- 在應用電源模塊常見的問題中,降低負載端的紋波噪聲是大多數用戶都關心的。下文結合紋波噪聲的波形、測試方式,從電源設計及外圍電路的角度出發,闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法。
1、電源的紋波與噪聲圖示
紋波和噪聲即:直流電源輸出上疊加的與電源開關頻率同頻的波動為紋波,高頻雜音為噪聲。具體如圖1所示,頻率較低且有規律的波動為紋波,尖峰部分為噪聲。
圖1
2、紋波噪聲的測試方法
對于中小微功率模塊電源的紋波噪聲測試,業內主要采用平行線測試法和靠接法兩
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電源紋波 PCB
- 工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設計就不再是最優方案了。本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數字布線的基本相似之處及差別。
模擬和數字布線策略的相似之處
旁路或去耦電容
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模擬電路 PCB
- 常見外部噪聲源
電源紋波
在全波整流的線性穩壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內,這取決于三個因素:運放在100Hz時的電源抑制比(PSRR),穩壓器的紋波抑制比及穩壓器的輸入濾波電容的大小。圖1是OP77的PSRR-頻率曲線,可以看出,OP77在100Hz時PSRR大約是76dB,要獲得不大于100nV(RTI)的性能,供電電源的紋波必須小于0.6mV。常用的三端穩壓一般能提供大約60dB的紋波抑制
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運放電路 PCB
- 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
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EMC PCB 基礎知識 被動組件
- 針對多層線路板中射頻電路板的布局和布線,根據本人在射頻電路PCB設計中的經驗積累,總結了一些布局布線的設計技巧。并就這些技巧向行業里的同行和前輩咨詢,同時查閱相關資料,得到認可,是該行業里的普遍做法。多次在射頻電路的PCB設計中采用這些技巧,在后期PCB的硬件調試中得到證實,對減少射頻電路中的干擾有很不錯的效果,是較優的方案。
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射頻 電路 PCB
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PCB 尺寸
- 射頻(RF)技術—基本介紹
RF(Radio Frequency)技術被廣泛應用于多種領域,如:電視、廣播、移動電話、雷達、自動識別系統等。專用詞RFID(射頻識別)即指應用射頻識別信號對目標物進行識別。RFID的應用包括:
● ETC(電子收費)
● 鐵路機車車輛識別與跟蹤
● 集裝箱識別
● 貴重物品的識別、認證及跟蹤
● 商業零售、醫療保健、后勤服務等的目標物管理
● 出入門禁管理
● 動物識別、跟蹤
● 車輛自動鎖死(防盜)
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射頻 PCB
- IPC—國際電子工業聯接協會reg;發布《5月份北美地區PCB行業調研統計報告》,報告顯示5月份銷量保持穩定,訂單量有所下降,訂單出貨比低于平衡點。5月份銷售量保持平穩而訂單量下降2014年5月份北美地區PCB總出貨
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PCB IPC 印制電路
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Mentor Xpedition PCB
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開源 PCB FPGA
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過孔蓋油 FPGA PCB
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PCB 微蝕 活化 速化
- 1元器件的合理布局(1)充分考慮電源對單片機的影響。電源做得好,整個電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機對電源噪聲很敏感,要給單片機電源加濾波電路或穩壓器,以減小電源噪聲對單片機的干擾。比如,可以利用磁
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