在當(dāng)今電子設(shè)備高度集成化與智能化的時(shí)代,電磁干擾(EMI)已成為影響設(shè)備性能與可靠性的關(guān)鍵因素。隨著電子設(shè)備數(shù)量的激增以及工作頻率的不斷提升,不同設(shè)備間的電磁信號(hào)相互干擾問(wèn)題日益凸顯,這不僅可能導(dǎo)致設(shè)備功能異常,還可能影響通信質(zhì)量與數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。擴(kuò)頻 IC 作為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)的重要技術(shù)手段,在眾多領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用,通過(guò)獨(dú)特的工作機(jī)制有效減少電磁干擾,保障各類電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
電磁干擾(Electromagnetic Interference,簡(jiǎn)稱EMI),是由電磁波與電子元件相互作用引發(fā)的一種干擾現(xiàn)象。這種干擾現(xiàn)象主要分為兩種類型:傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。傳導(dǎo)干擾是指,通過(guò)導(dǎo)電介質(zhì),一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)上的信號(hào)被耦合(即干擾)到另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)中。而輻射干擾則是指,干擾源通過(guò)空間傳播,將其信號(hào)耦合(同樣產(chǎn)生干擾)到另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)中。
電磁干擾的耦合途徑主要分為傳導(dǎo)和輻射兩種。其中,噪聲通過(guò)導(dǎo)線直接耦合到電路的情況較為常見。為了抑制這種傳導(dǎo)干擾,我們可以采取串接濾波器的措施
在現(xiàn)代電子設(shè)備廣泛應(yīng)用的環(huán)境中,運(yùn)算放大電路作為信號(hào)處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),常面臨來(lái)自各種外部設(shè)備的干擾。其中,對(duì)講機(jī)產(chǎn)生的電磁干擾對(duì)運(yùn)算放大電路的正常工作影響顯著,可能導(dǎo)致信號(hào)失真、輸出異常等問(wèn)題。為確保運(yùn)算放大電路穩(wěn)定運(yùn)行,探尋有效的電路解決方案至關(guān)重要。
在反激變換器廣泛應(yīng)用于各類電子設(shè)備電源系統(tǒng)的當(dāng)下,漏感能量的存在成為影響其性能與可靠性的關(guān)鍵因素。漏感能量不僅會(huì)導(dǎo)致開關(guān)管承受過(guò)高的電壓尖峰,增加開關(guān)損耗,還可能引發(fā)嚴(yán)重的電磁干擾(EMI)問(wèn)題,對(duì)整個(gè)電路系統(tǒng)的穩(wěn)定性構(gòu)成威脅。因此,探尋有效減少反激變換器中漏感能量產(chǎn)生的方法,具有重要的實(shí)際意義。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源以其高效、體積小的優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。然而,開關(guān)電源在工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),這不僅會(huì)影響設(shè)備自身的性能,還可能對(duì)周圍的電子設(shè)備造成干擾。因此,深入分析開關(guān)電源EMI的主要來(lái)源,并提出有效的減少措施,對(duì)于提升設(shè)備的電磁兼容性(EMC)具有重要意義。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源因其高效、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)得到廣泛應(yīng)用。然而,開關(guān)電源在工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),影響自身及周邊電子設(shè)備的正常運(yùn)行。EMI 干擾按頻段可分為不同類型,每種頻段的干擾有著獨(dú)特的產(chǎn)生原因,也需要針對(duì)性的抑制辦法。
在開關(guān)電源的設(shè)計(jì)與布線過(guò)程中,接地方式的選擇是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響到電源的性能、穩(wěn)定性以及電磁兼容性(EMC)。合適的接地方式能夠有效抑制電磁干擾(EMI),保護(hù)電路元件,確保開關(guān)電源穩(wěn)定可靠地運(yùn)行。然而,不同的接地方式各有特點(diǎn),適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景和電路結(jié)構(gòu)。因此,深入了解各種接地方式,并根據(jù)開關(guān)電源的具體需求進(jìn)行合理選擇,是實(shí)現(xiàn)良好布線設(shè)計(jì)的重要基礎(chǔ)。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源開關(guān)作為電能轉(zhuǎn)換與控制的關(guān)鍵部件,其性能直接影響著設(shè)備的整體效能與穩(wěn)定性。一方面,高效率的電源開關(guān)能夠降低能量損耗,延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航時(shí)間,提升能源利用效率;另一方面,低干擾的電源開關(guān)可減少對(duì)周邊電路及設(shè)備的電磁干擾,保障系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。要實(shí)現(xiàn)電源開關(guān)效率高且干擾小二者兼得,需要從多個(gè)維度進(jìn)行深入考量與精心設(shè)計(jì)。
在反激電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用中,功率管關(guān)閉時(shí) DS 引腳上出現(xiàn)的振蕩是一個(gè)常見且不容忽視的問(wèn)題。這種振蕩不僅會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),影響周邊電子設(shè)備的正常運(yùn)行,還可能導(dǎo)致功率管的額外功耗增加,甚至縮短功率管的使用壽命,降低反激電源的整體性能和可靠性。因此,采取有效的措施減少這種振蕩至關(guān)重要。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源因其高效、緊湊等優(yōu)勢(shì)被廣泛應(yīng)用。而開關(guān)電源的性能不僅取決于電路設(shè)計(jì),PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)設(shè)計(jì)的合理性也起著關(guān)鍵作用。合理的 PCB 設(shè)計(jì)規(guī)范,包括布局、排版和走線,能夠有效提高開關(guān)電源的穩(wěn)定性、效率和可靠性,減少電磁干擾(EMI),降低生產(chǎn)成本。
在現(xiàn)代電子技術(shù)飛速發(fā)展的今天,電子設(shè)備的性能和可靠性愈發(fā)受到關(guān)注。其中,電磁干擾(EMI)和輸出噪聲問(wèn)題成為影響電子設(shè)備正常運(yùn)行的關(guān)鍵因素。有效解決這些問(wèn)題,對(duì)于提升電子設(shè)備的性能、穩(wěn)定性以及符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求具有重要意義。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源以其高效率、小體積等優(yōu)勢(shì)得到了廣泛應(yīng)用。然而,開關(guān)電源工作時(shí)產(chǎn)生的噪音問(wèn)題也不容忽視。這些噪音不僅會(huì)影響設(shè)備自身的性能,還可能對(duì)周邊的電子設(shè)備造成電磁干擾。為了解決這一問(wèn)題,我們可以從電路設(shè)計(jì)、元件選擇以及屏蔽與接地這三個(gè)關(guān)鍵方面入手。
在電子電路中,尖峰電流是一種常見且具有潛在危害的現(xiàn)象。它通常在電路接通或斷開的瞬間,以及負(fù)載發(fā)生突變時(shí)出現(xiàn),其幅值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常工作電流。尖峰電流不僅會(huì)對(duì)電路中的元件造成損害,還可能引發(fā)電磁干擾,影響其他設(shè)備的正常運(yùn)行。因此,有效地抑制尖峰電流成為了電子工程師們?cè)陔娐吩O(shè)計(jì)和優(yōu)化過(guò)程中需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。接下來(lái),我們將探討抑制尖峰電流的多種方式,以及工程師在選擇時(shí)的考量因素。
在電子設(shè)備廣泛應(yīng)用的今天,開關(guān)電源作為一種高效的電能轉(zhuǎn)換裝置,被大量應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品中。其中,低頻開關(guān)電源在一些特定的應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮著重要作用。然而,一個(gè)不容忽視的問(wèn)題是,低頻開關(guān)電源是否存在電磁干擾?如果存在,這些電磁干擾又是如何產(chǎn)生的呢?深入探究這些問(wèn)題,對(duì)于優(yōu)化低頻開關(guān)電源的性能、保障電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。
共模扼流圈,也稱為共模電感,主要用于濾除共模干擾信號(hào),保護(hù)電路中的敏感元件免受外界電磁干擾的影響。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源是至關(guān)重要的組成部分,然而電源在工作過(guò)程中會(huì)受到來(lái)自內(nèi)部和外部的各種電磁干擾(EMI),這些干擾可能會(huì)導(dǎo)致電源輸出不穩(wěn)定、設(shè)備性能下降甚至故障。為了解決這一問(wèn)題,電源中設(shè)計(jì)了專門的電磁抗干擾電路,其通過(guò)多種方式協(xié)同工作,有效地抑制電磁干擾,確保電源及整個(gè)電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
電磁干擾,這一看似無(wú)形卻無(wú)處不在的現(xiàn)象,在現(xiàn)代社會(huì)中扮演著既重要又復(fù)雜的角色。從無(wú)線電通信的清晰度,到家庭電器的穩(wěn)定運(yùn)行,再到精密電子設(shè)備的測(cè)量精度,電磁干擾都是不可忽視的影響因素。它不僅可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤、設(shè)備性能下降,嚴(yán)重時(shí)還可能引發(fā)系統(tǒng)故障,甚至損壞設(shè)備。
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。
在電子設(shè)計(jì)中,DC/DC降壓型電路是一種常見的電路類型,用于將較高的直流電壓轉(zhuǎn)換為較低的直流電壓。然而,這類電路在運(yùn)行時(shí)常常會(huì)遇到一個(gè)棘手的問(wèn)題——接地反彈(Ground Bounce)。接地反彈,也稱為地彈,是由于電流快速變化導(dǎo)致的接地節(jié)點(diǎn)上的瞬態(tài)電壓波動(dòng)。這種現(xiàn)象不僅會(huì)影響電路的性能,還可能產(chǎn)生電磁干擾(EMI),從而影響整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。