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EMi-EMC

  • 開關(guān)電源完整的EMI和熱設(shè)計(jì) 黑魔書-信號完整性分析

    PCB相關(guān)技術(shù),信號完整性分析,EMI和熱設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: EMI 開關(guān) 信號完整性

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

    上傳用戶:磊子226

  • 改善EMC的PCB設(shè)計(jì)

    EMC處理技巧

    標(biāo)簽: EMC PCB

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶:giraffe

  • 電容在EMC設(shè)計(jì)中的重要性

    電容在EMC設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: EMC 電容

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

    上傳用戶:jjj0202

  • 多層板PCB設(shè)計(jì)時(shí)的EMI解決之道

    解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設(shè)計(jì)等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論P(yáng)CB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧。

    標(biāo)簽: PCB EMI 多層板 計(jì)時(shí)

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:sunshine1402

  • PCB被動(dòng)組件的隱藏特性解析

    PCB 被動(dòng)組件的隱藏特性解析 傳統(tǒng)上,EMC一直被視為「黑色魔術(shù)(black magic)」。其實(shí),EMC是可以藉由數(shù)學(xué)公式來理解的。不過,縱使有數(shù)學(xué)分析方法可以利用,但那些數(shù)學(xué)方程式對實(shí)際的EMC電路設(shè)計(jì)而言,仍然太過復(fù)雜了。幸運(yùn)的是,在大多數(shù)的實(shí)務(wù)工作中,工程師并不需要完全理解那些復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式和存在于EMC規(guī)范中的學(xué)理依據(jù),只要藉由簡單的數(shù)學(xué)模型,就能夠明白要如何達(dá)到EMC的要求。本文藉由簡單的數(shù)學(xué)公式和電磁理論,來說明在印刷電路板(PCB)上被動(dòng)組件(passivecomponent)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設(shè)計(jì)的電子產(chǎn)品通過EMC標(biāo)準(zhǔn)時(shí),事先所必須具備的基本知識。導(dǎo)線和PCB走線導(dǎo)線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經(jīng)常成為射頻能量的最佳發(fā)射器(亦即,EMI的來源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導(dǎo)線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。這些寄生性組件會(huì)影響導(dǎo)線的阻抗大小,而且對頻率很敏感。依據(jù)LC 的值(決定自共振頻率)和PCB走線的長度,在某組件和PCB走線之間,可以產(chǎn)生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。在低頻時(shí),導(dǎo)線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時(shí),導(dǎo)線就具有電感的特性。因?yàn)樽兂筛哳l后,會(huì)造成阻抗大小的變化,進(jìn)而改變導(dǎo)線或PCB 走線與接地之間的EMC 設(shè)計(jì),這時(shí)必需使用接地面(ground plane)和接地網(wǎng)格(ground grid)。導(dǎo)線和PCB 走線的最主要差別只在于,導(dǎo)線是圓形的,走線是長方形的。導(dǎo)線或走線的阻抗包含電阻R和感抗XL = 2πfL,在高頻時(shí),此阻抗定義為Z = R + j XL j2πfL,沒有容抗Xc = 1/2πfC存在。頻率高于100 kHz以上時(shí),感抗大于電阻,此時(shí)導(dǎo)線或走線不再是低電阻的連接線,而是電感。一般而言,在音頻以上工作的導(dǎo)線或走線應(yīng)該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。

    標(biāo)簽: PCB 被動(dòng)組件

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:時(shí)代將軍

  • 數(shù)字地模擬地的布線規(guī)則

    數(shù)字地模擬地的布線規(guī)則,如何降低數(shù)字信號和模擬信號間的相互干擾呢?在設(shè)計(jì)之前必須了解電磁兼容(EMC)的兩個(gè)基本原則:第一個(gè)原則是盡可能減小電流環(huán)路的面積;第二個(gè)原則是系統(tǒng)只采用一個(gè)參考面。相反,如果系統(tǒng)存在兩個(gè)參考面,就可能形成一個(gè)偶極天線(注:小型偶極天線的輻射大小與線的長度、流過的電流大小以及頻率成正比);而如果信號不能通過盡可能小的環(huán)路返回,就可能形成一個(gè)大的環(huán)狀天線(注:小型環(huán)狀天線的輻射大小與環(huán)路面積、流過環(huán)路的電流大小以及頻率的平方成正比)。在設(shè)計(jì)中要盡可能避免這兩種情況。 有人建議將混合信號電路板上的數(shù)字地和模擬地分割開,這樣能實(shí)現(xiàn)數(shù)字地和模擬地之間的隔離。盡管這種方法可行,但是存在很多潛在的問題,在復(fù)雜的大型系統(tǒng)中問題尤其突出。最關(guān)鍵的問題是不能跨越分割間隙布線,一旦跨越了分割間隙布線,電磁輻射和信號串?dāng)_都會(huì)急劇增加。在PCB設(shè)計(jì)中最常見的問題就是信號線跨越分割地或電源而產(chǎn)生EMI問題。 如圖1所示,我們采用上述分割方法,而且信號線跨越了兩個(gè)地之間的間隙,信號電流的返回路徑是什么呢?假定被分割的兩個(gè)地在某處連接在一起(通常情況下是在某個(gè)位置單點(diǎn)連接),在這種情況下,地電流將會(huì)形成一個(gè)大的環(huán)路。流經(jīng)大環(huán)路的高頻電流會(huì)產(chǎn)生輻射和很高的地電感,如果流過大環(huán)路的是低電平模擬電流,該電流很容易受到外部信號干擾。最糟糕的是當(dāng)把分割地在電源處連接在一起時(shí),將形成一個(gè)非常大的電流環(huán)路。另外,模擬地和數(shù)字地通過一個(gè)長導(dǎo)線連接在一起會(huì)構(gòu)成偶極天線。

    標(biāo)簽: 數(shù)字地 布線規(guī)則 模擬

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

    上傳用戶:rtsm07

  • 開關(guān)電源EMI設(shè)計(jì)(英文版)

    Integrated EMI/Thermal Design forSwitching Power SuppliesWei ZhangThesis submitted to the Faculty of theVirginia Polytechnic Institute and State Universityin partial fulfillment of the requirements for the degree of Integrated EMI/Thermal Design forSwitching Power SuppliesWei Zhang(ABSTRACT)This work presents the modeling and analysis of EMI and thermal performancefor switch power supply by using the CAD tools. The methodology and design guidelinesare developed.By using a boost PFC circuit as an example, an equivalent circuit model is builtfor EMI noise prediction and analysis. The parasitic elements of circuit layout andcomponents are extracted analytically or by using CAD tools. Based on the model, circuitlayout and magnetic component design are modified to minimize circuit EMI. EMI filtercan be designed at an early stage without prototype implementation.In the second part, thermal analyses are conducted for the circuit by using thesoftware Flotherm, which includes the mechanism of conduction, convection andradiation. Thermal models are built for the components. Thermal performance of thecircuit and the temperature profile of components are predicted. Improved thermalmanagement and winding arrangement are investigated to reduce temperature.In the third part, several circuit layouts and inductor design examples are checkedfrom both the EMI and thermal point of view. Insightful information is obtained.

    標(biāo)簽: EMI 開關(guān)電源 英文

    上傳時(shí)間: 2013-11-10

    上傳用戶:1595690

  • 電源模塊產(chǎn)品應(yīng)用指南--EMI設(shè)計(jì)

    電源模塊的EMI設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: EMI 電源模塊 應(yīng)用指南

    上傳時(shí)間: 2013-12-28

    上傳用戶:362279997

  • 小型開關(guān)電源的抗電磁干擾設(shè)計(jì)

    摘要: 基于小型開關(guān)電源會(huì)產(chǎn)生電磁干擾污染電網(wǎng),同時(shí)它們又容易受到外部電磁環(huán)境的影響,不能精確地工作。我們采用了濾波、屏蔽、接地等技術(shù),使小開關(guān)電源的EMI被控制在EMC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的極限下,使它們能夠良好地工作又不至于污染電網(wǎng)。特別在文中對小開關(guān)電源的電路進(jìn)行了改進(jìn),使這類電源能夠有效地吸收和抑制干擾。大量的實(shí)踐證明本文中采用的方案經(jīng)濟(jì)可靠地解決了小開關(guān)電源的抗干擾問題,不但能夠改善小開關(guān)電源的性能,還降低了小開關(guān)電源的故障率,使小型開關(guān)電源的使用范圍更加廣泛。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 干擾設(shè)計(jì) 電磁

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

    上傳用戶:mhp0114

  • 開關(guān)電源的EMI產(chǎn)生的源頭以及抑制

    開關(guān)電源的EMI產(chǎn)生的源頭以及抑制

    標(biāo)簽: EMI 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2013-12-29

    上傳用戶:assef

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