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如何解决Buck电路SW过冲问题?(2024-10-28 22:37:57)
来传导和辐射的 EMI 问题,可能会使得终端产品不能通过 EMI 标准测试
,更严重时甚至会干扰开关电源自身的信号电路或临近的其他功能电路的正常工作。所以尽可能地抑制开关振铃是开关电源......
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开关电源噪声的产生(2024-03-07)
开关电源噪声的产生;本文将探讨实际的产生的。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。本文引用地址:
SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为......
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详解开关电源缓冲吸收电路~(2024-12-12 19:23:17)
回路电感与器件结电容的谐振等等。
振铃的抑制:
磁珠吸收,只要磁珠在振铃......
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AW836XXD类音频功放的EMI产生问题分析(2024-02-23)
器实测波形如下。
图5 D类调制引入的
噪声
图6 滤波网络处理后
噪声
· 开关噪声整形电路设计
由于芯片引脚,PCB走线,器件杂散参数等寄生参数的存在,高频开关电路中在开关动作瞬间会产生开关振铃。振铃的......
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画PCB板时阻抗设计的重要性(2024-11-05 12:00:22)
终端负载电路的接入不影响支流驱动能力,也不会增加信号线的负载,而高频振铃现象却可得到有效的抑制。
上述振铃除了与电路条件有关外,还与......
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电源纹波的测量方法 纹波的抑制方法(2023-03-06)
电源纹波的测量方法 纹波的抑制方法;一、电源纹波的产生
我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流......
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电源纹波的测量及纹波抑制方法(2023-03-20)
电路、采用多级滤波电路、以线性电源代替开关电源、合理布线等。 但根据它的分类,有针对性的采取措施往往会取得事半功倍的效果。 高频纹波的抑制:高频纹波噪声多来源于高频功率变换电路。在高频功率变换电路中,输入......
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浅谈电源纹波的测量,如何抑制这些纹波?(2023-03-20)
滤波电路、采用多级滤波电路、以线性电源代替开关电源、合理布线等。 但根据它的分类,有针对性的采取措施往往会取得事半功倍的效果。 高频纹波的抑制:高频纹波噪声多来源于高频功率变换电路。在高......
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升压型DC-DC转换器中高频噪声的产生原因(2024-03-07)
节点的电压上升至高于输出电压后的电位差。
・低边开关关断时的振铃是由低边开关的COSS和输出环路的电感分量引起的造成的。
・低边时振铃的能量源来自高边开关的反向恢复电流和对高边开关电......
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碳化硅MOSFET尖峰的抑制(2023-01-13)
碳化硅MOSFET尖峰的抑制;SiC 作为第三代宽禁带半导体具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,在各种各样的电源应用范围在迅速地扩大。其中......
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如何看懂一张原理图?(2024-10-30 19:18:19)
概括
下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。
开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获......
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电机驱动器输出滤波器的应用有哪些?(2024-04-29)
滤波器;
(1)正弦波滤波器:适用于高于额定开关频率,但不得在低于额定开关频率的20%;
(2)dU/dt滤波器:适用于低于额定开关频率,但较高的开关频率会导致滤波器过热,应尽量避免使用;
(3)高频干扰抑制......
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如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象(2023-06-27)
表示谐振越强。
对于串联谐振电路来说 Q=2πfL/R ,f是谐振频率,进一步推导可以得出Q的公式:
由公式看出,抑制探头自身产生过冲和振铃的方法:
1. 根据谐振频率计算公式可以看到,减小电感,提高......
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DC-DC电源测试哪些项目(2024-01-16)
是否可以恢复正常工作状态。
短路后:
短路解除:
4.纹波+噪声
(1)纹波噪声形成原因
电源的纹波是指电源输出电压的波动。纹波的形成是因为电流流过输出电容在电容的ESR上所引起的压降,开关电源......
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【泰享实测之水哥秘笈】: 电源测试的人间烟火,深入浅出谈环路响应测试!(2023-04-13)
环路稳定性不好会影响输出噪声、电源抑制比以及负载阶跃响应的性能等。这些性能不好将导致更多的系统性能变差,例如:时钟抖动变大、信噪比降低、信号完整性不好、系统误码率增加等。
负反馈环路的好坏直接影响电源平稳输出的能力,因此开关电源......
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泛在高性能电源技术和解决方案如何演进(2023-10-23)
是从器件的可靠性,还是电磁辐射上,都是不太好的。
那么,如何解决这些问题呢?传统的做法是降低开关的频率,把开关的速度降低,这样就使得振铃比较小。但这种方法会增加开关电源的损耗。本身还想提高效率,这样......
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电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤(2024-06-24)
频率的约十分之一,当然在电磁兼容性测试中如果存在超出限值仍然过高的情况下,还可考虑将截止频率设置得更低,从而增加抑制效果。
在加入滤波器设计后,实际在某些情况下,DC/DC开关电源......
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聊聊电源产生的EMI(2024-04-18)
(高频,30 MHz 至1 GHz)
辐射EMI是通过磁场能量以无线方式传输到待测器件的噪声。在开关电源中,该噪声是高di/dt与寄生电感耦合的结果。辐射噪声会影响邻近的器件。
3
EMI控制技术
解决电源......
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SIT1043Q CAN FD收发器振铃抑制功能实现原理及实际应用(2023-08-30)
性到隐性边沿产生振荡信号,从而产生总线信号振铃。为了很好的抑制显隐切换到隐性时总线负载导致的信号振铃,SIT1043Q内置振铃抑制电路,通过总线反馈检测电路,侦测到信号阈值超过一定的电压时,SIT1043Q......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-01)
1KHz处可达到85dB、10k处65dB以上的电源干扰抑制,均优于行业内同类型产品的表现。在汽车电子及泛能源应用中,尤其是开关电源中电流电压信号的采样调理链路,高PSRR对提高性能稳定性,抑制干扰通过电源......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-01)
比方面,在4V以上供电,DC PSRR典型值130dB以上,AC PSRR在1KHz处可达到85dB、10k处65dB以上的电源干扰抑制,均优于行业内同类型产品的表现。在汽车电子及泛能源应用中,尤其是开关电源......
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25kW电动汽车SiC直流快充设计指南:经验总结(2022-12-10)
附近添加了一个 100 nF高压陶瓷电容,如图20所示。我们在相同条件下再次测量了PIM C模块的开关波形,以了解添加100 nF陶瓷缓冲的影响。图 21显示了抑制振铃的实测开关波形。现在,开关......
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ADI分享电源技术三大发展方向(2023-10-13)
Silent Switcher技术可以实现低振铃,就可以轻松提高开关频率,减少死区时间减少体二极管的损耗。
目前,Silent Switcher技术提升到了第三代,内部新增集成了电容,作为开关电源......
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车载电源系统开关电源的设计方案详解(2023-06-08)
车载电源系统开关电源的设计方案详解;目前世界各国正在研究42VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用42VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-01 15:40)
值130dB以上,AC PSRR在1KHz处可达到85dB、10k处65dB以上的电源干扰抑制,均优于行业内同类型产品的表现。在汽车电子及泛能源应用中,尤其是开关电源中电流电压信号的采样调理链路,高......
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25kW电动汽车SiC直流快充设计指南:经验总结(2022-12-09)
陶瓷电容,如图20所示。我们在相同条件下再次测量了PIM C模块的开关波形,以了解添加100 nF陶瓷缓冲的影响。图 21显示了抑制振铃的实测开关波形。现在,开关波形可接受了,同时图21中160 V左右......
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电驱动系统的传导噪声干扰源抑制(2024-03-07)
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开关控制方案
目前,PWM高频谐波的抑制原理大多是将特定频率的PWM谐波转移到附近的其他频率,从而改变PWM的谐波分布特性,从而抑制PWM谐波。
高频谐波的抑制技术概述
传统......
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DC-DC开关电源学习:Buck芯片、提高效率、电感选型、消除Buck转换器EMI(2025-01-12 11:32:09)
DC-DC开关电源学习:Buck芯片、提高效率、电感选型、消除Buck转换器EMI;
Buck芯片
部分芯片有SS引脚,该引脚为软启动引脚,特点......
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AP8505 电饭煲芯片/ap8505门铃芯片典型应用(2023-09-13)
、AP8507无线门铃芯片,此芯片方案适用于智能家居无线遥控门铃等产品。
AP8505基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源......
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纳芯微通用运放系列再添新品:低压NSOPA8xxx为汽车与工业应用注入新动力(2024-04-13)
,而在1kHz和10kHz频率下,AC PSRR分别能达到74dB和54dB以上,这一表现在市场同类产品中名列前茅。
在汽车电子与泛能源应用中,尤其是在开关电源中电流电压信号的采样调理链路中,高......
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纳芯微通用运放系列添新品:低压NSOPA8xxx为汽车与工业应用注入新动力(2024-04-12)
车电子与泛能源应用中,尤其是在开关电源中电流电压信号的采样调理链路中,高PSRR对于提升性能稳定性至关重要。它能够有效地抑制干扰信号通过电源路径耦合到采集回路,从而确保信号调理的准确性和可靠性。
此外,NSOPA801x......
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基于DIODES AP63200 Low EMI 24V DC转换之医疗显示器电(2023-03-02)
更简单的PCB布局设计可减少所需的外部组件数量,并确保PCB上的电流回路短,从而产生EMI问题可能性更低。固定的3.3V和5V输出选项进一步减少了外部组件的数量。显然,通过了解根本原因,可以设计出最佳的方案来降低开关电源......
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PLC控制电源加滤波器的作用是什么(2023-10-25)
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电源或者PLC的L N加入电源滤波器只要是考虑外部供电负载设备起动或者产生波峰电流时侵入供电电网会瞬时对PLC开关电源产生冲击!,加入滤波器,在其带宽范围内会有一定的抑制效果!有一......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-10)
比方面,在4V以上供电,DC PSRR典型值130dB以上,AC PSRR在1KHz处可达到85dB、10k处65dB以上的电源干扰抑制,均优于行业内同类型产品的表现。在汽车电子及泛能源应用中,尤其是开关电源......
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LC低通滤波器原理及设计方法(2022-12-22)
器如下图所示,图1为二阶LC低通滤波,图2为3阶低通滤波,且都常见于开关电源部分,其中L和C的取值于电源的工作频率有较强的关系:
二、实际应用计算
首先我们要知道LC的截止频率(本文......
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设计一个缓冲电路抑制浪涌(2024-11-23 18:23:13)
设计一个缓冲电路抑制浪涌;
近年来,SiC MOSFET作为一种开关......
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ADI电源专家:什么样的电源技术和迭代速度才能始终独步于市场?(2023-10-11)
优化一个参数意味着牺牲一个或多个其他性能。”
效率:即日常提到的能效。人们不断地致力于提高电源效率,从原来的线性电源发展至开关电源,从十多年前就达到90+%效率到如今不断逼近99%,近乎苛刻的效率提升不难证明其重要性;
面积......
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泰克带您了解电源芯片PSRR测量技巧(2024-04-25)
泰克带您了解电源芯片PSRR测量技巧;本文引用地址:在电子设备中, 电源的稳定性很重要,电源对纹波噪声的抑制能力也同样重要。用来描述对电源纹波噪声的抑制能力,通常用电源抑制比(Power......
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AD1859数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:51)
AD1859数据手册和产品信息;AD1859是一款完整的16/18位、单芯片、立体声数字音频回放子系统,内置可变速率数字插值滤波器、具有扰动功能的革命性多位Σ-Δ调制器、耐抖动DAC、开关电......
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纳芯微通用运放系列再添新品:低压NSOPA8xxx为汽车与工业应用注入新动力(2024-04-15)
值高达104dB,而在1kHz和10kHz频率下,AC PSRR分别能达到74dB和54dB以上,这一表现在市场同类产品中名列前茅。在汽车电子与泛能源应用中,尤其是在开关电源......
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实战分享:肿瘤电场治疗硬件设计方案(2024-06-05)
际应用该芯片时需注意,在原边添加缓冲电路,对于变压器、初级侧和次级侧漏电流会导致过大的电压尖峰,超过IC的绝对最大额定电压,导致IC损坏。如果允许振铃时间过长,可能会错误地使电源开关控制电路跳闸。一些......
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实战分享:肿瘤电场治疗硬件设计方案(2024-06-05)
输出仿真
在实际应用该芯片时需注意,在原边添加缓冲电路,对于变压器、初级侧和次级侧漏电流会导致过大的电压尖峰,超过IC的绝对最大额定电压,导致IC损坏。如果允许振铃时间过长,可能会错误地使电源开关......
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【干货】经验分享:硬件电路怎么设计?(2024-11-28 21:37:07)
空比上升,Vp占空比下降,这又导致Vo降低,于是Vo的上升将被抑制。反之亦然。
三)线性稳压电源和开关电源的比较
懂得了线性稳压电源和开关电源......
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车规级CAN总线外围电路设计方案(2024-08-09)
最优化地满足系统的EMC需求。
1.1、电感值
在选取CMC电感值时,我们首要考虑的是其对总线共模噪声的抑制能力。为了有效抑制共模噪声,CMC在共模噪声频率处应具备尽可能高的电感值,从而......
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你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量(2024-04-24)
你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量;在电子设备中, 电源的稳定性很重要,电源对纹波噪声的抑制能力也同样重要。用来描述对电源纹波噪声的抑制能力,通常用电源抑制比(Power Supply......
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你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量(2024-04-24)
你应该知道的关于电源芯片的PSRR测量;_____本文引用地址:在电子设备中, 电源的稳定性很重要,电源对纹波噪声的抑制能力也同样重要。用来描述对电源纹波噪声的抑制能力,通常用电源抑制比(Power......
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硬件电路工程师有多不容易,这篇文章告诉你!(2024-11-20 21:43:40)
小。同理,Vo变大,V+变大,Va变大,MOSFET的阻抗变大,经过同样的电流,MOSFET的压差变大,于是抑制Vo变大。
二、开关电源......
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使用隔离式栅极驱动器的设计指南(三):设计要点和PCB布局指南(2023-02-14)
输出电阻 (RSW)、印刷电路板走线的电感 (LTRACE)、串联栅极电阻 (RGATE) 和栅源电容 (CGS),如图 7 所示。
图7. MOSFET栅极驱动的RLC模型
RSW 为内部隔离式栅极驱动器输出的开关电......
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纳芯微通用运放系列再添新品:低压NSOPA8xxx为汽车与工业应用注入新动力(2024-04-17)
能达到74dB和54dB以上,这一表现在市场同类产品中名列前茅。
在汽车电子与泛能源应用中,尤其是在开关电源中电流电压信号的采样调理链路中,高PSRR对于......
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为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析(2023-03-21)
为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析;电源纹波产生原因
我们常见的开关电源,是输入的交流电压经过整流、稳压、滤波等处理后得到的,虽然经过了处理,但直......
相关企业
、CSA、 CQC认证。电源滤波器包括标准、高压、直流、军用和医疗等多种类型,对9K-300MHz的干扰均有良好的抑制作用,最高额定电流可达1260A谐波滤波器包括无源谐波滤波器(PF)和有
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电抗器及防爆电器、防爆电机接线配件等产品。 开关电源采用微电子技术结合EDA软件辅助设计。配置EMI电磁滤波器,有短路、抗干扰、抑制噪音等多重保护功能。检测设备先进,满负荷老化测试。所产
;刘丹阳;;上海施力纳电气有限公司分公司位于中国浙江省,上海施力纳电气有限公司分公司是一家开关电源、导规开关电源、防雨开关电源、小型开关电源、变压器、开关电源外壳、适配器、逆变
;深圳市新觉富力科技有限公司;;深圳市新觉富力科技有限公司是一家从事开关电源研制,生产,销售一体化的专业开关电源厂家。目前我公司生产的开关电源产品种类有:整机型开关电源,AC/DC开关电源、DC
;LED电源 深圳市穿山甲电子有限公司;;深圳市穿山甲电子有限公司是开关电源、LED电源、LED开关电源、防雨电源、防水电源、LED防水电源、12V开关电源、24V开关电源、5V开关电源、48V开关电源
;长沙桂敏电子科技有限公司;;湖南省长沙市桂敏电子有限公司是一家从事开关电源研制,生产,销售一体化的专业开关电源厂家。目前我公司生产的开关电源产品种类有:整机型开关电源,AC/DC开关电源、DC
;上海衡孚实业/衡孚开关电源/衡孚电源;;【衡孚开关电源---国内最大的开关电源生产厂家--质保五年】 【北京2008奥运会高级合作伙伴】 【开关电源行业龙头企业】 【中国著名品牌】 衡孚开关电源