工程師在設(shè)計(jì)電源系統(tǒng)時(shí)面臨的一個(gè)常見問題是如何選擇DC/DC轉(zhuǎn)換器:線性還是開關(guān)轉(zhuǎn)換器?一般而言,開關(guān)電源(SMPS)相比線性穩(wěn)壓器,效率要高得多,也更加優(yōu)越。但是,EMI性能卻相差很多。 線性
2021-04-11 10:30:416314 般來說,ADAS集成了一些微處理器來收集車內(nèi)眾多傳感器提供的所有輸入,然后進(jìn)行處理,以便可以將其方便易懂地呈現(xiàn)給駕駛員。
2021-03-15 15:31:321659 描述PMP10750 是一種經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化的(CISPR 25 5 類)20W 設(shè)計(jì),用于可提供汽車保護(hù)功能的 ADAS 系統(tǒng)中所使用的上游轉(zhuǎn)換器。該設(shè)計(jì)有各種保護(hù)措施,如通過 TVS 的負(fù)載突降
2018-11-09 14:49:58
? QFN2X3-9L封裝描述SCT9331是一款輸入電壓范圍為3.8V至32V、輸出電壓可調(diào),輸出電流為3.5A的同步降壓DCDC轉(zhuǎn)換器。芯片內(nèi)部集成了功率MOSFET管,導(dǎo)通電阻分別為上管83m
2020-01-06 11:01:34
ADAS系統(tǒng)帶來的挑戰(zhàn)具低 EMI/EMC輻射的雙 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
2021-03-01 10:19:21
(通常為 20mV)工作電壓范圍為 3.5V - 36V,支持啟停和冷啟動(dòng)交錯(cuò)四相核心電壓電源可最大限度減小紋波、EMI 和電感器尺寸針對(duì) CISPR 25 5 類輻射發(fā)射進(jìn)行了優(yōu)化用于 5V CAN 電源的小型開關(guān)電容器升壓轉(zhuǎn)換器降低了解決方案尺寸和 BOM 成本
2018-10-10 08:52:02
EMI/EMC設(shè)計(jì)常見問題有哪些?
2021-11-10 07:23:21
背景信息到 2020 年,ADAS 市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到 600 億美元 [數(shù)據(jù)來源:Allied Market Research]。這意味著,在 2014 年到 2020 年這個(gè)時(shí)間段內(nèi),年復(fù)合增長率為 22.8%。顯然,這對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品而言,意味著巨大的機(jī)會(huì)!
2019-07-22 08:09:46
EMI、EMS和EMC的定義區(qū)別EMI、EMS和EMC的區(qū)別
2021-02-23 07:29:23
ADAS是高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)的英文縮寫,它在當(dāng)今許多新型汽車和卡車中很常見。此類系統(tǒng)通常有助于安全駕駛;當(dāng)檢測(cè)到周圍物體(例如不遵守交通規(guī)則的行人、騎車人,甚至有其他車輛位于不安全的行駛軌跡上)構(gòu)成
2019-08-12 07:25:59
每個(gè)開關(guān)模式電源都有一個(gè)寬帶噪聲源。將車載網(wǎng)絡(luò)中的DC / DC轉(zhuǎn)換器集成到汽車控制單元中并仍然滿足汽車OEM的EMC要求是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。通常,來自DC / DC轉(zhuǎn)換器和其他高速電路的噪聲會(huì)通
2019-09-21 10:59:42
各種抗噪標(biāo)準(zhǔn)。在汽車環(huán)境中,開關(guān)穩(wěn)壓器正在取代那些重視低發(fā)熱和高效率的區(qū)域中的線性穩(wěn)壓器。而且,開關(guān)穩(wěn)壓器通常是輸入電源總線上的第一個(gè)有源部件,因此對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)換器電路的EMI性能有著重要影響。EMI發(fā)射有
2018-10-22 16:50:36
汽車環(huán)境中,開關(guān)穩(wěn)壓器正在取代那些重視低發(fā)熱和高效率的區(qū)域中的線性穩(wěn)壓器。而且,開關(guān)穩(wěn)壓器通常是輸入電源總線上的第一個(gè)有源部件,因此對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)換器電路的EMI性能有著重要影響。 EMI發(fā)射有兩類:傳導(dǎo)
2018-12-03 10:55:44
穩(wěn)壓器正在取代那些重視低發(fā)熱和高效率的區(qū)域中的線性穩(wěn)壓器。而且,開關(guān)穩(wěn)壓器通常是輸入電源總線上的第一個(gè)有源部件,因此對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)換器電路的EMI性能有著重要影響。EMI發(fā)射有兩類:傳導(dǎo)和輻射。傳導(dǎo)發(fā)射位于
2018-10-23 11:47:46
汽車設(shè)計(jì)需要低 EMI 同步降壓型轉(zhuǎn)換器
2019-09-29 14:22:41
開關(guān)電源由于尺寸小、成本低和效率高而具有極高的價(jià)值,而最大的缺點(diǎn)就是高開關(guān)瞬態(tài)導(dǎo)致高輸出噪聲,這個(gè)缺點(diǎn)使它們無法用于以線性穩(wěn)壓器供電為主的高性能模擬電路中。但是如果經(jīng)過適當(dāng)濾波的開關(guān)轉(zhuǎn)換器可以代替
2019-01-21 09:39:06
摘要Type II 補(bǔ)償器通常用于電流模式控制的開關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時(shí)響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(diǎn)(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計(jì)的補(bǔ)償器可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
框架的頂部(見圖7)。快速的電壓和電流瞬變快速瞬變會(huì)導(dǎo)致開關(guān)節(jié)點(diǎn)發(fā)生振鈴,從而產(chǎn)生EMI。在某些情況下,轉(zhuǎn)換器可連接至啟動(dòng)引腳。將一個(gè)電阻器與啟動(dòng)電容器串聯(lián)放置會(huì)增加上升時(shí)間(dt),在降低EMI的同時(shí)損失了
2019-06-03 00:53:17
著作用。隨著越來越多的器件進(jìn)入數(shù)字域,我們的最新轉(zhuǎn)換器將會(huì)簡(jiǎn)化RF信號(hào)鏈。為了說明這種變化,我們來看看不起眼的汽車收音機(jī)的演變歷程。 在經(jīng)典版本的汽車FM收音機(jī)中,頻率轉(zhuǎn)換、濾波和放大都是由模擬RF
2018-08-03 07:00:51
/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例。另外,功率開關(guān)使用SiC(Silicon Carbide:碳化硅)MOSFET。與Si半導(dǎo)體相比,SiC是一種損耗低且具有優(yōu)異的高溫工作特性的新一代半導(dǎo)體材料。提起SiC半導(dǎo)體
2018-11-27 17:03:34
來源。在EMI 分析中,設(shè)計(jì)者最關(guān)注電源轉(zhuǎn)換器噪聲發(fā)射的諧波含量上限或“頻譜包絡(luò)”,而非單一諧波分量的幅值。借助簡(jiǎn)化的開關(guān)波形分析模型,我們可以輕松確定時(shí)域波形參數(shù)對(duì)頻譜結(jié)果的影響。為了解與開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓相關(guān)
2019-11-03 08:00:00
雖然大多數(shù)制造商已在電路中使用采購的開關(guān)模式電源,但他們通常對(duì)于在設(shè)計(jì)中使用第三方 DC/DC 轉(zhuǎn)換器仍然有所遲疑。其中有兩個(gè)主要原因:一方面是 DC/DC 轉(zhuǎn)換器以低直流電源工作,屬于相對(duì)簡(jiǎn)單
2018-12-03 09:53:40
和 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器中存在一些主要電流差別。我們對(duì)降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)電流環(huán)路已經(jīng)很熟悉了,如圖 1 所示。包含輸入旁路電容器、VIN 引腳、高低側(cè)開關(guān)以及接地返回引腳的輸入環(huán)路承載著開關(guān)電流。該環(huán)路應(yīng)
2018-09-14 15:36:45
對(duì)降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)電流環(huán)路已經(jīng)很熟悉了,如圖 1 所示。包含輸入旁路電容器、VIN 引腳、高低側(cè)開關(guān)以及接地返回引腳的輸入環(huán)路承載著開關(guān)電流。該環(huán)路應(yīng)針對(duì)靜音工作進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到最小跡線長度與最小
2022-11-22 07:18:07
用于電壓轉(zhuǎn)換的每個(gè)開關(guān)模式穩(wěn)壓器都會(huì)引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸?shù)模灿幸徊糠质禽椛涞摹_@些干擾主要是由快速開關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00
最新全集成buck-boost轉(zhuǎn)換器,在小封裝內(nèi)集成控制器和四個(gè)FET,具有低 Rds(on)和高效率,以及低EMI特性,適應(yīng)車載攝像頭POC系統(tǒng)的嚴(yán)酷要求。高功率密度:0 × 5.0 mm尺寸,最高8A
2022-11-03 08:24:55
轉(zhuǎn)換器是噪聲敏感環(huán)境的理想選擇。這些器件設(shè)計(jì)用于以適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)速度與陶瓷電容器一起使用,可提供具有低紋波電壓的穩(wěn)定電源。XCL微型DC / DC轉(zhuǎn)換器還提供出色的EMI噪聲保護(hù)。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
成其他的直流電壓(1.5V或5.0V),我們稱這個(gè)轉(zhuǎn)換器為DC/DC轉(zhuǎn)換器,或稱之為開關(guān)電源或開關(guān)調(diào)整器。DCDC的意思是直流變(到)直流(不同直流電源值的轉(zhuǎn)換),只要符合這個(gè)定義都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
,需要在設(shè)計(jì)過程中考慮EMC的問題,對(duì)開關(guān)電源的EMI進(jìn)行一定精度的分析和預(yù)測(cè),并根據(jù)干擾產(chǎn)生的機(jī)理及其在各頻帶的分布情況改進(jìn)設(shè)計(jì),降低EMI水平,從而降低設(shè)計(jì)成本。2 開關(guān)電源EMI特點(diǎn)及分類對(duì)開關(guān)
2016-04-20 16:25:31
,需要在設(shè)計(jì)過程中考慮EMC的問題,對(duì)開關(guān)電源的EMI進(jìn)行一定精度的分析和預(yù)測(cè),并根據(jù)干擾產(chǎn)生的機(jī)理及其在各頻帶的分布情況改進(jìn)設(shè)計(jì),降低EMI水平,從而降低設(shè)計(jì)成本。2 開關(guān)電源EMI特點(diǎn)及分類對(duì)開關(guān)
2016-05-04 14:03:26
升壓型LED驅(qū)動(dòng)器。同步開關(guān)在異步DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)渲校ぬ鼗槲欢O管用作無源開關(guān),以簡(jiǎn)化轉(zhuǎn)換器對(duì)單個(gè)MOSFET進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制的控制方案。雖然這確實(shí)簡(jiǎn)化了控制,但它限制了輸出電流的大小。肖特基
2019-09-25 13:58:43
在電氣系統(tǒng)中產(chǎn)生的不希望有的輻射或傳導(dǎo)能量稱為電磁干擾 (EMI)。電力電子轉(zhuǎn)換器尤其是開關(guān)電源中的高速開關(guān)頻率可提高效率,但會(huì)導(dǎo)致 EMI。本文介紹了不同類型的傳導(dǎo)干擾、EMI 規(guī)定和傳導(dǎo) EMI
2021-12-28 06:19:33
來源:搜狐網(wǎng)DCDC電源模塊在EMC常規(guī)測(cè)試失敗占比很大,然而要解決Buck轉(zhuǎn)換器中的EMI問題是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),因?yàn)槠渲泻泻芏喔哳l成分。在實(shí)際的電子元器件電氣特性往往不可避免的寄生參數(shù)會(huì)影響我們
2020-10-22 15:40:42
通過使用開關(guān)穩(wěn)壓器,可以有效減少電路發(fā)熱以節(jié)約能耗。此外,開關(guān)穩(wěn)壓器有助于減小散熱器尺寸,從而可以制作出更緊湊的電路以及發(fā)熱量更少的電源電路。目錄? 使用開關(guān)穩(wěn)壓器制作DCDC轉(zhuǎn)換器? 開關(guān)穩(wěn)壓器
2022-07-27 11:20:39
圖1顯示了同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖以及其開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形。高側(cè)MOSFET的開關(guān)速度和高側(cè)/低側(cè)MOSFET與印刷電路板(PCB)雜散電感和電容都具有在開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形達(dá)到峰值時(shí)振鈴的功能。而我們不需要開關(guān)
2022-11-17 08:00:20
挑戰(zhàn),因?yàn)殡姵剌敵鲈胍簦妷杭夥澹瑨佖?fù)載瞬態(tài),極端溫度和循環(huán),通過狹窄的電子設(shè)備,炎熱的地方,不得不忍受振動(dòng)和沖擊。此外,調(diào)節(jié)電池輸出以提供各種ADAS功能所需的多個(gè)DC軌的DC / DC轉(zhuǎn)換器IC必須
2018-09-11 16:52:37
自己做一個(gè)DA轉(zhuǎn)換器 選擇模擬開關(guān)時(shí)沒找到集成類的模擬開關(guān)有沒有推薦的 型號(hào)? (二選一DA 轉(zhuǎn)換我用的是倒T型電阻網(wǎng)絡(luò)的原理)
2018-12-08 16:17:16
,還有一個(gè)因素容易忽略。在開關(guān)穩(wěn)壓器中,所謂的熱回路是實(shí)現(xiàn)低輻射的決定因素。在所有開關(guān)穩(wěn)壓器中,應(yīng)盡量?jī)?yōu)化 EMC。實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的基本原則之一是:最小化各個(gè)熱回路中的寄生電感。在降壓轉(zhuǎn)換器中,輸入電容和高壓
2020-10-05 08:30:00
電流。該器件可執(zhí)行一種操作模式,當(dāng)檢測(cè)到一個(gè)輕負(fù)載時(shí),該模式允許逐步地降低開關(guān)頻率。這種模式使得轉(zhuǎn)換器能夠在輕負(fù)載條件下同時(shí)保持高效率和低輸出紋波。當(dāng)輸出未加載時(shí),輸入電流僅為 29μA,而大約 11
2018-08-23 14:22:18
升壓型LED驅(qū)動(dòng)器。同步開關(guān)在異步DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)渲校ぬ鼗槲欢O管用作無源開關(guān),以簡(jiǎn)化轉(zhuǎn)換器對(duì)單個(gè)MOSFET進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制的控制方案。雖然這確實(shí)簡(jiǎn)化了控制,但它限制了輸出電流的大小。肖特基
2019-03-30 09:36:59
設(shè)計(jì)的多功能性,同時(shí)提供優(yōu)化的布局,以幫助設(shè)計(jì)人員針對(duì)與生產(chǎn)汽車電子子系統(tǒng)相關(guān)的 EMI/EMC 法規(guī)要求實(shí)現(xiàn)汽車符合性。主要特色適用于各種 ADAS 處理器的電源解決方案專門針對(duì)寬輸入電壓和冷啟動(dòng)情況而設(shè)計(jì)尺寸
2018-09-26 08:37:58
考慮EMC,輸入和輸出線纜是頻率范圍高達(dá)1GHz的主要天線。由于現(xiàn)代四開關(guān)升降壓轉(zhuǎn)換器在輸入和輸出端都具有高頻電流環(huán)路,因此必須根據(jù)工作模式對(duì)輸入和輸出進(jìn)行濾波。這可以防止由于MOSFET快速開關(guān)導(dǎo)致
2020-09-01 14:07:07
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2019-07-16 06:44:27
反激式轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化隔離式電源設(shè)計(jì)
2019-06-04 10:54:37
ADAS 需要多軌 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
2019-07-04 11:20:41
ADI教你簡(jiǎn)化EMI抑制技術(shù),搞定高性價(jià)比隔離設(shè)計(jì)
2021-01-21 07:44:03
,電子干擾(EMI) 會(huì)在汽車立體音響中發(fā)出撓人的噪音。
圖1顯示了同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖以及其開關(guān)節(jié)點(diǎn)波形。高側(cè)MOSFET的開關(guān)速度和高側(cè)/低側(cè)MOSFET與印刷電路板(PCB)雜散電感和電容都具有在
2018-08-31 19:55:41
asdasdsadasd降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種非常受歡迎的開關(guān)DC / DC穩(wěn)壓器拓?fù)洌瑥V泛應(yīng)用于許多電氣和電子,從云基礎(chǔ)設(shè)施到個(gè)人電子產(chǎn)品,再到工廠和樓宇自動(dòng)化。它們占據(jù)了當(dāng)今所有非隔離開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)?5%以上的份額。
2019-10-11 08:15:25
如何采用BGA封裝的低EMI μModule穩(wěn)壓器簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)?
2021-06-17 07:49:10
TI 官方出品 干貨使用電源模塊簡(jiǎn)化低EMI設(shè)計(jì)
2020-08-04 18:44:16
本文研究了 2 級(jí)交錯(cuò)式 DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo)電磁干擾 (EMI) 噪聲。研究了差模 (DM) 噪聲和共模 (CM) 噪聲,同時(shí)考慮了所有寄生分量。使用頻域方法,開發(fā)了交錯(cuò)拓?fù)涞脑肼曨A(yù)測(cè)模型
2021-11-17 06:08:56
有沒有LM2596芯片電路前級(jí)EMC/EMI濾波器設(shè)計(jì)軟件?感覺開關(guān)電源電路,其脈沖電流對(duì)前級(jí)的電源影響很大,如果能夠靠EMC/EMI電路來平滑這種脈沖,前級(jí)供電電源就可以發(fā)揮更大的作用。不過上網(wǎng)找了很久,都沒有找到濾波器設(shè)計(jì)的軟件,就是那種傻瓜似的軟件。難道一般設(shè)計(jì)都是計(jì)算出來的?
2013-10-18 16:03:28
如果使用適當(dāng)?shù)谋镜鼗痙c / dc轉(zhuǎn)換器生成-5V偏置電壓,則許多需要65V電源的低電流設(shè)備可以在單個(gè)5V電源環(huán)境中可靠地工作。通常,這些5V IC的功能和優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一些不便,并增加了額外
2020-06-03 13:57:17
本人用到開關(guān)電源輸入AC220 輸出DC12 300MA因?yàn)槭茄b的地方空間非常小,所以電路需要盡量簡(jiǎn)化。因此想去掉EMI EMC電源12V輸出是給一個(gè)60MA的直流電機(jī)使用的。無其它作用。開關(guān)
2015-06-16 15:39:25
頻率 2.1MHzEMI 性能優(yōu)化布局適用于所有開關(guān)轉(zhuǎn)換器的單個(gè)差分濾波器4.5V 至 20V 寬輸入電壓范圍 - 支持冷啟動(dòng)情況
2018-12-21 11:40:34
汽車需低 EMI 同步降壓轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 06:27:47
提供了一個(gè)參考地,其阻抗很像EMC測(cè)試中的LISN網(wǎng)絡(luò)。自制的EMI電流測(cè)試工具(見第8章)可被安置在電源輸入線和輸出線上。在本文中,我們是用示波器來觀看測(cè)量到的高頻電流信號(hào),它能顯示出轉(zhuǎn)換器開關(guān)
2020-08-10 09:34:54
高開關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過程中促進(jìn)尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2020-09-18 07:00:00
高開關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過程中促進(jìn)尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2022-06-09 10:18:42
往往更大。也就是說,降壓轉(zhuǎn)換器必須以低開關(guān)頻率(例如,100kHz至200kHz)運(yùn)行,以在高輸入/輸出電壓下實(shí)現(xiàn)高效率。降壓轉(zhuǎn)換器的功率密度受到無源元件尺寸的限制,特別是大電感。可以通過增加開關(guān)頻率
2019-04-16 18:27:07
本文描述了用于電源供電系統(tǒng)中具有電源管理的實(shí)驗(yàn)性低功率轉(zhuǎn)換器的數(shù)字控制器的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。
2019-07-24 16:57:25
FSQ0265的典型應(yīng)用電路谷開關(guān)轉(zhuǎn)換器通常比具有固定開關(guān)頻率的傳統(tǒng)硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器具有更低的EMI和更高的功率轉(zhuǎn)換效率。 FSQ系列是集成的脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器和SenseFET,專為谷底開關(guān)操作而設(shè)計(jì),外部元件極少
2020-06-15 12:17:23
FSQ0365的典型應(yīng)用電路谷開關(guān)轉(zhuǎn)換器通常比具有固定開關(guān)頻率的傳統(tǒng)硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器具有更低的EMI和更高的功率轉(zhuǎn)換效率。 FSQ系列是集成的脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器和SenseFET,專為谷底開關(guān)操作而設(shè)計(jì),外部元件極少
2020-06-16 09:15:16
的電壓才能運(yùn)行,因此需要使用 DC-DC轉(zhuǎn)換器,以滿足嚴(yán)格的效率、空間和成本要求。ADI公司的LT8365是一個(gè)多用途單芯片升壓轉(zhuǎn)換器,集成了一個(gè)150 V、1.5A 開關(guān),因此特別適用于通信領(lǐng)域
2019-09-12 09:25:30
的電壓才能運(yùn)行,因此需要使用DC-DC轉(zhuǎn)換器,以滿足嚴(yán)格的效率、空間和成本要求。ADI公司的LT8365是一個(gè)多用途單芯片升壓轉(zhuǎn)換器,集成了一個(gè)150 V、1.5 A開關(guān),因此特別適用于通信領(lǐng)域中包括
2020-08-12 08:59:43
`工程師們或許都知道 50% 的項(xiàng)目無法一次性通過 EMI/EMC 測(cè)試?美國的一項(xiàng)權(quán)威報(bào)告指出,由于未應(yīng)用 EMC 原則、缺乏 EMC/EMI 知識(shí)、未正確應(yīng)用 EMC 規(guī)定、電路元件之間存在不可
2020-02-10 14:14:20
55022標(biāo)準(zhǔn)的A類和B類傳導(dǎo)及EMC輻射指標(biāo)要求,以及JESD22-B103/B104/B111標(biāo)準(zhǔn)對(duì)跌落、沖擊和振動(dòng)的要求。 Maxim低EMI喜馬拉雅方案 ·降壓型開關(guān)轉(zhuǎn)換器:MAX15062
2018-10-23 16:21:09
設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路,要求采樣方波的上升沿采樣,高電平保持,低電平時(shí)歸零。該如何設(shè)計(jì)模擬開關(guān)呢?
2023-10-25 12:07:38
越高,不想要的磁耦合就變得越有效。低具 EMI/EMC 輻射的雙 DC/DC 轉(zhuǎn)換器由于上述的應(yīng)用限制,凌力爾特開發(fā)了 LT8650S,這是一款能接受高輸入電壓的雙輸出單片同步降壓型轉(zhuǎn)換器,具很低
2018-10-31 10:56:34
流動(dòng)。LM53603Q1用作前端直流/直流降壓轉(zhuǎn)換器,這是一種 2.2MHz 開關(guān)同步整流寬輸入電壓降壓轉(zhuǎn)換器,可承受高達(dá) 42V 的瞬變。TPS57114Q1用于向內(nèi)核供電,這是一種高電流 2.2MHz 開關(guān)降壓轉(zhuǎn)換器
2022-09-22 08:00:22
CISPR 25 5類·為避開AM廣播頻譜,所有的DC / DC轉(zhuǎn)換器均以高于2.2MHz的開關(guān)頻率工作·已實(shí)施熱測(cè)試·有助于提高功能安全性ASIL等級(jí)的8個(gè)系統(tǒng)電壓監(jiān)控·集成多個(gè)系統(tǒng)的電源樹,和更節(jié)省空間參考板和EMC測(cè)試報(bào)告用戶指南系統(tǒng)框圖電路原理圖PCB零部件`
2020-11-19 16:42:28
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2018-10-30 09:05:44
電磁兼容性 (EMC) 標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性是一項(xiàng)非常重要的任務(wù),與產(chǎn)品開發(fā)成本和上市時(shí)間息息相關(guān)。對(duì)于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器而言,雖然采用開關(guān)更快的電源器件可以提升開關(guān)頻率并縮小尺寸,但在開關(guān)轉(zhuǎn)換期間出現(xiàn)
2019-08-15 09:17:06
確保你所使用下游DC/DC轉(zhuǎn)換器具有更高的VIN,這樣的話,系統(tǒng)就不會(huì)出現(xiàn)尖峰問題。在前端電源中,當(dāng)系統(tǒng)將電池電壓轉(zhuǎn)換為處理器所需的電壓時(shí),開關(guān)穩(wěn)壓器對(duì)于系統(tǒng)的總體功率密度和效率至關(guān)重要。使用開關(guān)
2018-09-06 15:55:50
DN252- 限流DC / DC轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化了USB電源
2019-06-06 16:43:27
越來越多的器件進(jìn)入數(shù)字域,我們的最新轉(zhuǎn)換器將會(huì)簡(jiǎn)化RF信號(hào)鏈。為了說明這種變化,我們來看看不起眼的汽車收音機(jī)的演變歷程。在經(jīng)典版本的汽車FM收音機(jī)中,頻率轉(zhuǎn)換、濾波和放大都是由模擬RF模塊完成,調(diào)諧到
2018-10-31 10:59:20
摘要:元件布局和電路板布板直接影響開關(guān)轉(zhuǎn)換器的EMI性能。本文介紹的方法有助于降低電磁輻射以及傳導(dǎo)EMI。 當(dāng)今幾乎所有的電子系統(tǒng)中都用到了開關(guān)模式DC-DC轉(zhuǎn)換
2009-04-21 11:34:201297 模擬開關(guān)與多路轉(zhuǎn)換器
問:ADI公司不給出ADG系列模擬開關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的帶寬,這是為什么?答:ADG系列模擬開關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的輸入帶寬雖然
2010-01-04 17:43:132445 通信開關(guān)電源的EMI/EMC設(shè)計(jì)
2017-04-21 09:31:0626 消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題
2017-09-28 11:44:3529 低噪聲uModule DC / DC轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化了EMI設(shè)計(jì) - LTM8032,LTM8031,LTM8020,LTM8021,LTM46_zh
2019-08-15 06:07:001486 反激式轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化隔離式電源設(shè)計(jì)
2021-03-19 00:40:238 開關(guān)電源EMC產(chǎn)生機(jī)理及EMI設(shè)計(jì)綜述
2021-06-18 10:06:5327 由于涉及非常高的頻率,因此降低開關(guān)模式電源中的電磁干擾 (EMI) 可能是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。電氣元件的行為與預(yù)期不同,因?yàn)樵募纳?yīng)通常起著重要作用。本應(yīng)用筆記介紹了與 EMI 相關(guān)的低壓降壓轉(zhuǎn)換器操作的一些基礎(chǔ)知識(shí),并提供了一些如何在降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中降低 EMI 的實(shí)用技巧。
2022-04-20 16:06:393405 這種增長對(duì)行業(yè)來說并非沒有挑戰(zhàn),包括定價(jià)壓力、通貨膨脹、復(fù)雜性和測(cè)試這些系統(tǒng)的難度。此外,毫不奇怪,歐洲汽車行業(yè)是最具創(chuàng)新性的汽車市場(chǎng)之一,因此,它已經(jīng)看到了客戶對(duì)ADAS的主要市場(chǎng)滲透和采用。盡管如此,美國和日本汽車制造商也不甘落后。最終目標(biāo)是一臺(tái)自動(dòng)駕駛機(jī)器,不需要有人在方向盤后面!
2023-01-03 15:13:401494 ADAS是高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的首字母縮寫,在當(dāng)今許多新汽車和卡車中都很常見。這些系統(tǒng)通常有助于安全駕駛,如果系統(tǒng)檢測(cè)到周圍物體的風(fēng)險(xiǎn),例如錯(cuò)誤的行人、騎自行車的人,甚至是不安全軌道上的其他車輛,可以
2023-05-01 14:30:00551 DC-DC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)動(dòng)作可能會(huì)引起不良的共模和差模噪聲,在頻譜的許多點(diǎn)上創(chuàng)建不可接受的干擾。前端(或電力線)濾波器旨在在DC-DC轉(zhuǎn)換器之前使用,以減輕電磁干擾(EMI)。這些可定制或現(xiàn)成購買
2023-05-05 09:18:31330 DC-DC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)動(dòng)作可能會(huì)引起不良的共模和差模噪聲,在頻譜的許多點(diǎn)上創(chuàng)建不可接受的干擾。前端(或電力線)濾波器旨在在DC-DC轉(zhuǎn)換器之前使用,以減輕電磁干擾(EMI)。這些可定制或現(xiàn)成購買
2023-06-08 14:09:08285 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ANSYS開關(guān)電源設(shè)計(jì)及其EMI/EMC分析平臺(tái).rar》資料免費(fèi)下載
2023-10-20 10:41:586 降壓轉(zhuǎn)換器是一個(gè)簡(jiǎn)單的電路。圖 1 是降壓轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化原理圖。MOSFET 高壓側(cè) MOSFET 導(dǎo)通和關(guān)斷。控制 IC(未圖示)使用閉合反饋環(huán)路來控制輸出電壓。
2024-03-14 18:26:4854
評(píng)論
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