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交错式反相电荷泵如何破解EMI/纹波双难题?

  • 本文将借助ADP5600深入探讨交错式反相电荷泵(IICP)的实际例子。我们将ADP5600的电压纹波和电磁辐射干扰与标准反相电荷泵进行比较,以揭示交错如何改善低噪声性能。01  商用交错式反相电荷泵集成电路中使用IICP来生成较小的负偏置轨。ADP5600独特地将低噪声IICP与其他低噪声特性和高级故障保护功能结合在一起。ADP5600是一款交错式电荷泵逆变器,集成了低压差(LDO)线性稳压器。与传统的基于电感或电容的解决方案相比,其独特的电荷泵级具有更低的输出电压纹波和反射输入电流噪声。交错
  • 关键字: ADI  反相电荷泵  EMI/纹波  

表征DC-DC转换器振铃的EMI

  • 开关电源会产生由振铃引起的辐射和传导发射。示波器和频谱分析仪的测量结果让您能够看到它们。DC-DC 转换器在大多数电子产品中无处不在。虽然它们比线性稳压器效率更高,但它们也会产生大量干扰,从而影响附近的电路。本文中的测量结果显示了开关是如何产生振铃的。传导 EMI 辐射来自电源输入,通过开关器件的快速转换和开关波形的振铃。来自开关波形的谐波发射已在其他地方充分介绍,但我想在本文中演示的是这种振铃。开关转换器拓扑图 1 显示了典型的降压转换器拓扑。开关、二极管和电感的结点通常是
  • 关键字: DC-DC  转换器  EMI  

如何快速解决传导型EMI问题?

  • 摘要EMI抑制方案有许多组合,包括滤波器组合、变压器绕线安排,甚至PCB布局。本文提供一种结合共模电感与差模电感的磁混成,称之为混成式共模电感器。不仅保留共模电感的高阻抗特性,同时利用其很高漏电感当成差模电感用。不仅可以缩小体积节省滤波器成本,更提供了工程师快速解决传导型EMI 问题的方法。混成式共模电感的原理与功能在常规单级EMI 滤波器电路中,如图一,有共模噪声滤波器 (LCM、CY1与CY2) 与差模噪声滤波器 (LDM、CX1与CX2) 分别形成”LC滤波器”衰减共模与差模噪声。共模电感通常以高导
  • 关键字: EMI  电感  

“更智能”的 IR 前置放大器具有 EMI 和光学稳健性

  • 低成本、基于红外的遥控器已经成为文化和生活中司空见惯并被接受的一部分,以至于我们没有多加考虑,但它是一个高度精致和复杂的设备和链接。虽然可以使用非 IR 装置,但基于 IR 的遥控器是许多设备和电器“免费”附带的遥控器。这个概念很简单:在手持式电池供电装置中调制发光二极管 LED,以触发视频屏幕、空调、吊扇、条形音箱、视频游戏系统、机顶盒、机器人吸尘器和音频设备等目标中的基于光电探测器的接收器,这样用户就不必从座位上站起来或伸手触摸被控制的设备。用户的传输侧单元可以有无数种配置,从极简到令人眼花缭乱。(如
  • 关键字: IR  前置放大器  EMI  光学稳健性  Vishay  Cyllene  

贸泽电子开售Molex的航空航天解决方案

  • 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应Molex先进的射频与EMI元器件。这些元器件设计用于改善关键任务航空航天应用的信号完整性和电磁兼容性。航空航天应用的连接器和元器件必须符合AS9100、DO-160等标准,以确保极端环境下的安全性和可靠性。这些连接器需要具备滤波功能,这在保护通信免受电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 方
  • 关键字: 贸泽  Molex  航空航天  射频  EMI  

减轻电磁干扰的常用方法

  • 本文介绍了有助于降低甚至消除烦人的 EMI 的方法,从而实现稳健的电子设计。定义 EMC电磁兼容性 (EMC) 定义为电气设备和系统在电磁环境中有效运行的能力。在需要 EMC 的系统中,组件将充当电磁源,旨在减少其干扰。通常容易受到干扰的组件将被加固以减少该问题。当终端设备制造商集成来自不同供应商的组件时,确保干扰源和易受干扰电路能够和谐共存的最佳方法是形成一套通用规则,其中干扰将限制在特定级别,易受干扰电路可以完全处理该级别的干扰。EMI 降低方法可以采用多种策略来降低 EMI,包括屏蔽、接地
  • 关键字: 电磁干扰  EMI  

基于 MHz 开关频率的器件助力实现 DC-DC 转换器和 EMI 滤波器的小型化

  • 对于 DC-DC 电源转换器而言,使系统小型化并提高整体功率密度的一种显著方法是通过更高频率的开关。然而,尽管开关频率超过 1.3 MHz 的系统具有潜在优势,但迫于技术挑战,许多设计人员直到现在仍在使用较低的频率,例如 100 kHz 或更低……。阅读本文了解使用高密度电源模块进行设计如何改变这一现状。谈到电动汽车 (EV) ,所有 OEM 厂商都希望设计更轻、更小、更实惠的解决方案。此外,公用事业单位、监管机构和 OEM 厂商都在努力利用车辆与电网 (V2G) 的连接实现与配电网络的能源定期交换。从电
  • 关键字: Vicor  MHz  开关频率   DC-DC  转换器  EMI   滤波器  

实现业内卓越的EMI性能,纳芯微推出集成隔离电源的数字隔离器NSIP984x和NSIP954x系列

  • 近年来,光伏、储能、充电桩、汽车 BMS、电力设备、服务器电源以及医疗设备(如监护仪、心电图机等)等对隔离接口供电有需求的系统应用小型化的趋势日益显著,如何在有限的空间内实现更强大的功能,并回应与之伴生的EMI问题,成为众多工程师的系统设计挑战。纳芯微今日宣布推出集成隔离电源的四通道数字隔离器NSIP984x和NSIP954x系列,新系列是对纳芯微NSIP8xxx 系列的全方位升级。凭借已申请专利的EMI改善技术,NSIP984x和NSIP954x实现了器件级RE (Radiated Emission,辐
  • 关键字: EMI  纳芯微  数字隔离器  

实现卓越EMI性能,纳芯微推出集成隔离电源的数字隔离器

  • 近年来,光伏、储能、充电桩、汽车 BMS、电力设备、服务器电源以及医疗设备(如监护仪、心电图机等)等对隔离接口供电有需求的系统应用小型化的趋势日益显著,如何在有限的空间内实现更强大的功能,并回应与之伴生的EMI问题,成为众多工程师的系统设计挑战。纳芯微近日宣布推出集成隔离电源的四通道数字隔离器NSIP984x和NSIP954x系列,新系列是对纳芯微NSIP8xxx 系列的全方位升级。凭借已申请专利的EMI改善技术,NSIP984x和NSIP954x实现了器件级RE (Radiated Emission,辐
  • 关键字: EMI  纳芯微  数字隔离器  

差模噪声与共模噪声的区别是什么

  • 开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和成本。本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以节省设计时间和BOM成本。图1.降压转换器中的C
  • 关键字: EMI  噪声抑制  稳压器  

Vishay安规电容-汽车EMI解决方案的优质选择

  • 在汽车电子化进程中,电磁干扰(EMI)是亟待攻克的难题。Vishay车用X/Y安规电容应运而生,为汽车电子系统保驾护航。它具有高耐压性能,能应对汽车电气复杂工况,降低故障风险,提升行车安全。来源:VishayY2安规电容在电路中起着重要作用,主要包括以下几个方面‌:1. ‌电气隔离和安全保护2. ‌抑制电磁干扰(EMI)‌3. ‌降低过电压风险‌4. ‌符合安全标准‌‌ Vishay作为全球领先安规电容器制造商,相当重视安规产品的可靠性和寿命。在选择 Y
  • 关键字: Vishay  安规电容  EMI  

电磁干扰与去耦电容的概念和应用

  • 电路的设计中存在很多电磁干扰(EMI)问题, 去耦电容的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念 —— 电磁兼容(EMC)。电磁干扰(EMI)的例子1. 静电放电(ESD)冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,这就是 静电放电现象 ,也称之为 ESD 。2. 快速瞬间群脉冲(EFT)不知道有没有同学有这样的经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视的时候,收音机或者电视会出现杂音,这就是
  • 关键字: 电磁干扰  去耦电容  EMI  EMC  

图腾柱PFC的传导电磁干扰对策指南

  • 随着开关电源的广泛应用,开关电源的整流和滤波过程会产生大量的高次谐波,导致电流波形严重畸变,进而引起电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。因此,功率因素校正(PFC)技术应运而生。PFC技术旨在校正电流波形,使其与电压波形保持同相,从而提高功率因子和减少谐波干扰。另一方面,电源供应器通常需要通过CISPR32或是EN55032的标准。这些标准的主要目的是确保信息技术设备在运行过程中不会对其他设备造成有害干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰。CISPR32/EN55032测试项目分成两类,传导干扰以及辐射
  • 关键字: 开关电源  PFC  EMI  EMC  

DC-DC导致EMI辐射超标案例分享

  • 分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。注意:按照文档描述,从下面两张图片可以看出470MHz和940MHz(二次谐波)左右,这两个频点的功率非常高,可能该产品是一款无线产品,对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了,不过最后的结果,电源部分虽然PASS了,但是后面又引起了其他的频点
  • 关键字: EMI  电源  电路设计  

EMI之传导,不得不学

  • 电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一
  • 关键字: EMI  电源  电路设计  
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emi介绍

  EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。   所谓"干扰",指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线电声音等,这些可以简称其为与"BC I""TV I""Tel I",这些缩写中都有相同的" [ 查看详细 ]
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