- 摘要:实现了一种用于开关电源的有源EMI共模滤波器方案,并在一个半桥电路的基础上应用这种方案,对整机做了EMI传导测试。分析与实验结果也验证了有源滤波器的使用对开关电源的共模传导干扰抑制的有效性。
关键词:有源EMI滤波器;共模抑制;传导干扰
0 引言
开关电源中功率开关器件的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),形成了EMI骚扰源,在开关电源中主要存在的干扰形式是传导干扰和近场辐射干扰,传导干扰还会注入电网,干扰接入电网的其他设备。为此,国内外也制定了许多标准来限制开关电源的干扰
- 关键字:
EMI 滤波器 开关电源 变换器
- 宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器。
凭借 0.6 毫米的超薄厚度,新型 VEMI 滤波器系列可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用的便携式电子设备中节省板面空间,以及提供 ESD 保护。
新型滤波器包括四通道 VEMI45AB-HNH 和VE
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Vishay EMI 滤波器
- Parker Hannifin Corporation旗下分公司Chomerics Europe为电子设备机箱屏蔽推出两种新型电子传导环氧涂层。在30兆赫到1千兆赫范围内,CHO-SHIELD 576和CHO-SHIELD 579都具有高达60 – 80分贝的屏蔽性能。
这两种银填充的环氧材料具备出色的EMI和环保功能,可使用传统喷涂工具或刷子涂到目标表面。室温条件下,其能在1小时之内干燥到可接触的程度,如果温度进一步升高,则可完全固化。
CHO-SHIELD 576可用于玻璃
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Chomerics EMI 环氧涂层
- 当今几乎所有的电子系统中都用到了开关模式DC-DC转换器,该器件功率转换效率较高,得到了普遍应用。然而,它也有噪声大和不稳定的缺点,很难通过EMI认证。这些问题大部分源自元件布局(不包括元件质量差的情况)和电路板布板。一个完美的专业设计可能会因为电路板的寄生效应而遭到淘汰。良好的布板不但有助于通过EMI认证,还可以帮助实现正确的功能。为理解这一问题,需要回顾EMI规范,确定一个典型DC-DC转换器的潜在EMI来源。我们选择降压转换器作为一个例子(可直接应用于升压转换器,也可以方便的应用于其他结构)。本
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EMI 电源
- 新型车载信息娱乐系统和导航系统能提供更多的内容,让你体验到更高质量的音频和视频节目,并且改善了个人通信装置的连接性能。为了适应很高的数据传输速率,满足当前通信的要求,要对这种设备进行保护,避免因为顾客误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。
在信息娱乐系统中广泛使用了自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,用它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常使用片式表面贴装熔断器。
信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的
- 关键字:
PPTC ESD MOV 模拟IC 电源
- 1.引言
开关电源从上世纪50年代问世至今以体积小、效率高而广泛应用于计算机、通信装备等几乎所有的电子设备。其种类繁多、形式多样,发展趋势也朝着小体积、高效率、低成本的方向发展。这里介绍的3 00 W开关电源属于隔离型硬开关、半桥式开关电源,在较低电压(1 4V)和较大电流(2 2A)输出的条件下有很好的效率及输出指标,对核心器件(例如高频变压器)进行了合理的参数及绕制工艺设计。
高频变压器是开关电源中核心能量转换部件,它和普通工频变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器
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纹波抑制 EMI PQ35 电源
- 安森美半导体设在中国上海的新电路保护应用测试实验室今天成立。这实验室位于安森美半导体上海办事处内,旨在支持亚太地区客户,帮助他们加快产品面市。
这是安森美半导体在美国以外设立的首家电路保护应用测试实验室、也是公司在全球的第二家,为客户提供广泛的测试、问题解决和咨询服务,帮助客户解决与国际规范标准相关的电路保护问题。首家实验室设立在公司总部美国亚利桑那州菲尼克斯,设在中国的新实验室主要为手机和DSL调制解调器等便携消费产品和电信设备提供过压保护解决方案。
这配备了最新设备的实验室设有经验丰富
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模拟技术 电源技术 安森美 半导体 ESD 电源
- 随着电子产品的发展,人们对各类电子产品的电磁兼容性与可靠性、安全性提出了更高的要求。这就极大地促进了EMI对策电子元件与电路保护电子元件的飞速发展,成为电子元件领域中的一个热点,引起人们的极大关注。这类电子元件品种繁多,虽然近两年没有出现什么特别令人注目的新发明、新品种,但是这类电子元件型号规格的增多、参数范围的扩大以及抑制电磁干扰能力和保护电路能力的提升都非常显著。特别是在这类电子元件的应用方面,应用范围的迅速扩大与需求量的急剧上升,都是十分惊人的。
EMI对策元件的新进展
1.微小型化
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电容器 薄膜贴片 EMI 电容器
- 一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。
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充电器 设计 手机 电容 及无 EMI
- 在高速数据率下,低电容ESD保护对于保持USB2.0,IEEE1394以及ITV操作中使用的DVI和HDMI协议的数据完整性是很关键的。
全世界有数百万的家庭都已经在通过卫星电视、有线电视以及陆地广播享用互动式电视(ITV)服务。借助于计算机技术,ATSC ACAP协议正在通过数据广播(PC下载)以及实时互动应用服务成为富有生命力的广播服务。通过将计算机装入电视机并为数字式机顶盒增加游戏、运动、互动广告、电子信箱和因特网接入功能,ITV正在成为电视和家庭娱乐的一道风景线。
ESD抑制器件保
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消费电子 ESD ATSC 电源
- 手持设备的设计工程师就要面对找到一种具有成本效益的ESD解决方案的挑战,这种方案能把电压箝位到更低水平,以便使那些采用了对ESD越来越敏感的IC的终端产品保持高可靠性。
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解析 策略 保护 ESD
- 全面线路保护方案供应商Semitel继半导体ESD全面保护方案之后,结合新材料和多层印制线路板技术,推出了超低电容的高分子ESD的专利产品。目前其产品的电容值最低已经能做到0.15pF,完全适合超高速传输的应用场合。
在需要超高速传输信号的场合,如高清晰多媒体接口(HDMI),数字影像接口(DVI),USB2.0接口,手机天线等,其传输速率多在3Gbps以上,当保护器件的电容大于1pF时,其寄生电容会对信号的传输造成非常大的影响。采用传统的半导体工艺制作的半导体ESD保护元件,其电容一般都在几个
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模拟技术 电源技术 Semitel 电子 ESD SoC ASIC
- 随着电子产品的发展,特别是在我国加入WTO后与世界经济接轨的宏观环境下,人们对各类电子产品的电磁兼容性与可靠性、安全性提出了更高的要求。这就极大地促进了EMI对策电子元件与电路保护电子元件的飞速发展,成为电子元件领域中的1个热点,引起人们的极大关注。这类电子元件品种繁多,虽然近两年没有出现什么特别令人注目的新发明、新品种,但是这类电子元件型号规格的增多、参数范围的扩大以及抑制电磁干扰能力和保护电路能力的提升都非常显著。特别是在这类电子元件的应用方面,应用范围的迅速扩大与需求量的急剧上升,都是十分惊人的。
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模拟技术 电源技术 电子元件 EMI 元器件用材料
- 在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。
对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。
ESD保护方法
为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小
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模拟技术 电源技术 ESD 安森美 模拟IC 电源
- 安森美半导体推出新的超低电容静电放电(ESD)保护器件系列的首款产品。新的ESD9L是一款单线ESD保护器件,提供0.5皮法(pF)电容和业界领先的低钳位电压。这元件采用适合ESD保护应用的业内最小封装,非常适用于手机、MP3播放器、个人数字助理(PDA)和数码相机等便携应用的高速数据线路保护。 随着更新的集成电路(IC)技术使用的几何尺寸越来越小和工作电压越来越低,不断更新换代的便携产品对ES
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模拟技术 电源技术 安森美 半导体 ESD 电阻 电位器
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