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静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(三):滤波器基本与实际特性因素
前面讨论的LC滤波器的频率特性是理论基本特性,因此可能存在与实际特性不同的情况。了解导致实际与基本特征存在差异的因素,有助于选择零件并进行灵活应用。本节介绍这些因素。 6-4-1. 滤波器实际工作的方式可能显著不同 (1) 滤波器的实际特性 滤波器的实际噪声消除能力不同于前面描述的基本特性,以此为例,图1和图2显示了使用旁路电容器时测量电源噪声的结果。 (2) 测试电路 图1展示了测试电路。...
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2017-05-24 |
如果排查电路中是否是贴片电容贴块引起的故障
电路中有千千万万个小的电子元器件,因此,当我们电路设计不当,或者是电压不稳,时很容易引起电路故障,在这些电路故障中,以贴片电容因其体积小,承受电压低的特点,一旦出了故障,很不容易排查出来,而相对于电解电容,因为他们体积大,易因故障变形的原由,出了故障后,通过肉眼就可以看出是否是电解电容引起的问题。 那么电容在电路中出现故障通常有哪些情况引起呢?一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、...
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2017-05-24 |
共模电感在电源开关中的应用及原理
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。根据传播方向的不同,电源噪声可分为两大类:一类是从电源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。这表明噪声属于双向干扰信号,电子设备既是噪声干扰的对象,又是一个噪声源。若从形成特点看,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,...
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2017-05-24 |
【设计秘诀】NFC电路所使用电感器的必要特性及产品
作者:加纳爱美 村田制作所EMI事业部 商品技术部 商品技术科 近年来,搭载NFC功能的智能手机机种越来越多。因此,本次将介绍NFC。 NFC(Near Field Communication)即近距离无线通信,靠近同样安装NFC功能的设备,在几厘米左右的短距离内能够进行通信的功能。与Bluetooth和WiFi等其他无线通信相比,NFC的数据传输速度较慢,用于小数据传输。事实上,...
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2017-05-23 |
开关电源常用EMI技术
开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。同时开关电源是严重的电磁干扰源,其产生的EMI信号通过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程度上限制了开关电源的使用。 1. 开关电源产生电磁干扰的原因 ...
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2017-05-23 |
静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(二):使用LC的低通滤波器
6-3. 使用LC的低通滤波器 低通滤波器通常由电容器和电感器组成。虽然使用电容器和电感器构建滤波器是电路设计人员的常规任务,不过本节还是回顾基本特性。 6-3-1. 电容器 (1) 将噪声电流旁路到地 如图1所示,通过安装与负载并联的电容器,形成低通滤波器。 电容器阻抗本质上随着频率的增加而减小。这意味着,频率越高,负载上的电压越低。这是因为,如图所示,噪声电流被电容器旁路,并且不再流到负载...
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2017-05-22 |
盘点电动汽车技术常用术语解释
一、整车术语 1.整车 电动汽车(Electric Vehicle, EV ),指电动汽车总称。 纯电动汽车(Battery Electric Vehicle, BEV ),指由蓄电池或其他储能装置作为电源的汽车。 燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV ),指以燃料电池作为动力电源的汽车。 2.驱动、行驶装置 辅助系统(Auxiliary...
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2017-05-22 |
开关电源设计中所用到的各种元器件
设计开关电源并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,它的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。 一、 电阻器: 1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,...
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2017-05-22 |
静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(一)
6-1. 简介 有两种用于抑制噪声的基本方法: 滤波器和屏蔽。两者之间具有相互支持的关系;尽管通常需要使用两种方法,但如果噪声很小,则可以简化。屏蔽通常由金属制成。由于屏蔽必须覆盖整个电子设备,所以尺寸往往很大。这意味着它们还可能增加设备的成本和重量。滤波器是电子元件;巧妙使用滤波器可以简化屏蔽,并能帮助降低电子设备的成本和重量。 本章简要概述了滤波器的工作原理,并解释了典型的电路配置,...
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2017-05-19 |
电容的去耦半径
电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因大多数资料都没有提及,那就是电容去耦半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的去耦半径,电容将失去它的去耦的作用。 ...
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2017-05-19 |
【设计秘诀】通过电容器选择解决基站设计
随着使用频带的高频化、尺寸的小型化,基站设计越发受到有限的基板空间上可搭载的元件数量及尺寸的制约、元件使用温度的制约等方面的影响,,该怎样妥善处理这些? 村田制作所为解决此类问题,将小型且具有优良高频特性的电容器、减少搭载元件数量的电容器以及可保证高温的电容器新增到产品阵容。 PA周边超过125℃。即使是在高温环境下也能使用的电容器
2017-05-18 |
射频(RF)PCB设计
射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路。则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路则往往需要更多版本的:PCB设计并不断完善,...
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2017-05-18 |
陶瓷电容器的FAQ——片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?
片状独石陶瓷电容器受到机械、热应力时会发生断裂,当断裂到内部电极的活动区域(图1)时,会导致该部分内部电极间的漏电,并可能造成绝缘电阻的降低(短路)。 绝缘电阻降低的机械故障主要为"断裂处在高电场下的放电"。 例,如图2所示,当内部电极间发生断裂时,电极间的介电材料中会形成一层较薄的空气层。 将其模型化后,当施加电压V时,将介电材料内部的电场强度用E来表示,空气层的电场强度用εE来表示。 因此,...
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2017-05-17 |
村田贴片电容在电气领域的应用有哪些?
贴片电容做为无源元件,在电源电路中经常使用的功能有:实现旁路、去藕、滤波和储能等方面的作用,在信号电路中主要作用有耦合、振荡/同步及时间常数的作用。下面我们就分别对这些加一解释。 1、电源电路中滤波作用:滤波是贴片电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,...
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2017-05-17 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(十一):超级电容的安全性
村田超级电容的安全性 1.1. UL认证(UL810A) 第4节中讲述的本公司所有的超级电容均获得了安全规格UL810A认证。 1.2. 万一短路时 超级电容即使在万一短路时,也不会发生液体泄漏、冒烟、起火、破裂。与电池不同,因为DMT/DMF系列内部能量仅为5~10J,非常小。这个能量相当于1g水的温度上升1~2°C。因此,即使发生短路,也几乎不会发热。 参考:以5....
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2017-05-16 |
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