<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    小小的疏忽毀掉了產品的EMI性能

    發布時間:2022-11-30 責任編輯:lina

    【導讀】總之,來自離線開關電源開關節點的100fF電容會導致超出規范要求的EMI簽名。這種電容量只需寄生元件便可輕松實現,例如對漏極連接進行路由,使其靠近輸入引線。通常可通過改善間距或屏蔽來解決該問題。要想獲得更大衰減,需要增加濾波或減緩電路波形。


    在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。您必須明白,只有處理好它們才能獲得符合EMI標準的電源。


    從開關節點到輸入引線的少量寄生電容(100毫微微法拉)會讓您無法滿足電磁干擾(EMI)需求。那100fF電容器是什么樣子的呢?在Digi-Key中,這種電容器不多。即使有,它們也會因寄生問題而提供寬泛的容差。


    不過,在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。只有處理好它們才能獲得符合EMI標準的電源。


    圖1是這些非計劃中電容的一個實例。圖中的右側是一個垂直安裝的FET,所帶的開關節點與鉗位電路延伸至了圖片的頂部。輸入連接從左側進入,到達距漏極連接1cm以內的位置。這就是故障點,在這里FET的開關電壓波形可以繞過EMI濾波器耦合至輸入。


    小小的疏忽毀掉了產品的EMI性能

    圖1. 開關節點與輸入連接臨近,會降低EMI性能


    注意,漏極連接與輸入引線之間有一些由輸入電容器提供的屏蔽。該電容器的外殼連接至主接地,可為共模電流提供返回主接地的路徑。如圖2所示,這個微小的電容會導致電源EMI簽名超出規范要求。


    小小的疏忽毀掉了產品的EMI性能

    圖2. 寄生漏極電容導致超出規范要求的EMI性能


    這是一條令人關注的曲線,因為它反映出了幾個問題:明顯超出了規范要求的較低頻率輻射、共模問題通常很明顯的1MHz至2MHz組件,以及較高頻率組件的衰減正弦(x)/x分布。


    需要采取措施讓輻射不超出規范。我們利用通用電容公式將其降低了:


    C = ε ˙ A/d


    我們無法改變電容率(ε),而且面積(A)也已經是最小的了。不過,我們可以改變間距(d)。如圖3所示,我們將組件與輸入的距離延長了3倍。最后,我們采用較大接地層增加了屏蔽。


    小小的疏忽毀掉了產品的EMI性能

    圖3. 這個修改后的布局不僅可增加間距,而且還可帶來屏蔽性能


    圖4是修改后的效果圖。我們在故障點位置為EMI規范獲得了大約6dB的裕量。此外,我們還顯著減少了總體EMI簽名。所有這些改善都僅僅是因為布局的調整,并未改變電路。如果您的電路具有高電壓開關并使用了屏蔽距離,您需要非常小心地對其進行控制。


    小小的疏忽毀掉了產品的EMI性能

    圖4. EMI性能通過屏蔽及增加的間距得到了改善


    總之,來自離線開關電源開關節點的100fF電容會導致超出規范要求的EMI簽名。這種電容量只需寄生元件便可輕松實現,例如對漏極連接進行路由,使其靠近輸入引線。通常可通過改善間距或屏蔽來解決該問題。要想獲得更大衰減,需要增加濾波或減緩電路波形。


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    低電感電解電容器尺寸進一步縮小,同時提高工業自動化性能

    電力電容器運行溫度過高的原因

    傳感器和處理器如何打造更智能、更自主的機器人?

    模擬電路設計中該如何選擇電容

    可調二極管用于實現均流控制器設計

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 精品无码久久久久久久动漫| 中文字幕无码久久精品青草| 亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区 | 中文字幕一区二区三区日韩精品| 亚洲高清无码专区视频| 激情无码人妻又粗又大中国人| 国产成人无码一区二区三区在线| 最近2019免费中文字幕视频三| 亚洲熟妇无码八V在线播放| 成人午夜福利免费专区无码| 无码中文字幕乱在线观看| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 2022中文字幕在线| 少妇人妻88久久中文字幕| 西西4444www大胆无码| 国产啪亚洲国产精品无码| 国产AV无码专区亚洲A∨毛片| 亚洲大尺度无码专区尤物| 国产AV无码专区亚洲AWWW| 无码人妻精品一区二区三区99性| 超碰97国产欧美中文| 最近完整中文字幕2019电影| 少妇人妻88久久中文字幕| 亚洲精品成人无码中文毛片不卡 | 熟妇人妻不卡中文字幕| 无码AV中文一区二区三区| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇 | 一二三四在线播放免费观看中文版视频| 日本免费中文视频| 欧美日韩亚洲中文字幕二区 | 中文字幕无码不卡在线| 熟妇人妻系列av无码一区二区| 少妇性饥渴无码A区免费 | 亚洲av无码专区国产乱码在线观看| 中文字幕有码无码AV| 日木av无码专区亚洲av毛片| 色欲A∨无码蜜臀AV免费播|