)。電流會(huì)容性耦合到相鄰的電路部件中,并增加電源的噪聲輻射。綜上所述,我們可以說開關(guān)電流是導(dǎo)致開關(guān)模式電源產(chǎn)生噪聲的主要原因。圖1顯示了簡(jiǎn)化的降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。所有存在連續(xù)電流的線路都用藍(lán)色表
          • 關(guān)鍵字: 熱回路  EMC  

          如何選擇適于嚴(yán)苛環(huán)境應(yīng)用的連接器

          • 得益于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS),汽車駕駛正在變得越來(lái)越安全。這些系統(tǒng)中的攝像機(jī)與傳感 器、成熟算法和微處理器相結(jié)合,可以在發(fā)現(xiàn)道路上的障礙物時(shí)提醒駕駛員、必要時(shí)幫助制動(dòng)、指示盲區(qū) 等。為確保正確工作,ADAS應(yīng)用要求供電電源符合特定精度以及負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的要求。本文探討確保汽車 電池電壓正確調(diào)節(jié)所需的條件,以便為惡劣環(huán)境下的ADAS攝像機(jī)、傳感器和處理器有效供電。
          • 關(guān)鍵字: ADAS;電源;PMIC;EMI  

          DC/DC 轉(zhuǎn)換器 EMI 的工程師指南 - 第 1 部分,規(guī)范和測(cè)量

          • 簡(jiǎn)介多數(shù)電源應(yīng)用必須減少電磁干擾 (EMI) 以滿足相關(guān)要求,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須嘗試各種方法來(lái)減少傳導(dǎo)和輻射發(fā)射。電磁兼容性 (EMC) 標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性(例如,針對(duì)多媒體設(shè)備的 CISPR 32,針對(duì)汽車應(yīng)用的 CISPR 25)是一項(xiàng)非常重要的任務(wù),與產(chǎn)品開發(fā)成本和上市時(shí)間息息相關(guān)。對(duì)于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器而言,雖然采用開關(guān)更快的電源器件可以提升開關(guān)頻率并縮小尺寸,但在開關(guān)轉(zhuǎn)換期間出現(xiàn)的開關(guān)電壓和電流轉(zhuǎn)換率(dv/dt 和 di/dt)有所提升,通常引起 EMI 加劇,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)問題。例如,氮化鎵 (
          • 關(guān)鍵字: DC/DC 轉(zhuǎn)換器  EMI  工程師指南  規(guī)范和測(cè)量  

          Maxim發(fā)布結(jié)構(gòu)緊湊的LED驅(qū)動(dòng)器,憑借高效率、低EMI為業(yè)界提供最完備的方案

          • 中國(guó),北京—2019年7月18日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驅(qū)動(dòng)器,為高性能汽車照明設(shè)計(jì)廠商提供更簡(jiǎn)單、更高效的高亮度LED (HBLED)驅(qū)動(dòng)方案。同步buck、buck-boost LED驅(qū)動(dòng)器/DC-DC轉(zhuǎn)換器提供完整的解決方案及業(yè)界領(lǐng)先的EMI性能,且不影響效率和尺寸。這些IC可通過汽車電池直接驅(qū)動(dòng)多達(dá)8顆HBLED,將眾多外部元件集成于芯片內(nèi)部,節(jié)省材料清單 (BOM) 成本和
          • 關(guān)鍵字: Maxim  LED驅(qū)動(dòng)器  EMI  

          Microchip推出新型電容觸摸式控制器,加速汽車觸摸屏EMI認(rèn)證

          • 為解決汽車觸摸屏開發(fā)人員面臨的電磁干擾(EMI)和電磁兼容性(EMC)問題,Microchip Technology Inc.(美國(guó)微芯科技公司)宣布推出三款全新的maXTouch? 觸摸屏控制器和附加優(yōu)化服務(wù)。新款TD系列觸摸控制器采用全新差分交互信號(hào)采集技術(shù),可顯著提高觸摸屏的信噪比(SNR),即使在被厚玻璃或塑料覆蓋時(shí)仍可正常工作,同時(shí)也支持駕駛員戴手套多點(diǎn)觸控操作,可支持厚達(dá)4.5毫米聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料。
          • 關(guān)鍵字: Microchip  EMI  電容觸摸式  

          以浪涌抗擾度的視角談前級(jí)EMC的設(shè)計(jì)

          • 動(dòng)態(tài)響應(yīng)是電源測(cè)試中的一個(gè)重要指標(biāo),要設(shè)計(jì)滿足要求的電源動(dòng)態(tài)響應(yīng),必然及到環(huán)路問題。說起環(huán)路設(shè)計(jì),會(huì)讓很多工程師眉頭緊皺、無(wú)從下手的困境,現(xiàn)本文從以下幾個(gè)方面來(lái)談一談動(dòng)態(tài)響應(yīng)設(shè)計(jì)思路,解決設(shè)計(jì)遇到的刺手問題。一、開關(guān)電源為什么需要?jiǎng)討B(tài)響應(yīng)測(cè)試?開關(guān)電源作為整個(gè)系統(tǒng)的供電“心臟”,當(dāng)它的輸出負(fù)載電流發(fā)生跳變時(shí),對(duì)輸出電壓的波動(dòng)有嚴(yán)格的設(shè)計(jì)要求:必須限制在一定的容差范圍內(nèi),確保系統(tǒng)電路的穩(wěn)定工作。但隨著電子技術(shù)的發(fā)展,低壓大電流的各種電子設(shè)備成為主流的設(shè)計(jì)思路,電流需求量不斷提高,要確保電源輸出波動(dòng)在一個(gè)范圍
          • 關(guān)鍵字: EMC  

          綜合平衡ADAS應(yīng)用中的電源要求

          • 得益于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS),汽車駕駛正在變得越來(lái)越安全。這些系統(tǒng)中的攝像機(jī)與傳感器、成熟算法和微處理器相結(jié)合,可以在發(fā)現(xiàn)道路上的障礙物時(shí)提醒駕駛員、必要時(shí)幫助制動(dòng)、指示盲區(qū)等。為確保正確工作,ADAS應(yīng)用要求供電電源符合特定精度以及負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的要求。本文探討確保汽車電池電壓正確調(diào)節(jié)所需的條件,以便為惡劣環(huán)境下的ADAS攝像機(jī)、傳感器和處理器有效供電。
          • 關(guān)鍵字: ADAS  電源  PMIC  EMI  201903  

          電子設(shè)備機(jī)箱防護(hù)設(shè)計(jì)初探

          • 本文對(duì)海洋環(huán)境下電子設(shè)備防護(hù)材料進(jìn)行了初步探討,從機(jī)箱、機(jī)柜材料、電連接器、外接電纜、導(dǎo)電密封材料、表面防護(hù)、EMC設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行了分析和探討,在工程上有一定參考價(jià)值。
          • 關(guān)鍵字: 防護(hù)材料  海洋環(huán)境  電子設(shè)備  EMC  201902  

          EMI/RFI屏蔽保護(hù)措施設(shè)計(jì)方案

          •   電子設(shè)備制造商通常會(huì)采用電磁干擾(EMI)和射頻干擾(RFI)屏蔽措施保護(hù)敏感的數(shù)字電路免受外部幅射,同時(shí)也限制自身產(chǎn)品發(fā)出的潛在有害幅射。但這些制造商面臨著滿足EMI/RFI屏蔽要求的艱巨挑戰(zhàn),比如材料選擇以及將所選材料轉(zhuǎn)換成有效的屏蔽元件。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),許多OEM求助于專業(yè)從事柔性材料轉(zhuǎn)換的公司?! ≡陧?xiàng)目的早期階段,頂尖公司可以提供關(guān)鍵的工程技術(shù)支持以改善產(chǎn)品設(shè)計(jì)和可制造性。領(lǐng)先的轉(zhuǎn)換商還擁有自動(dòng)化設(shè)備和訓(xùn)練有素的專業(yè)人員從事這一行業(yè)要求的各種轉(zhuǎn)換工作?! ∑帘蔚幕驹怼 MI/RFI屏
          • 關(guān)鍵字: EMI  RFI  

          趣解EMC、EMI和EMS三者之間的關(guān)系

          •   一.基本概念:  EMC中文簡(jiǎn)稱電磁兼容,EMC=EMI+EMS。通俗理解,電子產(chǎn)品本身具備一定的抗干擾能力(EMS),工作時(shí)您干擾我我干擾您(EMI),但是大家還能夠和平共處(EMC)?! MI是狼,EMS是羊,EMC就是狼愛上羊!  EMI中文簡(jiǎn)稱電磁干擾,EMI=RE(輻射干擾)+CE(傳導(dǎo)干擾)。通俗理解,電子產(chǎn)品因電壓(Dv/Dt)電流突變(Di/Dt)引起對(duì)電網(wǎng)和空間電磁環(huán)境的污染。EMI的一些標(biāo)準(zhǔn)舉例,比如美國(guó)是Fcc part15/part18,歐洲標(biāo)準(zhǔn)以EN5XXX開頭,比如E
          • 關(guān)鍵字: EMC  EMI  EMS  

          以浪涌抗擾度的視角談前級(jí)EMC的設(shè)計(jì)

          •   大家都知道,EMC 描述的是產(chǎn)品兩個(gè)方面的性能,即電磁發(fā)射/干擾EME和電磁抗擾EMS。EME中又包含傳導(dǎo)和輻射;而EMS中又包含靜電、脈沖群、浪涌等。本文將從EMS中的浪涌抗擾度的角度出發(fā),分析設(shè)計(jì)電源的前級(jí)電路?! 】估擞康碾娐贩治觥 ∪鐖D1所示為小功率電源模塊中常用的EMC前級(jí)原理圖,F(xiàn)USE為保險(xiǎn)絲,MOV為壓敏電阻,Cx為X電容,LDM為差模電感,Lcm為共模電感,Cy1和Cy2為Y電容,NTC為熱敏電阻。其中Y電容、共模電感等的主要作用雖然不是為了改善電路的浪涌抗擾度,但它們卻間接地影
          • 關(guān)鍵字: EMC  浪涌  

          降低隔離式CAN系統(tǒng)的發(fā)射并提高抗擾度

          •   隨著目前越來(lái)越多的系統(tǒng)在不同電壓下運(yùn)行,從電梯到電動(dòng)汽車,甚至海事系統(tǒng),隔離式CAN收發(fā)器已經(jīng)成為不可或缺的一部分?! ∵@些收發(fā)器將CAN(控制器區(qū)域網(wǎng)絡(luò))標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先和仲裁功能合二為一,并提供隔離的優(yōu)勢(shì)(斷開接地環(huán)路、耐壓力差、共模瞬變抗擾度等),有助于保持系統(tǒng)中兩個(gè)電壓域之間的可靠通信?! ⊥歉綦x式CAN系統(tǒng)一樣,使用隔離式CAN系統(tǒng)的主要問題在于隔離式CAN收發(fā)器的電磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通過兩個(gè)參數(shù)衡量:  1. 設(shè)備產(chǎn)生的發(fā)射  2. 系統(tǒng)中干擾產(chǎn)生的抗擾度  發(fā)射  發(fā)射是電磁
          • 關(guān)鍵字: CAN  EMC  
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