开关电源EMI辐射超标整改方案-作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
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开关电源 EMI
推挽式电路是什么?推挽式开关电源的优缺点解析-推挽式电路是一种放大电路,它按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
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开关电源
PC电源中的开关电源是什么?开关电源的工作原理和设计-个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。
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开关电源
电源在生活中无处不在,电源就是将其他形式转化成电能的一种特定装置。电源有普通电源和特殊电源之分。其中普通电源细分起来有开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、模块电源、变频电源、UPS电源、EPS应急电源、PC电源、整流电源等等。其中开关电源是最普通常见的一种,下面针对开关电源的一些基本常识和原理,我们来了解一下其基本的常识。 开关电源的工作原理实质上是通过改变电路中调整管的导通时间来改变输出电压或电流的大小,已达到维持输出电压或电流稳定的目的。 在AC-DC电源转换中,市
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开关电源 DC-DC
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。 1、间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情
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开关电源 PCB
1.引言 一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力并尽量小走线与元件之间噪声作用。这切都 源于设计人员对电中流传导路径以及信号的理解。 当一块原型电源板首次加时,最好的情况 是它不仅能工作而且还安静、发热低。然这种并不多见。 开关电源的一个常见问题是 “不稳定 ”的开关波形。有些时候,抖动处于声段磁性元件会产生 出音频噪声。如果问题在印刷电路板的布局上, 要找原因可能会很困难此开关电源 设计初期的 正确 P
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开关电源 PCB
1、开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管 功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 (3)整流二极管 整流二极管的EMI来
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开关电源 EMI
1、开关电源的EMI源
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
(1)功率开关管
功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。
(2)高频变压器
高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
(3)整流二极管
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开关电源 EMI
高频和低频是个相对的概念,在具体应用中,高频和低频由于传输特性的不同有不同的用处.高频,由于其频率高,载频点多,估可以有较高的传输速率.在工程应用中要看具体环境,频段的分配等等. 就其性质来说,主要有以下区别: 1.高频信号载频点多,信息传输速率高.2.发射天线的尺寸跟信号的波长有关系,高频信号可以用尺寸较小的天线做到高功率发射.如手机的长度一般为十几厘米,其实跟天线长度有关系,然后对应到900M的频段,一计算就知道了.3.高频信号比低频信号更容易做到大功率发射,所以虽然信号衰减快,但是一
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高频 低频
工欲善其事,必先利其器。无论做什么电子设计项目,首先要有一个稳定可靠的电源作为支撑,电源的负载能力,波纹差,波动噪声,直接关乎电路性能的好坏。 为了制作一款功率足够,性能优良的开关电源,经过查阅资料,PI公司的TOP223芯片以及其应用电路成为了我们的主要选择对象。 首先,来隆重介绍一下我们的主角——TOP223Y。 TOP223Y其脚功能及工作原理如下: D脚(3脚)内连功率开关管N沟MOSFET的漏极、开关电流限流比较器、启动用高压电流源Ih.b等。 C脚(1脚)是唯一的控制端。
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TOP223 开关电源
在分析现超宽带无线电的载体—窄脉冲产生方法优缺点的基础上,提出产生超宽带纳秒级脉冲的逻辑框图,并由此设计相应的电路原理图、PCB版图,经实物调试测出输出波形,最后指出该电路的应用领域。
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UWB 开关电源 宽带
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、从原理图到PCB的设计流程;二、参数设置……
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PCB设计 开关电源 电气要求 参数 元器件布局 布线
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 每个人心中都有一个“电源”的样子。我妈以为电源就是家里的电灯泡。有的人以为电源是手机上的电池板。工程师朋友们心中的电源可能就是AC/DC变换器。 “电源”这个词有
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开关电源
开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫: 1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。 2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。 3、PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在
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开关电源 纹波
本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现42VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。
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DC/DC 开关电源 汽车电池
高频。开关电源介绍
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