91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

三種通過隔離產(chǎn)品有助于降低電磁干擾(EMI)的設(shè)計(jì)方法

Silicon Labs ? 來(lái)源:SiliconLabs ? 作者:SiliconLabs ? 2021-04-08 16:07 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)電源隔離高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理Charlie Ice近期針對(duì)電動(dòng)汽車的EMI設(shè)計(jì)撰寫了一篇技術(shù)文章,概要說明三種通過隔離產(chǎn)品有助于降低電磁干擾(EMI)的設(shè)計(jì)方法,歡迎參考應(yīng)用。

EMI的基礎(chǔ)

長(zhǎng)期以來(lái),電磁兼容EMC)一直是電動(dòng)汽車(EV)以及混合電動(dòng)汽車和(HEV)系統(tǒng)關(guān)注的主要問題。傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)(ICE)車輛本質(zhì)上是機(jī)械的,而電子設(shè)備屬于機(jī)械動(dòng)力裝置的配套。但是,EV和HEV卻大不相同。 使用高壓電池,電動(dòng)機(jī)和充電器將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械運(yùn)動(dòng)。

這些高壓汽車系統(tǒng)很容易引起EMC問題。幸運(yùn)的是,有多種減少隔離系統(tǒng)中的EMC的可靠技術(shù)。 在著手改善EMI之前,必須了解標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試中使用的基本術(shù)語(yǔ)。 EMC指的是設(shè)備的抗擾性和發(fā)射特征,而EMI僅關(guān)注設(shè)備的發(fā)射數(shù)值。CISPR 25是用于車輛的最常見的EMC標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)規(guī)定了EMI和抗擾性要求。

抗干擾能力是設(shè)備在存在干擾的情況下正確運(yùn)行的能力。降低設(shè)備的EMI通??梢蕴岣咂鋵?duì)外界的干擾,因此許多設(shè)計(jì)人員主要致力于降低EMI并讓抗擾性得到優(yōu)化。 在CISPR 25中,EMI分為傳導(dǎo)和輻射發(fā)射限值。兩者之間的區(qū)別非常直觀。

EMI通過電源,信號(hào)線或其他線纜從一個(gè)設(shè)備傳導(dǎo)到另一個(gè)設(shè)備。另一方面,輻射EMI穿過電磁場(chǎng)傳播,從而干擾另一個(gè)設(shè)備。CISPR 25的EMI標(biāo)準(zhǔn)可確保在特定的測(cè)試條件下傳導(dǎo)和輻射的發(fā)射低于指定的閾值,以減少車輛系統(tǒng)彼此干擾的機(jī)會(huì)。

共模是最大麻煩

任何EMI討論的中心都是差模電流和共模電流。由于共模電流通常會(huì)引起EMI,因此絕大多數(shù)電路都使用差模電流工作。圖1說明了平衡差分信號(hào),其中包括用于返回電流的專用導(dǎo)體。不幸的是,返回電流通常會(huì)找到一條替代的,更長(zhǎng)的返回源的路徑,并產(chǎn)生一個(gè)共模電流。

7d9232a0-93e7-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖1 平衡差模電流返回電流的路徑。 共模電流在兩個(gè)路徑中造成不平衡,從而導(dǎo)致發(fā)射輻射,如圖2所示。幸運(yùn)的是,可以通過一些設(shè)計(jì)改進(jìn)來(lái)減少共模電流。然而,在探索這些方法之前,高壓車輛系統(tǒng)還存在其他隔離挑戰(zhàn)。

7db373f2-93e7-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖2 平衡差分信號(hào)系統(tǒng)中顯示的共模電流。

隔離有助于減輕EMI

隔離,尤其是數(shù)字隔離,是推動(dòng)電動(dòng)汽車革命的基本技術(shù)之一。隔離設(shè)備允許跨越分隔高電壓域和低電壓域的高阻抗勢(shì)壘進(jìn)行安全通信和信號(hào)發(fā)射。這些電源域的分離在兩個(gè)電路之間創(chuàng)建了高阻抗路徑,如圖3所示。

7dd115ce-93e7-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖3 隔離在系統(tǒng)中的兩個(gè)接地之間產(chǎn)生了很高的阻抗,有效地消除了彼此之間的電氣連接。 這種高阻抗路徑會(huì)給共模電流帶來(lái)一個(gè)問題,該共模電流是由僅在一側(cè)的電壓變化引起的。這些感應(yīng)電流必須找到返回其源極的路徑,并且由于存在隔離柵,它們所選擇的路徑通常較長(zhǎng),無(wú)法準(zhǔn)確定義且具有高阻抗。這些路徑的較大環(huán)路面積導(dǎo)致輻射發(fā)射增加。值得慶幸的是,可以通過使用傳統(tǒng)的EMI實(shí)踐并針對(duì)數(shù)字隔離器進(jìn)行一些修改來(lái)減少此問題和其他EMI問題。

降低EMI的三種簡(jiǎn)單方法

方法1:選擇傳輸最小化的隔離器

數(shù)字隔離器利用CMOS技術(shù)創(chuàng)建隔離屏障并在隔離屏障上傳輸信號(hào)。使用高頻RF信號(hào)跨越這些屏障傳輸信號(hào),在許多數(shù)字隔離器中,默認(rèn)輸出配置確定何時(shí)激活RF發(fā)射機(jī)。如果隔離器發(fā)送的信號(hào)通常為高電平或低電平,則只需選擇匹配的默認(rèn)輸出狀態(tài)將使傳輸最小化,從而降低EMI和功耗。

7e27b0c8-93e7-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖4 對(duì)于所示的總線傳輸,默認(rèn)的高數(shù)字隔離器具有較少的內(nèi)部RF傳輸。 圖4說明了通過SPI總線配置,默認(rèn)的低隔離器和默認(rèn)的高隔離器之間的區(qū)別。選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)字隔離器后,隔離設(shè)備周圍的組件現(xiàn)在可以針對(duì)EMI進(jìn)行優(yōu)化。

方法2:選擇正確的旁路電容

幾乎每個(gè)數(shù)字隔離器都規(guī)定在電源引腳上使用旁路電容器,這會(huì)對(duì)系統(tǒng)的EMI性能產(chǎn)生巨大影響。旁路電容器通過在瞬態(tài)負(fù)載期間向器件提供額外的電流來(lái)幫助減少電源軌上的噪聲尖峰。此外,旁路電容器將交流噪聲對(duì)地短路,并防止其進(jìn)入數(shù)字隔離器。 理想情況下,電容器的阻抗隨頻率降低。然而,在現(xiàn)實(shí)世界中,由于有效串聯(lián)電感(ESL),電容器的阻抗在自諧振頻率處開始增加。如圖5所示,降低電容器的ESL會(huì)提高自諧振頻率,并且電容器的阻抗開始增加。

7e347948-93e7-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖5 實(shí)際電容器模型以及非理想電容器中的阻抗與頻率的關(guān)系。 通常,較小尺寸的電容器(例如0402)具有較低的ESL,因?yàn)镋SL取決于兩個(gè)電容器末端之間的距離。如圖6所示,反向幾何電容器提供了更低的ESL,盡管如此,即使采用最低的ESL,旁路電容器的放置也起著至關(guān)重要的作用。

圖6 反向幾何電容器(右)提供的ESL低于標(biāo)準(zhǔn)電容器(左)。

方法3:優(yōu)化旁路電容器的位置

正確放置旁路電容器與選擇低ESL電容器一樣重要,因?yàn)?a target="_blank">PCB上的走線和過孔會(huì)引入串聯(lián)電感。跡線的串聯(lián)電感隨長(zhǎng)度增加,因此理想的是短跡線和寬跡線。同樣,到數(shù)字隔離器的接地引腳的返回路徑的長(zhǎng)度會(huì)增加額外的串聯(lián)電感。 只需改變電容器使其靠近電源和接地引腳,通常會(huì)減小返回路徑的長(zhǎng)度。圖7說明了旁路電容器的理想位置和非理想位置。使用這些技術(shù)選擇低ESL電容器并優(yōu)化PCB設(shè)計(jì)將最大程度地降低旁路電容器的EMI。

7e7820e4-93e7-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

圖7 比較了旁路電容器的理想位置和非理想位置。

這些基本的降低EMI原理和技術(shù)為設(shè)計(jì)可滿足CISPR 25及更高要求的汽車系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)。隨著越來(lái)越多的車輛系統(tǒng)添加復(fù)雜的電子設(shè)備以及電動(dòng)汽車變得越來(lái)越先進(jìn),EMI仍將是主要關(guān)注的問題。 隨著電動(dòng)汽車系統(tǒng)采用更高的電壓來(lái)提高效率,對(duì)隔離的需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。通過考慮EMI并預(yù)先應(yīng)用最佳實(shí)踐,高壓隔離汽車系統(tǒng)將可以滿足當(dāng)今和未來(lái)的EMI要求。

責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電動(dòng)汽車
    +關(guān)注

    關(guān)注

    156

    文章

    12614

    瀏覽量

    236874
  • emi
    emi
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    3882

    瀏覽量

    135278
  • 電磁干擾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    36

    文章

    2483

    瀏覽量

    107937

原文標(biāo)題:技術(shù)干貨-為電動(dòng)汽車降低EMI的三種簡(jiǎn)單方法

文章出處:【微信號(hào):SiliconLabs,微信公眾號(hào):Silicon Labs】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    變頻器電磁干擾抑制措施

    變頻器系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安裝階段,采取適當(dāng)?shù)挠布胧┦且种?b class='flag-5'>電磁干擾最有效的方法。這些措施主要包括濾波、屏蔽、接地和布線優(yōu)化等方面。 1. 安裝EMI濾波器 電源輸入端安裝
    的頭像 發(fā)表于 02-07 12:09 ?183次閱讀
    變頻器<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>抑制措施

    電磁屏蔽箱在電磁干擾EMI)診斷工程中的應(yīng)用

    電磁屏蔽箱作為一基礎(chǔ)且關(guān)鍵的電磁兼容(EMC)測(cè)試工具,在EMI診斷中扮演著“電磁隔離實(shí)驗(yàn)室”
    的頭像 發(fā)表于 01-30 17:23 ?1160次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁</b>屏蔽箱在<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>)診斷工程中的應(yīng)用

    使用MXO系列示波器的快速傅里葉變換進(jìn)行電磁干擾調(diào)試

    EMI/EMC規(guī)定有助于確保電氣和電子設(shè)備用戶的可靠運(yùn)行和安全,設(shè)計(jì)師需要投入大量時(shí)間來(lái)確保他們的產(chǎn)品符合這些法規(guī)限制。在設(shè)計(jì)和原型制作階段,通常的做法是在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合規(guī)性測(cè)試之前,進(jìn)
    的頭像 發(fā)表于 11-14 17:32 ?3834次閱讀
    使用MXO系列示波器的快速傅里葉變換進(jìn)行<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>調(diào)試

    有哪些方法可以排除電磁干擾對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響?

    排除電磁干擾對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響,核心是 **“隔離干擾源→切斷耦合路徑→強(qiáng)化抗干擾能力→數(shù)據(jù)校驗(yàn)過濾”** 的全流程防護(hù),結(jié)合電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置
    的頭像 發(fā)表于 11-06 15:30 ?1615次閱讀

    如何使用吸波材料進(jìn)行電磁干擾隔離和消除?

    使用吸波材料隔離和消除電磁干擾EMI),核心是“精準(zhǔn)匹配干擾頻率 + 合理選擇材料形態(tài) + 科學(xué)安裝布局”—— 吸波材料
    的頭像 發(fā)表于 10-11 16:54 ?1607次閱讀
    如何使用吸波材料進(jìn)行<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>的<b class='flag-5'>隔離</b>和消除?

    如何降低電磁干擾對(duì)電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置精度的影響?

    降低電磁干擾EMI)對(duì)電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置精度的影響,需構(gòu)建 “ 硬件屏蔽 + 濾波抑制 + 接地優(yōu)化 + 軟件補(bǔ)償 + 環(huán)境隔離 ” 的
    的頭像 發(fā)表于 10-10 17:59 ?1032次閱讀
    如何<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>對(duì)電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置精度的影響?

    如何有效減少降壓轉(zhuǎn)換器中的電磁干擾EMI)?

    方法。EMI的成因與解決在開關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換器中,電磁干擾EMI)主要是由于高頻電流在電路回路中流動(dòng)所引起的。圖1輸入電流I1的dI/dt
    的頭像 發(fā)表于 09-16 08:34 ?1780次閱讀
    如何有效減少降壓轉(zhuǎn)換器中的<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>)?

    電磁干擾“江湖兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥區(qū)別?

    電磁干擾“江湖兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥區(qū)別?
    的頭像 發(fā)表于 08-20 15:16 ?2701次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>“江湖<b class='flag-5'>三</b>兄弟”:EMC、<b class='flag-5'>EMI</b>、EMS 到底有啥區(qū)別?

    為了降低 EMI,廠商有多努力

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文 / 黃山明)在儲(chǔ)能技術(shù)迅猛發(fā)展的當(dāng)下,如何降低電磁干擾EMI)已成為市場(chǎng)矚目的焦點(diǎn)。EMI 是一
    的頭像 發(fā)表于 06-24 06:46 ?7491次閱讀

    如何通過優(yōu)化元件布局有效降低EMI

    在 “掌握 PCB 設(shè)計(jì)中的 EMI 控制” 系列的第二篇文章中,我們將深入探討維持低電磁干擾EMI)的關(guān)鍵概念之一。
    的頭像 發(fā)表于 06-16 16:34 ?4502次閱讀
    如何<b class='flag-5'>通過</b>優(yōu)化元件布局有效<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>EMI</b>

    基于是德頻譜分析儀的電磁干擾檢測(cè)與定位方法

    電磁干擾EMI)在現(xiàn)代電子設(shè)備中是一個(gè)常見且嚴(yán)重的問題,它可能導(dǎo)致設(shè)備性能下降甚至完全失效。是德頻譜分析儀作為一高精度的測(cè)試儀器,在電磁
    的頭像 發(fā)表于 06-12 17:02 ?920次閱讀
    基于是德頻譜分析儀的<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>檢測(cè)與定位<b class='flag-5'>方法</b>

    時(shí)源芯微 開關(guān)電源電磁干擾的控制技術(shù)

    要有效解決開關(guān)電源的電磁干擾問題,可從以下個(gè)關(guān)鍵方面著手:其一,降低干擾源產(chǎn)生的干擾信號(hào)強(qiáng)度;
    的頭像 發(fā)表于 05-20 16:50 ?783次閱讀
    時(shí)源芯微 開關(guān)電源<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>干擾</b>的控制技術(shù)

    破解電磁干擾困局:EMI干擾磁芯的原理與應(yīng)用全解析

    成為工程師對(duì)抗高頻噪聲的"隱形盾牌"。 一、材料科學(xué)賦能:磁芯的電磁轉(zhuǎn)化密碼 EMI干擾磁芯的核心材料是鐵氧體——一由鐵、錳、鋅、鎳等金屬氧化物
    的頭像 發(fā)表于 04-29 10:25 ?1605次閱讀

    信號(hào)隔離三種供電方式的區(qū)別

    信號(hào)隔離器是一重要的信號(hào)隔離裝置,其供電方式主要有獨(dú)立供電、回路供電和輸出回路供電三種。以下是這三種供電方式的詳細(xì)區(qū)別: 一、獨(dú)立供電 1
    的頭像 發(fā)表于 04-17 16:23 ?1544次閱讀
    信號(hào)<b class='flag-5'>隔離</b>器<b class='flag-5'>三種</b>供電方式的區(qū)別

    EMI干擾)和EMS(抗擾)基礎(chǔ)知識(shí)與整改流程

    。EMS(電磁敏感性)是指對(duì)電磁干擾EMI)的耐受性/抗擾度(Immunity)。通過這些測(cè)試項(xiàng)目我們不難看出EMC測(cè)試主要圍繞
    發(fā)表于 03-28 13:28