開關電源因高效節(jié)能、體積小巧等優(yōu)勢,廣泛應用于電子設備領域,但其高頻開關特性易產生電磁干擾(EMI),不僅影響自身工作穩(wěn)定性,還可能干擾周邊電子設備正常運行。PCB作為開關電源的核心載體,其設計合理性直接決定電磁干擾的抑制效果。本文從接地設計、布局規(guī)劃、布線優(yōu)化、濾波措施等關鍵環(huán)節(jié),闡述開關電源PCB設計中規(guī)避電磁干擾的核心策略,為工程設計提供參考。
高頻壓電振動傳感器作為精密測量領域的核心器件,其頻率響應特性直接決定了信號采集的保真度。然而,封裝工藝引入的寄生參數(如寄生電容、寄生電感、阻抗失配等)已成為制約傳感器高頻性能的關鍵瓶頸。研究表明,傳統(tǒng)封裝結構在GHz頻段下,寄生電容可使信號幅度衰減超30%,寄生電感則導致相位延遲顯著增加。因此,優(yōu)化封裝工藝以降低寄生參數,成為提升高頻壓電傳感器性能的核心課題。
在電子設備設計中,電源噪聲是影響系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性和性能的關鍵因素。無論是工業(yè)控制、消費電子還是精密儀器,電源噪聲都可能導致信號失真、數據錯誤、器件壽命縮短等問題。電源噪聲主要源于開關器件的高頻切換、寄生參數干擾、負載突變等,想要有效降低噪聲,需要從設計理念、布局布線、器件選型等多維度綜合施策。以下幾點核心方法,能幫助工程師在電源設計中精準攻克噪聲難題。
開關電源憑借其體積小、重量輕、效率高的顯著優(yōu)勢,在現(xiàn)代電子設備中廣泛應用。然而,由于其工作在高頻開關狀態(tài),不可避免地會產生電磁干擾(EMI)。這種干擾不僅會影響自身性能,還可能對周圍其他電子設備的正常運行造成嚴重干擾。因此,有效抑制開關電源的電磁干擾,對于保障電子設備的穩(wěn)定運行和提高系統(tǒng)的電磁兼容性至關重要。
電容是兩個彼此靠近又相互絕緣的導體。濾波電容是指安裝在整流電路兩端用以降低交流脈動波紋系數提升高效平滑直流輸出的一種儲能器件。
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常見的 DC-DC 轉換器問題是:在輸入電壓可能高于、低于或等于輸出時生成穩(wěn)壓電壓,也就是說,轉換器必須執(zhí)行升壓和降壓操作。
一般理解的開關電源,為使用高頻開關控制的電源,它與工頻變壓器的基本原理相同,但是工作頻率所有差別。
正激式開關電源是指使用正激高頻變壓器隔離耦合能量的開關電源,正激式開關電源中結構比較復雜,輸出功率高,適用于低壓,大電流(100W-300W)的開關電源,應用廣泛。
高頻開關電源能串聯(lián)嗎?串聯(lián)是否有風險?高頻開關電源是一種常用的電源供應裝置,其主要特點是體積小、效率高、工作穩(wěn)定等。
高頻開關電源與交流開關電源是兩種不同類型的電源,它們在工作原理、應用領域和優(yōu)缺點等方面存在著一定的區(qū)別。下面將詳細介紹這兩種電源的區(qū)別。
紋波主要在五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生引起的共模紋波噪聲、功率器件開關過程中產生的超高頻諧振噪聲和閉環(huán)調節(jié)控制引起的紋波噪聲。
開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。其功能是將一個位準的電壓,透過不同形式的架構轉換為用戶端所需求的電壓或電流。
SiC 具有寬的禁帶寬度、高擊穿電場、高熱傳導率和高電子飽和速率的物理性能,使其有耐高溫、耐高壓、高頻、大功率、抗輻射等優(yōu)點,可降低下游產品能耗、減少終端體積
電源濾波主要利用電容的隔直流、通交流的特性,干擾信號的頻率越靠近電容的自諧振頻率,干擾信號越容易被電容徹底過濾掉。
一致功率的逆變器工頻會重于高頻逆變器,高頻逆變器的體型較小,較輕,效率較高,空載負荷較低,但不能夠接滿負荷的感性負載,過載能力相對比較差。
反激式變壓器是一種常見的電力轉換器,它具有簡單、緊湊和高效等優(yōu)點,在許多電子設備和系統(tǒng)中得到廣泛應用。本文將介紹反激式變壓器的特點以及開關電源電路的設計。
電子變壓器(PowerElectronicTransformer,PET)又稱電子電力變壓器,是一種通過電力電子技術實現(xiàn)能量傳遞和電力變換的新型變壓器。對現(xiàn)有的電力電子變壓器拓撲結構進行分析和總結,可以對電力電子變壓器作出如下定義:所謂電力電子變壓器,是一種將電力電子變換技術與基于電磁感應原理的高頻電能變換技術進行結合,實現(xiàn)將一種電力特征的電能變換為另一種電力特征的電能的靜止電力設備。這里所說的電能的電力特征主要是指電壓(或電流)的幅值、頻率、相位、相數、相序和波形等方面。
汽車胎壓傳感器很多人不熟悉,涉及到低頻和高頻兩個部分。Microchip的這篇文檔涵蓋了從base station到transponder的所有參考設計,雖然隨著半導體工藝的發(fā)展,現(xiàn)在已經用不到這顆芯片,但是設計原理肯定是沒有變化的。最新的設計方案請聯(lián)系原廠或者代理即可。
移動通信(mobile communications) 溝通移動用戶與固定點用戶之間或移動用戶之間的通信方式。通信雙方有一方或兩方處于運動中的通信。包括陸、海、空移動通信。采用的頻段遍及低頻、中頻、高頻、甚高頻和特高頻。移動通信系統(tǒng)由移動臺、基臺、移動交換局組成。若要同某移動臺通信,移動交換局通過各基臺向全網發(fā)出呼叫,被叫臺收到后發(fā)出應答信號,移動交換局收到應答后分配一個信道給該移動臺并從此話路信道中傳送一信令使其振鈴。