摘要:在當今高速數字系統設計中,電源完整性的重要性日益突出。其中,電容的正確使用是保證電源完整性的關鍵所在。本文針對旁路電容的濾波特性以及理想電容和實際電容之間的差別,提出了旁路電容選擇的一些建議;在此基礎上,探討了電源擾動及地彈噪聲的產生機理,給出了旁路電容放置的解決方案,具有一定的工程應用價值。 1.引言---隨著系統體積的減小,工作頻率的提高,系統的功能復雜化,這樣就需要多個不同的嵌入式功能模塊同時工作。只有各個模塊具有良好的EMC和較低的emi,才能保證整個系統功能的實現。這就要求系統自身不僅需要具有良好的屏蔽外界干擾的性能,同時還要求在和其他的系統同時工作時,不能對外界產生嚴重的emi。另外,開關電源在高速數字系統設計中的應用越來越廣泛,一個系統中往往需要用到多種電源。不僅電源系統容易受到干擾,而且電源供應時產生的噪聲會給整個系統帶來嚴重的EMC問題。因此,在高速PCB設計中,如何更好的濾除電源噪聲是保證良好電源完整性的關鍵。本文分析了電容的濾波特性,電容的寄生電感電容的濾波性能帶來的影響,以及PCB中的電流環現象,繼而針對如何選擇旁路電容做出了一些總結。本文還著重分析了電源噪聲和地彈噪聲的產生機理并在其基礎上對旁路電容在PCB中的各種擺放方式做出了分析和比較。
上傳時間: 2021-11-09
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低成本和高可靠性是離線電源設計中兩個最重要的目標。準諧振(Quasi resonant) 設計為設計人員提供了可行的方法,以實現這兩個目標。準諧振技術降低了MOSFET 的開關損耗,從而提高可靠性。此外,更軟的開關改善了電源的emi 特性,允許設計人員減少使用濾波器的數目,因而降低成本。本文將描述準諧振架構背后的理論及其實施,并說明這類反激式電源的使用價值。
標簽: 電源
上傳時間: 2021-11-23
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開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(emi)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。 開關電源的電路組成方框圖如下:
標簽: 開關電源
上傳時間: 2021-11-24
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有效的減少傳導式干擾方式: 1. 檢討噪聲產生物的運作. (設計線路盡量利用直線, 減少諧波的含量) 2. 脈波的考慮. (脈波的波寬愈寬, 上升時間愈長, 產生的干擾愈小. 脈波的干擾程度與波寬及上升時間成反比) 3. 減少電弧的產生次數. 4. 盡量利用帶寬之下限. 5. 盡量使用低電感金屬接線. 6. 多利用濾波器. 7. 易受干擾組件, 盡量與負載放置一處, 減少偶合的程度. 8. 使用同一電源的不同系統應加裝反偶合裝置. 最好不同系統接用單獨電源. 9. 盡量使用低能量的靈敏裝置. 10.系統中有靈敏裝置, 不使用時, 應切斷其電源.
標簽: emi
上傳時間: 2021-11-25
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前言電磁干擾的觀念與防制﹐在國內已逐漸受到重視。雖然目前國內并無嚴格管制電子產品的電磁干擾(emi)﹐但由于歐美各國多已實施電磁干擾的要求﹐加上數字產品的普遍使用﹐對電磁干擾的要求已是刻不容緩的事情。筆者由于工作的關系﹐經常遇到許多產品已完成成品設計﹐因無法通過emi 測試﹐而使設計工程師花費許多時間和精力投入emi 的修改﹐由于屬于事后的補救﹐往往投入許多時間與金錢﹐甚而影響了產品上市的時機
標簽: emc
上傳時間: 2021-11-25
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高通(Qualcomm)藍牙芯片QCC5151_硬件設計詳細指導書(官方內部培訓手冊)共52頁其內容是針對硬件設計、部分重要元器件選擇(ESD,Filter)及走線注意事項的詳細說明。2 Power management 2.1 SMPS 2.1.1 Components specification 2.1.2 Input power supply selection 2.1.3 Minimize SMPS emi emissions 2.1.4 Internal LDOs and digital core decoupling 2.1.5 Powering external components 2.2 Charger 2.2.1 Charger connections.2.2.2 General charger operation2.2.3 Temperature measurement during charging 2.3 SYS_CTRL 3 Bluetooth radio3.1 RF PSU component choice 3.2 RF band-pass filter3.3 Layout (天線 走線的注意事項)4 Audio4.1 Audio bypass capacitors 4.2 Earphone speaker output4.3 Line/Mic input 4.4 Headphone output optimizition5 LED pads 5.1 LED driver 5.2 Digital/Button input 5.3 Analog input5.4 Disabled 6 Reset pin (Reset#)7 QSPIinterface 8 USB interfaces 8.1 USB device port8.1.1 USB connections8.1.2 Layout notes8.1.3 USB charger detection
上傳時間: 2022-01-24
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PW2303 是支持高電壓輸入的同步降壓電源管理芯片,在4.5~30V的寬輸入電壓范圍內可實現 3A 的連續電流輸出。通過調節 FB 端口的分壓電阻,可以輸出 1.8V 到 28V 的穩定電壓。PW2303 具有優秀的恒壓/恒流(CC/CV)特性。 PW2303 采用電流模式的環路控制原理,實現了快速的動態響應。PW2303 工作開關頻率為 130kHz,具有良好的 emi 特性。 PW2303 內置線電壓補償,可通過調節 FB 端口的分壓電阻阻值來實現。 PW2303 包含多重保護功能:過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓/ 過壓保護等。 PW2303 采用 SOP8 的標準封裝
標簽: pw2303
上傳時間: 2022-02-11
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離線式開關電源電路設計及電路原理圖pcb變壓器資料解析功能描述 DK124 是一款離線式開關電源芯片,最大輸出功率達到 24W。不同于 PWM 控制器和外部 分立功率 MOS 組合的解決方案,DK124 內部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初級峰值 電流檢測電路,并采用了可以省略輔助供電繞組的專利自供電技術,因此極大地簡化了 外圍應用電路,減少了原件數量,電路尺寸和重量,特別適用于成本敏感的反激式開關 電源。 產品特點 l 全電壓輸入 85V—265V l 內置 700V 高壓功率管 l 內部集成了高壓啟動電路,無需外部啟動電阻 l 內置 16mS 軟啟動電路 l 內置高低壓功率補償電路,使高低壓最大輸出功率保持一致 l 專利的自供電技術,無需外部輔助繞組供電 l 內置頻率調制電路,簡化了外圍 emi 設計成本 l 完整的過壓、過溫、過流、過載、輸出開路/短路保護 應用領域
上傳時間: 2022-02-22
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BP5711EJ 是一款高度集成的高精度線性可調光LED恒流驅動芯片,主要用于市電輸入的各類調光光源和燈具的驅動。 基于線性恒流技術的BP5711EJ,可以省去磁性元件,有助于LED 驅動器實現小體積、低成本,并符合emi 標準。
上傳時間: 2022-03-04
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高通(Qualcomm)藍牙芯片QCC5144_硬件設計詳細指導書(官方內部培訓手冊)其內容是針對硬件設計、部分重要元器件選擇(ESD,Filter)及走線注意事項的詳細說明。2 Power management 2.1 SMPS 2.1.1 Components specification 2.1.2 Input power supply selection 92.1.3 Minimize SMPS emi emissions 2.1.4 Internal LDOs and digital core decoupling 2.1.5 Powering external components 2.2 Charger 2.2.1 Charger connections.2.2.2 General charger operation2.2.3 Temperature measurement during charging 2.3 SYS_CTRL 3 Bluetooth radio3.1 RF PSU component choice 3.2 RF band-pass filter3.3 Layout (天線 走線的注意事項)4 Audio4.1 Audio bypass capacitors 4.2 Earphone speaker output4.3 Line/Mic input 4.4 Headphone output optimizition5 LED pads 5.1 LED driver 5.2 Digital/Button input 5.3 Analog input5.4 Disabled 6 Reset pin (Reset#)7 USB interfaces7.1 USB device port7.1.1 USB device port7.1.2 Layout notes 7.1.3 USB charger detectionA QCC5144 VFBGA example schematic and BOM B Recommended SMPS components specificationB.1 Inductor specifition B.2 Recommended inductors B.3 SMPS capacitor specifition
上傳時間: 2022-04-07
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