你了解高頻變壓器與EMI嗎?他們之間有什么聯(lián)系?很多研發(fā)工程師經(jīng)常會抱怨,EMI問題難解決,其實仔細研究一下就會發(fā)現(xiàn),很多時候都是因為未能認真地研究變壓器的設計。
減少PCB電磁干擾有什么技巧嗎?現(xiàn)如今,隨著元器件速度的提升,EMI變得越來越嚴重,并表現(xiàn)在很多方面上(例如互連處的電磁干擾),高速器件對此尤為敏感,它會因此接收到高速的假信號,而低速器件則會忽視這樣的假信號。同時,EMI還威脅著電子設備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。因此,在設計電子產(chǎn)品時,PCB板的設計對解決EMI問題至關重要。
你知道什么是電磁干擾嗎?它有什么危害?談到電磁干擾,一直是困擾諸多工程師的一個問題,電磁干擾的三要素:干擾源、耦合途徑和敏感設備,對于電源模塊來說,噪聲的產(chǎn)生在于電流或電壓的急劇變化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高頻率運作的器件都是EMI噪聲的來源。
想必很多人都不知道EMC,那么接下來就來講解一下EMC,EMC,大家在熟悉不過了,就是常說的電磁兼容,此次只要是對EMC分析設計層次的講解,避免這些小細節(jié)可以少走彎路。電磁兼容包括兩個方面的要求:一方面是電磁干擾;另一方面是電磁敏感性。
什么是電磁干擾?它有哪些問題?本文主要通過這幾個方面進行講解:電磁干擾的存在方式、類型、對設備工作的影響、屏蔽方法、EMC問題來源、金屬屏蔽效率、EMI抑制策略等等,希望能對工程師們有所幫助!
你知道如何單片機EMC的檢測?如何定義EMC?簡單概括,就是設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作,且不對該環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC 測試包括兩大方面內(nèi)容:對其向外界發(fā)送的電磁騷擾強度進行測試,以便確認是否符合有關標準規(guī)定的限制值要求;對其在規(guī)定電磁騷擾強度的電磁環(huán)境條件下進行敏感度測試,以便確認是否符合有關標準規(guī)定的抗擾度要求。
傳感器的使用往往需要考慮電磁干擾,那么究竟該怎么做呢?由于生產(chǎn)現(xiàn)場往往存在大量的電和磁的干擾源,它們可能會破壞傳感器、計算機乃至整個檢測系統(tǒng)的正常工作,因此抗干擾技術是傳感器檢測系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié),對于從事自動檢測工作的人來說,了解抗干擾技術是非常必要的。
繁華的城市離不開LED燈的裝飾,相信大家都見過LED,它的身影已經(jīng)出現(xiàn)在了我們的生活的各個地方,也照亮著我們的生活。解決LED電源電磁干擾問題,是3C認證順利通過不可繞過的一環(huán)。熟悉電源電路設計的朋友們都知道,在LED電源的設計過程中,電磁干擾EMI是個不小的難題,那么如何能解決這個問題?
繁華的城市離不開LED燈的裝飾,相信大家都見過LED,它的身影已經(jīng)出現(xiàn)在了我們的生活的各個地方,也照亮著我們的生活。LED照明在廣泛的終端應用中越來越突出和重要。因為最新的終端應用對低功耗、低成本和小尺寸的需求,這一趨勢將繼續(xù)和加速。用更靈活和多功能的LED燈改裝白熾燈也將繼續(xù)是未來增長的重要動力。
繁華的城市離不開LED燈的裝飾,相信大家都見過LED,它的身影已經(jīng)出現(xiàn)在了我們的生活的各個地方,也照亮著我們的生活。首先我們來看一下能夠影響到EMI/EMC的幾個因素:驅(qū)動電源的電路結(jié)構(gòu);開關頻率、接地、PCB設計、智能LED電源的復位電路設計。
現(xiàn)在大街上隨處可見的LED顯示屏,還有裝飾用的LED彩燈以及LED車燈,處處可見LED燈的身影,LED已經(jīng)融入到生活中的每一個角落。在我們一般的LED電源設計的過程中,一般都把PCB板的物理設計放在最后一個環(huán)節(jié),如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析
器件在溫度85°C,相對濕度85%,額定電壓條件下經(jīng)過1000小時THB測試以確保在惡劣環(huán)境條件下具有極長使用壽命
多級開關技術帶來更酷、更小且更輕的音頻放大器
在溫度降低條件下操作對電源可靠性具有相當大的影響,尤其是在沒有強制通風設備的系統(tǒng)中。
帶狀電纜是指具有多根用一根扁平的寬帶子綁在一起的導線。帶狀電纜的概念很簡單,但是它的實現(xiàn)各不相同。
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與傳統(tǒng)汽車相比,新能源汽車EMC問題更加突出。新能源汽車動力直接使用電驅(qū)動系統(tǒng),高壓附件的使用會使電磁干擾問題的更為嚴重。動力系統(tǒng)由于電流在極短時間內(nèi)的跳動以及大功率半導體開關的快速移動會發(fā)出強烈的輻射以及電磁干擾。
不言而喻,PC電路板的布局設計決定了每一種電源設計的成敗。它決定了一個電源的功能、電磁干擾(EMI)和熱行為。雖然開關電源布局不是黑魔法,但在設計過程中會經(jīng)常被忽視,最終發(fā)現(xiàn)其至關重要卻為時已晚。因此需要一種行之有效的方法,從一開始就削弱這些潛在的EMI威脅,方能確保電源安靜而穩(wěn)定。雖然許多開關模式電源設計人員都很清楚開關模式電源的設計復雜性和細微差別,但很多公司根本沒有足夠的設計人員滿足所有項目需求完成設計。不少設計人員將退休并離開此行業(yè)!那么,如何解決這個問題呢?
EMI,電磁干擾度,描述電子、電氣產(chǎn)品在正常工作狀態(tài)下對外界的干擾;EMI又包括傳導干擾CE(conduction emission)和輻射干擾RE(radiation emission)以及諧波harmonic
近年來,開關電源以其效率高、體積小、輸出穩(wěn)定性好的優(yōu)點而迅速發(fā)展起來。但是,由于開關電源工作過程中的高頻率、高di/dt和高dv/dt使得電磁干擾問題非常突出,國內(nèi)已