24. 電路設計,高壓大電容并一顆103P 瓷片電容位置,理由:對輻射30-60MHz 都有一定的作用。空間允許的話,可以給 PCB Layout
留一個位置,方便 EMI 整改。 25. 在進行 EMS 項目測試時,需測試出產品的最大程序,直到產品損壞為止。 例如 ESD 雷擊等,一定要打到產品損壞為止,并做好相關記錄,看產品余量有多少,做到心中有數。 26. 電路設計,異常測試時,短路開路某個元件如果還有輸出電壓則要進行 LPS 測試,過流點不能超過8A(超過 8A 是不能申請 LP
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開關電源
16. 畫小板時,在小板引腳的90度拐角處增加一個圓形鉆孔,方便組裝。如圖: 實物圖 實際組裝圖 這樣做可以使小板與 PCB 大板之間緊密貼合,不會有浮高現象。 17. 電路設計,肖特基的散熱片可以接到輸出正極線路,這樣鐵封的肖特基就不用絕緣墊和絕緣粒。 18. 電路調試,15W 以上功率的 RCD 吸收不要用 1N4007,因為 1N4007 速度慢
300uS,壓降也大1.3V,老化過程中溫度很高,容易失效造成炸機。 19. 電路調試,輸出濾波電容的耐壓致少需符合1.2
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開關電源
電源開發是個技術活,也是個累活,工作繁雜時難免會犯一些低級小錯誤。這些錯誤,會導致一系列的連鎖反應,需要采購部、生產部、PM、品管部、業務部、工程部等眾多部門來配合,以修正你的那個小錯誤。 本文作者將為大家分享自己在十年研發電源工作中,積累的一些實用經驗,希望對大家有所幫助。 1. 變壓器圖紙、PCB、原理圖這三者的變壓器飛線位號需一致,這是安規認證要求。很多工程師在申請安規認證提交資料時會犯這個錯誤。 2. X 電容的泄放電阻需放兩組。UL62368、CCC 認證要求斷開一組電阻再測試 X 電
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開關電源
現代電力電子系統通常在開關模式下工作,產生了較大的電磁干擾(EMI),EMI問題一直是電力電子工程師頭疼的問題,解決EMI問題是一項既困難又耗時的工作,本文將介紹EMI是如何產生、傳播以及如何優化解決。 常見縮略語: ?EMC(Electromagnetic Compatibility):電磁兼容性 ?EMI(Electromagnetic Interference):電磁干擾 ?EMS(Electromagnetic Susceptibility):電磁抗擾度 ?IEC(Internati
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DC-DC,開關電源
1 變壓器飽和 變壓器飽和現象 在高壓或低壓輸入下開機(包含輕載,重載,容性負載),輸出短路,動態負載,高溫等情況下,通過變壓器(和開關管)的電流呈非線性增長,當出現此現象時,電流的峰值無法預知及控制,可能導致電流過應力和因此而產生的開關管過壓而損壞。 變壓器飽和時的電流波形 容易產生飽和的情況: 1)變壓器感量太大; 2)圈數太少; 3)變壓器的飽和電流點比IC的最大限流點小; 4)沒有軟啟動。 解決辦法: 1)降低IC的限流點; 2)加強軟啟動,使通過變壓器的電流包絡更緩
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開關電源 變壓器
商用多聯機變頻空調用控制器在實際應用一段時間后出現主板失效問題, 數據統計分析及實際主板復核分析是開關電源電路中開關芯片失效 ,芯片損傷點集中在弱電控制腳受損失效,問題長期存在沒有得到有效解決方案,本文從器件應用、開關電源電路靜電放電設計、 PCB走線設計進行全面驗證分析,最終確定是電路PCB走線設計存在缺陷,通過優化電路PCB走線設計有效解決問題。
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空調控制器 開關電源 電源芯片IC 靜電ESD 201811
在設計開關電源時,您可能聽說過電磁干擾(EMI) 越來越多的應用必須通過EMI標準,制造商才獲得商業轉售批準。開關電源意味著器件內部有電子開關,EMI可通過它產生輻射。 本文將介紹開關電源中EMI的來源以及降低EMI的方法或技術。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側和低側FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。 開關電源中EMI的來源 首先,必須尊重物理定律。根據麥克斯韋方程組,交流電可產生電磁場。每個電導體中均會出現這種現象,其自身帶有一些可以形成振蕩電路的電容和電感。該振蕩電路以特
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EMI 開關電源
小功率電源被廣泛地應用于電子電氣行業,在應用的過程中也時常出現一些電源故障,如啟機不良、輸出電壓偏低、模塊過熱等問題,針對這些電源供電故障現象,如何定位背后的問題?本文將一一為您揭曉。 目前,市場上電源模塊種類繁多,不同電源產品的輸入電壓、輸出功率、功能及拓撲結構等都各不相同,其特點都是為微控制器、集成電路、數字信號處理器、模擬電路、及其他數字或模擬等負載供電。電源模塊的可靠性比較高,但也可能會發生故障,下面以致遠電子的DC-DC電源為例分析幾種常見的電源故障。 一、輸出電壓偏低 電源輸出電壓過
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開關電源 DC-DC 電源
噪音來源于PCB設計/電路振蕩/磁元件三方面: 1)電路振蕩,電源輸出有很大的低頻穩波。多是電路穩定余度不夠引起。理論上可以用系統控制理論中的頻域法/時域法或勞斯判據做理論分析。現在;可以用計算機仿真方法方便的驗證電路穩定性,以避免自激振蕩發生,有多款軟件可以用。對于已經做好的電路,可以增加輸出濾波電容或電感/改變信號反饋位置/增加PI調節的積分電容/減少開環放大倍數等方法改善。 2)PCB設計 A)主要是EMI噪音引起,射頻噪音調整PI調節器,使輸出誤差信號中包含擾動。主要查看高頻電容是否離開
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開關電源 磁元件
一、引言 開關電源是一種電壓轉換電路,主要的工作內容是升壓和降壓,廣泛應用于現代產品。因為開關三極管總是工作在 “開” 和“關” 的狀態,所以叫開關電源。 開關電源實質就是一個振蕩電路,這種轉換電能的方式,不僅應用在電源電路,在其它的電路應用也很普遍,如液晶顯示器的背光電路、日光燈等。開關電源與變壓器相比具有效率高、穩性好、體積小等優點,缺點是功率相對較小,而且會對電路產生高頻干擾,變壓器反饋式振蕩電路,能產生有規律的脈沖電流或電壓的電路叫振蕩電路,變壓器反饋式振蕩電路就是能滿足這種條件的電路。
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開關電源 PCB
與傳統的線性穩壓電源相比,開關電源不需要沉重的電源變壓器,具有體積小、重量輕、效率高、待機功耗低、穩壓范圍寬等特點,廣泛用于空間技術、雷達、
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功率 開關電源
目前,開關電源以具有小型、輕量和高效的特點而被廣泛應用于以電子計算機為主異的各種終端設備和通信設備中,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種
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開關電源 控制
電源電路是一個電子產品的重要組成部分,電源電路設計的好壞,直接牽連產品性能的好壞。我們電子產品的電源電路主要有線性電源和高頻開關電源。從理論
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開關電源 二極管
摘要:提出開關電源紋波的定義,分析開關電源紋波產生的原因,并提出幾種抑制紋波的方法。最后針對一款特殊開關電源,論述了開關電源的輸出穩定性問題。該電源輸出電流為10 A,輸出電壓為12 V,主要用于驅動半導體激
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開關電源 紋波
背景印刷電路板布局決定著所有電源的成敗,決定著功能、電磁干擾(EMI)和受熱時的表現。開關電源布局不是魔術,并不難,只不過在最初設計階段,可能常常
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EMI 開關電源
top227y 開關電源介紹
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