隨著現(xiàn)代電子設(shè)備的迅速普及,與電磁干擾有關(guān)的干擾也在日益增加。比如:我們?nèi)粘J褂玫腤iFI、充電器、電磁爐、電風(fēng)扇等等,這些設(shè)備都會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),電子噪聲和射頻干擾(RFI),它們可能會(huì)對(duì)敏感組件產(chǎn)生不利影響,其影響可從小的暫時(shí)性故障和數(shù)據(jù)丟失到永久性系統(tǒng)故障。因此,電磁屏蔽用于控制與一個(gè)設(shè)備交互時(shí)從一個(gè)設(shè)備釋放的磁能和電能。EMI屏蔽可有效阻止破壞性波損壞敏感組件。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)作為關(guān)鍵的功率開關(guān)元件,其性能對(duì)整體系統(tǒng)的效率、穩(wěn)定性和可靠性具有重要影響。然而,MOSFET在開關(guān)過程中會(huì)產(chǎn)生損耗,同時(shí),快速開關(guān)動(dòng)作還可能導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問題。因此,如何在降低MOSFET損耗的同時(shí)提升EMI性能,成為電子工程師面臨的重要挑戰(zhàn)。
盡管作為離散單位,電源通常能夠遵守有關(guān)電磁干擾的規(guī)定,但必須在一個(gè)完整的系統(tǒng)中驗(yàn)證遵守情況。如果需要將一個(gè)新的AC-DC電源單元(psu)整合到系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,這意味著所涉及的工程團(tuán)隊(duì)必須自己處理EMI方面的問題,從而應(yīng)對(duì)眾多挑戰(zhàn)。本文將討論需要解決的問題以及如何最大限度地減少工作負(fù)載。
電磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)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)生無法忍受的電磁騷擾的能力。
過去在軍事領(lǐng)域之外,對(duì)于電磁兼容性的研究并不嚴(yán)謹(jǐn),而且大多數(shù)設(shè)備制造商并不關(guān)心電磁兼容性問題。
電子系統(tǒng)需要實(shí)施隔離,它的作用是保護(hù)人員和設(shè)備不受高電壓的影響,或者僅僅是消除PCB上不需要的接地回路。在各種各樣的應(yīng)用中,包括工廠和工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療設(shè)備、通信和消費(fèi)類產(chǎn)品,它都是一個(gè)基本設(shè)計(jì)元素。
在深入了解常見軟開關(guān)電路痛點(diǎn)的基礎(chǔ)上,南芯科技突破性的POWERQUARK?系列產(chǎn)品通過次級(jí)同步整流(SR)控制實(shí)現(xiàn)初級(jí)側(cè)軟開關(guān)。對(duì)比其它傳統(tǒng)反激電路,該方案無需增加任何器件,即可實(shí)現(xiàn)初級(jí)開關(guān)管的零電壓開通。
EMI(ElectromagneticInterference)電磁干擾,是指電磁波對(duì)電子設(shè)備、電氣設(shè)備、通信系統(tǒng)等電子系統(tǒng)的異常干擾現(xiàn)象。而電磁屏蔽膜則是用于抑制或阻隔電磁波干擾的一種材料。
隨著現(xiàn)代電子設(shè)備的迅速普及,與電磁干擾有關(guān)的干擾也在日益增加。比如:我們?nèi)粘J褂玫腤iFI、充電器、電磁爐、電風(fēng)扇等等,這些設(shè)備都會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),電子噪聲和射頻干擾(RFI),它們可能會(huì)對(duì)敏感組件產(chǎn)生不利影響,其影響可從小的暫時(shí)性故障和數(shù)據(jù)丟失到永久性系統(tǒng)故障。
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。
降低EMI的一個(gè)重要途徑是設(shè)計(jì)PCB接地層。第一步是使PCB電路板總面積內(nèi)的接地面積盡可能大,這樣可以減少發(fā)射、串?dāng)_和噪聲。將每個(gè)元器件連接到接地點(diǎn)或接地層時(shí)必須特別小心,如果不這樣做,就不能充分利用可靠的接地層的中和效果。
5G 正在迅速席卷整個(gè)電子行業(yè)。這些速度更快、帶寬更高的網(wǎng)絡(luò)為消費(fèi)者和企業(yè)帶來了廣泛的好處,但它們需要硬件方面做出重大改變。在這些必要的改變中,5G 電磁干擾 (EMI) 屏蔽是電子工程師面臨的最大挑戰(zhàn)之一。
EMI 導(dǎo)致的問題已得到充分證實(shí),需要在系統(tǒng)層面盡量減少。交流/直流電源和直流/直流轉(zhuǎn)換器是 EMI 的主要原因,下面介紹 13 個(gè)關(guān)鍵步驟,可幫助您從設(shè)計(jì)中消除此問題。
開關(guān)電源系統(tǒng)在現(xiàn)代電子設(shè)備中扮演著至關(guān)重要的角色,其高效、穩(wěn)定的性能對(duì)于設(shè)備的整體運(yùn)行具有決定性影響。然而,開關(guān)電源在工作過程中會(huì)產(chǎn)生大量的電磁干擾(EMI),這不僅會(huì)影響電源本身的性能,還可能對(duì)周圍電子設(shè)備造成干擾,甚至導(dǎo)致系統(tǒng)失效。因此,如何有效抑制開關(guān)電源產(chǎn)生的EMI成為了一個(gè)亟待解決的問題。本文將深入探討開關(guān)電源系統(tǒng)變壓器的屏蔽層技術(shù),如何通過合理設(shè)計(jì)來抑制EMI,確保電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
開關(guān)電源作為當(dāng)下電控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)、主流的裝置,被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、電子設(shè)備等諸多應(yīng)用,且由于其不存在替代設(shè)備,因此市場(chǎng)規(guī)模十分龐大。
開關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護(hù)電路、輸出過欠壓保護(hù)電路、輸出過流保護(hù)電路、輸出短路保護(hù)電路等。
在電路板設(shè)計(jì)中,噪聲問題是每位設(shè)計(jì)師都會(huì)遇到的一大問題。為了解決噪聲問題,一般需要花費(fèi)數(shù)小時(shí)時(shí)間來進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)試才能揪出真正的元兇。
在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造中,電磁干擾(EMI)的控制與抑制一直是工程師們面臨的重要挑戰(zhàn)之一。隨著設(shè)備的小型化、集成化趨勢(shì)加劇,如何在確保低EMI的同時(shí)縮小電源尺寸,成為了亟待解決的問題。集成式有源EMI濾波器作為一種創(chuàng)新的解決方案,以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)在降低EMI和縮小電源尺寸方面展現(xiàn)出了巨大的潛力。本文將深入探討集成式有源EMI濾波器的工作原理、優(yōu)勢(shì)及其在降低EMI和縮小電源尺寸方面的應(yīng)用。
在電子技術(shù)的飛速發(fā)展中,電磁干擾(EMI)問題一直是工程師們面臨的重大挑戰(zhàn)。隨著設(shè)備集成度的提高和頻率的上升,EMI問題愈發(fā)凸顯,成為制約許多高性能電子設(shè)備性能提升的關(guān)鍵因素。然而,通過技術(shù)創(chuàng)新,特別是磁隔離技術(shù)的突破,我們有望在實(shí)現(xiàn)高性能的同時(shí),有效抑制EMI,實(shí)現(xiàn)“魚與熊掌兼得”的目標(biāo)。
該產(chǎn)品的車規(guī)級(jí)版本SC814xxQ也同步發(fā)布,可適用于集成功能愈發(fā)復(fù)雜的智能座艙等汽車應(yīng)用,無需共模扼流圈即可通過CISPR 25 Class 5標(biāo)準(zhǔn)。