如何告别恼人的EMI,让电源”安静”下来?来跟ADI学一招儿~
电源设计有时候就像是在“走钢丝”,需要在效率、功率密度、系统体积、EMI、系统成本等各种因素之间做取舍,根据实际应用要求达到最佳的平衡状态。
电源设计有时候就像是在“走钢丝”,需要在效率、功率密度、系统体积、EMI、系统成本等各种因素之间做取舍,根据实际应用要求达到最佳的平衡状态。
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。
引言
下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。
设计指南1 :最小化电源和高频信号的电流环路面积
在设计阶段,首先我们需要知道两个要点:
1.信号电流总是回到源端(即电流路径总是以环路的形式存在) 。
设计指南2:保持信号返回平面的完整
近日,德国莱茵TUV大中华区(以下简称“TUV莱茵”)深圳物联网技术评估中心电磁兼容(EMC)实验室通过了HDMI协会技术专家的远程视频审核,获得正式授权提供HDMI®3类线缆组件电磁干扰(EMI)测试服务,是中国大陆地区目前仅有的两家授权实验室之一。
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日发布Cadence® Clarity™ 3D瞬态求解器,进一步扩展了其系统分析产品线。该产品是一款系统级仿真解决方案,将电磁干扰(EMI)设计的仿真速度较传统3D场求解器提升高达10倍,且具备近乎无限制的仿真能力。
电磁兼容试验中的重要内容就是骚扰发射试验。因此,控制骚扰发射是一项重要的设计内容。为了控制骚扰发射,首先要找到骚扰源,然后采取措施消除它,或者截断它发射骚扰能量的路径。
EMI骚扰源有啥特征呢?
以往广泛流传的是:高电压,大电流就是骚扰源。这种说法其实很片面。单纯的一个很高的电压,或者一个很大的电流,并不一定会对其它设备产生干扰。
产生干扰的重要条件是:变化的电压或者电流,即du/dt≠0,或者di/dt≠0。
所以,那些包含电压,电流剧烈变化的电路就是我们需要关注的骚扰源。
为何du/dt和di/dt是产生骚扰的条件?
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
电源汇流排