PCB 被動組件的隱藏特性解析 傳統上,EMC一直被視為「黑色魔術(black magic)」。其實,EMC是可以藉由數學公式來理解的。不過,縱使有數學分析方法可以利用,但那些數學方程式對實際的EMC電路設計而言,仍然太過復雜了。幸運的是,在大多數的實務工作中,工程師并不需要完全理解那些復雜的數學公式和存在于EMC規范中的學理依據,只要藉由簡單的數學模型,就能夠明白要如何達到EMC的要求。本文藉由簡單的數學公式和電磁理論,來說明在印刷電路板(PCB)上被動組件(passivecomponent)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設計的電子產品通過EMC標準時,事先所必須具備的基本知識。導線和PCB走線導線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經常成為射頻能量的最佳發射器(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。這些寄生性組件會影響導線的阻抗大小,而且對頻率很敏感。依據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,可以產生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。在低頻時,導線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時,導線就具有電感的特性。因為變成高頻后,會造成阻抗大小的變化,進而改變導線或PCB 走線與接地之間的EMC 設計,這時必需使用接地面(ground plane)和接地網格(ground grid)。導線和PCB 走線的最主要差別只在于,導線是圓形的,走線是長方形的。導線或走線的阻抗包含電阻R和感抗XL = 2πfL,在高頻時,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,感抗大于電阻,此時導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線或走線應該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。
上傳時間: 2013-11-16
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磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033 Abstract: Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward. Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD 近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。 一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用lc組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。 圖中 ZD —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB, Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz, 使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵
上傳時間: 2013-12-15
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本文基于探索正弦交流電路中電感L、電容C元件特性的目的,運用Multisim10軟件對L、C元件的特性進行了仿真實驗分析,給出了Multisim仿真實驗方案,仿真了電感、電容元件的交流電壓和電流的相位關系,正弦電壓、正弦電流有效值和電抗的數值關系,虛擬仿真實驗結果與理論分析計算結果相一致,結論是仿真實驗可直觀形象地描述元件的工作特性。將電路的硬件實驗方式向多元化方式轉移,利于培養知識綜合、知識應用、知識遷移的能力。
上傳時間: 2013-10-15
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對傳感器前段信號處理電路進行改進,在傳感器上下線圈并聯電容形成lc電路,利用lc電路諧振效應改善電路的性能,以提高信號源頭的靈敏度;采用Multisim軟件對半橋和全橋電路在并聯不同大小的電容后的性能進行仿真,并用Matlab對生成的曲線進行最小二乘擬合,比較得出使電路性能最優的電容值和并聯方法。結果表明在損失微小線性度的情況下可將靈敏度提高一倍。
上傳時間: 2013-11-17
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通過Monte Carlo仿真,說明DS擴頻信號在抑制正弦干擾方面的有效性。用一均勻隨機數發生器產生某個二進制信息符號的序列,每個信息比特重復lc次。 包含文件:DS_restrain_interference.M SS.M
上傳時間: 2015-05-14
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2001年全國大學生電子設計競賽“索尼杯”得主——調頻收音機 本調頻收音機主要由索尼公司的FM/AM收音機芯片CXA1019、ROHM公司的PLL頻率合成器BU2614(本刊網站上提供了該芯片的資料)和單片機組成。系統以單片機AT89C51為控制核心,實現全頻搜索、指定頻率范圍搜索和手動搜索 數控電位器(X9511)的引入使得音量連續調節而無滑動噪聲 液晶顯示器顯示載頻和時鐘等信息 采用DC-DC電壓轉換器使整機在3V電源下穩定工作 為了實現電臺存儲功能,采用E~2ROM(AT24C04),既不怕掉電,又可存儲多個電臺 在此基礎上,還增加了立體聲解碼,使聲音更動聽、逼真。 方案論證與比較 1.調諧方式的選擇與論證 方案一 采用lc調諧法,在本振回路中通過機械調整諧振電路的電容值來改變本振頻率,從而達到調諧的目的。這種調諧方式電路簡單,但頻率的穩定性差,且不利于使用單片機進行智能控制。
上傳時間: 2013-12-16
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目錄文件結構: 用于s3c44b0 lcd_test ├─ main.c C語言主源文件 ├─ bmp.c 光標圖案源文件 ├─ bmp.h 光標圖案頭文件 ├─ lcd.c lcD顯示函數源文件 └─ lcd.h lcD定義頭文件 如何燒寫程序到Flash中,請閱讀common目錄下的ProgramFlash.txt文件。
上傳時間: 2015-12-18
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簡單的歸并,已知線性表LA和LB中的數據元素按值非遞減,現要求把LA和LB歸并為一個新的線性表lc,且lc中的數據元素扔按值非遞減
上傳時間: 2014-01-05
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把R、L、C轉換成頻率信號f,轉換的原理分別是RC振蕩電路和lc電容三點式振蕩電路。單片機計數得出被測頻率,由該頻率計算出各個參數值,數據處理后,送顯示。
上傳時間: 2016-03-04
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試驗要求: 已知A,B和C為三個遞增有序的線性表,現要求對A表作如下操作:刪去那些既在B表中出現又在C表中出現的元素。 (1) 各線性表采用順序存儲結構; (2) 題中任一線性表中的元素值可以相同。 2.線性表中的元素為實數,線性表的長度元素由用戶輸入. 3.試驗執行的命令包括:構造線性表LA,LB,lc.在LA中查找并刪除既在B表中出現又在C表中出現的元素.輸出刪除后LA的結果.
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上傳時間: 2016-03-24
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