在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開(kāi)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(kāi)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?chē)碾娮釉O(shè)備造成干擾。因此,深入分析開(kāi)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(kāi)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(kāi)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(lèi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(jiàn)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(kāi)關(guān)電源因其高效、緊湊等優(yōu)勢(shì)被廣泛應(yīng)用。而開(kāi)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(kāi)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(kāi)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(kāi)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(jiàn)且具有潛在危害的現(xiàn)象。它通常在電路接通或斷開(kāi)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(kāi)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(lèi)電子產(chǎn)品中。其中,低頻開(kāi)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(kāi)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(kāi)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(chēng)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?xún)?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(zhuān)門(mén)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(kāi)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(jiàn)的電路類(lèi)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(lèi)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(chēng)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。
在汽車(chē)電子系統(tǒng)中,非隔離型變換器(如Buck、Boost和Buck-Boost)扮演著至關(guān)重要的角色。然而,這些變換器在高頻開(kāi)關(guān)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的電磁干擾(EMI),這對(duì)汽車(chē)電子系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,反激電源因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉和易于設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。然而,反激電源在工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的電磁干擾(EMI),這不僅會(huì)影響設(shè)備自身的性能,還可能對(duì)周?chē)碾娮釉O(shè)備造成干擾,甚至破壞。因此,如何有效抑制反激電源的EMI,成為了電子工程師們亟待解決的重要課題。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開(kāi)關(guān)電源因其高效能和靈活性而廣泛應(yīng)用于各種供電系統(tǒng)中。然而,開(kāi)關(guān)電源的性能和可靠性很大程度上取決于其布局設(shè)計(jì),特別是熱回路的優(yōu)化。熱回路,即高頻交流電流回路,是影響開(kāi)關(guān)電源效率、開(kāi)關(guān)性能和電磁干擾(EMI)的關(guān)鍵因素。
電磁兼容性(EMC)是指設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運(yùn)行并不對(duì)其環(huán)境中的任何設(shè)備產(chǎn)生無(wú)法忍受的電磁干擾的能力。
開(kāi)關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的能量轉(zhuǎn)換裝置,具有高效率、小體積和輕重量等優(yōu)勢(shì)。然而,開(kāi)關(guān)電源在工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(Electromagnetic Interference, EMI),這不僅影響自身的電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility, EMC),還可能對(duì)其他電子設(shè)備造成干擾。因此,深入探討開(kāi)關(guān)電源EMC的產(chǎn)生機(jī)理,并提出有效的對(duì)策,對(duì)于提升電子設(shè)備的整體性能和穩(wěn)定性具有重要意義。