在工業(yè)控制、通信傳輸、精密測量等領(lǐng)域,同軸屏蔽電纜是實現(xiàn)信號穩(wěn)定傳輸?shù)暮诵妮d體。其外層屏蔽層作為抵御電磁干擾的關(guān)鍵屏障,接地方式直接決定了屏蔽效果的優(yōu)劣。實踐中,“屏蔽層接入干凈地”是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的黃金準(zhǔn)則,然而不少工程應(yīng)用中因忽視這一細(xì)節(jié),導(dǎo)致信號失真、設(shè)備故障等問題頻發(fā)。本文將從同軸屏蔽電纜的工作原理出發(fā),深入剖析屏蔽層接地的核心邏輯,闡明“干凈地”的定義與價值,揭示錯誤接地的危害,并給出規(guī)范的接地實操建議。
隨著5G通信、電動汽車快充、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)﹄娫葱⌒突⒏咝实男枨笕找嫫惹?,傳統(tǒng)硅基器件已難以突破性能瓶頸。氮化鎵(GaN)作為第三代寬禁帶半導(dǎo)體的核心代表,憑借其卓越的電學(xué)特性,正重塑開關(guān)模式電源(SMPS)的設(shè)計理念與性能邊界。將氮化鎵技術(shù)科學(xué)應(yīng)用于開關(guān)模式電源,需從器件特性認(rèn)知、電路設(shè)計優(yōu)化、挑戰(zhàn)應(yīng)對等多維度系統(tǒng)推進(jìn),方能充分釋放其技術(shù)優(yōu)勢。
永磁直流電動機(jī)(PMDC)憑借高效、節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制、消費電子等領(lǐng)域。電磁兼容性(EMC)作為電機(jī)可靠性的核心指標(biāo),直接影響周邊電子設(shè)備的正常運行。換向偏轉(zhuǎn)角是PMDC設(shè)計與調(diào)試中的關(guān)鍵參數(shù),其取值直接決定換向過程的平穩(wěn)性,進(jìn)而對電機(jī)電磁干擾(EMI)輻射與傳導(dǎo)特性產(chǎn)生顯著影響。本文從PMDC換向原理出發(fā),分析換向偏轉(zhuǎn)角對換向火花與電磁干擾的作用機(jī)制,結(jié)合實驗數(shù)據(jù)探討不同偏轉(zhuǎn)角下電機(jī)EMC性能的變化規(guī)律,提出基于EMC優(yōu)化的換向偏轉(zhuǎn)角設(shè)計策略,為PMDC的低干擾設(shè)計提供理論與實踐參考。
在高速PCB設(shè)計領(lǐng)域,信號完整性(SI)是決定產(chǎn)品性能的核心指標(biāo)之一,而通孔作為連接不同信號層的關(guān)鍵結(jié)構(gòu),其阻抗特性直接影響信號的傳輸質(zhì)量。隨著電子設(shè)備向高頻化、高速化方向發(fā)展,傳統(tǒng)設(shè)計中被忽視的通孔阻抗問題逐漸成為信號完整性劣化的主要誘因。本文將深入探討PCB通孔阻抗控制的核心要點,分析其對信號完整性的具體影響,并提出針對性的設(shè)計優(yōu)化策略。
在電子電路設(shè)計中,電源保護(hù)是保障系統(tǒng)可靠性的核心環(huán)節(jié),LTC4365作為一款集成過壓(OV)、欠壓(UV)及反向極性保護(hù)功能的專用控制器,憑借2.5V至34V的寬工作電壓范圍及-40V至60V的極端電壓耐受能力,廣泛應(yīng)用于各類對電源穩(wěn)定性要求較高的場景。其過欠壓保護(hù)閾值通過外部電阻分壓網(wǎng)絡(luò)設(shè)定,這就引發(fā)了一個關(guān)鍵設(shè)計疑問:LTC4365的過欠壓設(shè)置電阻是否可以通過輸出電壓(VOUT)來改變?本文將從芯片工作機(jī)制、電阻設(shè)定原理、輸出電壓的影響路徑三個維度展開分析,給出明確結(jié)論并提供工程實現(xiàn)參考。
在開關(guān)電源領(lǐng)域,LLC諧振變換器憑借其高效率、高功率密度、低電磁干擾等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、工業(yè)電源、消費電子等諸多場景。調(diào)頻控制作為LLC諧振變換器的核心控制方式,通過調(diào)節(jié)開關(guān)頻率改變諧振腔的工作狀態(tài),實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定控制。然而,在實際工程應(yīng)用中,常常會遇到諧振電感電流波形震蕩嚴(yán)重的問題,這不僅會降低變換器的工作效率,還可能引發(fā)器件過熱、電磁干擾加劇等一系列連鎖反應(yīng),嚴(yán)重影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。因此,深入分析LLC調(diào)頻控制下諧振電感電流波形震蕩的成因,并制定有效的抑制策略,具有重要的工程實踐意義。
在便攜式電子設(shè)備、新能源汽車、儲能系統(tǒng)等依賴鋰電池供電的場景中,電源切換是保障系統(tǒng)持續(xù)運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而,鋰電池切換供電時的電壓跌落問題,常導(dǎo)致設(shè)備重啟、數(shù)據(jù)丟失甚至核心部件損壞,成為制約系統(tǒng)可靠性的核心瓶頸。本文將從電壓跌落的成因、危害出發(fā),深入探討針對性的解決策略,為相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計提供參考。
在高速模擬信號處理系統(tǒng)中,電源噪聲對器件性能的影響已成為制約系統(tǒng)動態(tài)范圍的核心因素。隨著5G通信、毫米波雷達(dá)等應(yīng)用對信號純凈度的要求日益嚴(yán)苛,電源噪聲的抑制技術(shù)從傳統(tǒng)的“被動濾波”轉(zhuǎn)向“主動量化控制”。本文深入解析電源調(diào)制比(PSMR)與電源抑制比(PSRR)的本質(zhì)差異,揭示兩者在信號鏈設(shè)計中的協(xié)同作用,為電源系統(tǒng)優(yōu)化提供理論支撐。
鉭電容以其體積小、容量大的特點脫穎而出,自1956年由美國貝爾實驗室研發(fā)以來,成為軍事、航天領(lǐng)域的首選元件。其核心優(yōu)勢在于高能量密度和穩(wěn)定性,適用于空間受限的精密設(shè)備。例如,在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,鉭電容能有效濾波和儲能,確保信號傳輸?shù)目煽啃浴2贿^,其成本較高且耐壓能力有限,需在設(shè)計中權(quán)衡性能與經(jīng)濟(jì)性。
恒流源的核心功能是確保輸出電流不受電源電壓波動或負(fù)載變化的影響,保持恒定值。這種穩(wěn)定性對于精密電子設(shè)備至關(guān)重要,例如在LED驅(qū)動中,恒流可避免亮度波動;在電池充電時,恒流能保護(hù)電池免受過流損傷。三極管和運放構(gòu)成的恒流源電路,通過負(fù)反饋機(jī)制實現(xiàn)這一目標(biāo),其設(shè)計兼顧了精度與靈活性。