电源EMI干扰解决方案随电子设备高性能发展

最新更新时间:2014-10-25来源: 互联网关键字:电源EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

众所周知,目前的电子产品正在不断的向高性能发展。从多功能的手机,高端的数码相机,到各式各样的游戏机,与以往相比它们现在的功能复杂性不断的增大,除了数字电路以外,还会集成很多无线通信功能在里面,例如蓝牙等等。这样广泛的功能继承以后,除了普通的辐射干扰以外,内部的EMC问题也是近几年来非常热门的讨论话题。


内部系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,无线设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。

接下来简单介绍一下内部系统电磁兼容问题。以笔记本电脑为例,由于它有数字电路和无线通信电路,内部的电路会产生一些辐射干扰,噪声很容易被周围的天线接收到,接收到这些噪声以后,就会对无线电路的接收灵敏度产生干扰,这就是我们目前常说的内部系统的电磁兼容问题。

这是产生灵敏度干扰的几个原理,主要的EMC路径都可能会引起周围的噪声影响系统内部的EMC兼容问题。

简单说一下内部系统的EMC兼容问题,EMC分为远场和近场效应,通过对天线的简单分析,就可以很好的帮助解决这个问题。

接下来从平板电脑的灵敏度下降开始展开后续的话题。由于各种电路工作时所产生的噪声影响了天线的接收灵敏度,右上角播报语音视频时,它会接收到比较大的噪声能量,红色表示在工作的时候,蓝色表示在待机的时候,待机的时候噪声就会降低很多。左下角的图是在平板终端里面,高清摄像头在工作的时候,(英)天线会接收到噪声的能量,同样红色代表的是工作时的噪声,而蓝色代表的是待机的噪声能量。最后是在LCD工作的时候,我们所看到的噪声能量,红色代表LCD点亮的时候,而蓝色是LCD背光面的时候。

这是现在比较流行的智能手机,它有一个3G的天线,一个高清的摄像头,以及CPU芯片,这些都有可能产生比较高频的辐射噪声,而这辐射噪声被3G的天线耦合接收到的话,就会影响到3G天线的接收灵敏度。第二个是平板电脑,平板电脑在很多时候都会被当做一个音视频处理的多媒体终端来使用,因此播放音乐的时候,一定会影响到客户的使用。常见的平板终端中的噪声来源,数字电路以及天线和音频摆放的大致问题,这些因素对于我们发生问题的时候,找到解决的方法和对策非常重要。这块是电池,这边是主要的处理芯片以及电源管理芯片,而这边是一个音频回路,上面是高清的摄像头,目前常用的平板高清当中,射频部分都使用3G模块,它的接收天线可能非常靠近噪声能量比较高的元器件,或者是芯片,因此使用这样的电子产品进行办公的话,就会有内部的电磁兼容问题,使得天线的接收灵敏度有很明显的下降。

这是目前主流的一款智能手机,这上面的噪声主要来源于电源管理芯片,其次是主芯片。因此我们必须有效的抑制噪声在800—900的噪声能量,可以发现这个方案对于整体的噪声抑制是最有效的。

第二个同样是智能手机,我们会尝试一些其他的手法来抑制噪声。这是接收端灵敏度的曲线,显然灵敏度有一个明显的改善。

这是刚才提到的音频芯片以及音频线,这是LCD背光控制芯片,它的电源上面追加了一个相关的电流,我们对平板电脑的噪声能量进行分析,红色是追加前的,蓝色是追加后的,发现追加以后噪声能量都会有一个很明显的抑制效果,这就说噪声源是来自于这两个位置。下面列举一下刚才的对策当中所使用到的EMC器件。平板电脑当中在音频线上追加的0202,在音频阶段使用的时候,对音质不会产生太大的影响。这是在LCD上所产生的共模电板,它的长和宽都没有超过一毫米,同时它是采用精细光刻的薄膜工艺进行加工的。

接下来这个是三端子电容。

下面我们对内容做一个简单的总结,此次演讲的主要内容是以平板电脑,智能手机为例,对灵敏度下降原理及内部系统电磁兼容问题对策的研究。灵敏度下降,有辐射、传导、耦合噪声的影响,主导干扰模式取决于接收天线的配置,通过电线性能解决问题很重要。平板电脑灵敏度下降机制,除了传导噪声,连接主板和LCD的电缆中辐射出的共模噪声也会干扰天线。噪声源可以是LCD、PMIC,摄像头,BBIC,音频IC,SD卡,射频模块等。噪声抑制对策主要有,电源噪声滤除,如使用三端子电容器,铁氧体磁珠;接口噪声滤除,如使用共模扼流线圈;加强噪声返回地面,即强化接地。

最后简单介绍一下村田在上海开设的一个大型的EMC实验室,以及所能给客户提供的所有技术服务。领先的EMC对策就在您身边,我们在里面可以提供所有的EMC相关的数据测试、方案解决、技术交流以及相关的分析评估。

位于最高层的内部的屏蔽室,主要的作用有这几点,静电台,可以做一些静电的测试,这个是对共模定板的噪声分析,这个是EMC系统的内部兼容问题最需要的近场分析兼容仪。通过这些分析,可以很好的找到整个电路板的噪声源,对噪声源进行分析以后就可以找到一些对策。

村田在日本相关的研发中心都设立了大型的EMC实验室,这三个大型的实验室都可以给客户提供技术支持服务及作为一些技术交流的场所。村田使用的是一些核心工艺的制造,不仅仅给广大客户提供尖端的EMC元器件,也希望给客户提供EMC整体解决方案

上海的实验室和日本的实验室一样都配备了目前相关的EMC实验设备,以及经验非常丰富的测试人员。由于几十年来的EMC经验积累,上海实验室可以给客户带来更多问题的解决方案以及EMC方案的对策。村田致力于EMC的解决方案,不仅仅希望给客户提供小型化的元器件,同时希望和客户在初期开发的过程中就经营合作,节约EMC的开发时间。

关键字:电源EMI 编辑:探路者 引用地址:电源EMI干扰解决方案随电子设备高性能发展

上一篇:基于高稳定电源虚拟测试系统设计方案
下一篇:一款小型化高压小功率电源的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47

电源EMI滤波器插入损耗的研究
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通带内以最小衰减通过电流(或电压)。对电磁干扰的阻带,要求尽可能高的衰减,过渡带曲线尽可能陡(即过渡带尽可能窄)。由于EMI滤波器衰减的定义与传统滤波器不同,所以,传统滤波器的各种传递函数表达式和现成的数据及图表均不能直接用于EMI滤波器的设计。EMI滤波器的衰减用插入损耗来表示,本文将探讨电源EMI滤波器插入损耗的计算,以及影响插入损耗的各种原因和改进方法。    EMI滤波器插入损耗的理论分析 EMI滤波器插入损耗IL定义如下: IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2) (1) 式中,P1和U1
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>EMI</font>滤波器插入损耗的研究
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
 开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。   1.超音频振荡的干扰问题   开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。   
[电源管理]
开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
摘要: 以反激式 开关电源 为例,在分析其高频变压器形成共模传导 EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验 测试 表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。     0 引言     电磁兼容( Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备或系统在电磁环境下能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS) 两方面。由于开关电源中存在很高的d
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>变压器屏蔽层抑制共模<font color='red'>EMI</font>的研究
集成放大器电源IC减少了EMI干扰技术的实际应用
在翻盖式手机中,如果音频放大器和RF接收器都在机身上,则RF接收器会对音频放大器的 EMI 造成影响。如果把音频放大器移到翻盖上,可以降低 EMI ,也无需采用低频滤波器。由于扬声器也在翻盖上,还可以缩短 放大器 和扬声器之间连线的长度,这样也可以大幅减少 EMI 的干扰。 把音频放大器移到翻盖上还有另外的好处,即可以缩短放大器和扬声器之间导线的长度,减小二者之间的阻抗,从而增加输出功率。以8Ω扬声器为例,可以增加3dB的输出功率,如果是4Ω的扬声器,则可以增加6dB的输出功率。 Maxim推出的MAX8678集成了白光LED电荷泵和音频 放大器 ,在翻盖式手机应用中可以减少RF接收器的 EMI 噪声,并提高有效输出功率。高效率
[电源管理]
开关电源EMI干扰源的抑制方案
  介绍辐射干扰的传输通道。   (1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;   (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);   (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道   (1)容性耦合   (2)感性耦合   (3)电阻耦合   a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合   b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合   c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合   以下是EMI干扰源相关的抑制方案
[电源管理]
ADI公司隔离式电源转换器支持B类系统EMI等级
中国,北京—— Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 查看ADuM5020与ADuM6020的产品页面,下载数据手册和申请样片: http://www.analog.com/pr180606/adum5020 或 http://www.analog.com/pr180606/adum6020 查看AD
[电源管理]
ADI公司隔离式<font color='red'>电源</font>转换器支持B类系统<font color='red'>EMI</font>等级
开关电源传导EMI预测方法研究
  1 引言   随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁环境越来越复杂,其电磁兼容问题成为电源设计中的一大重点,同时也成为电源设计工作的一大难点。常规设计方法中,依靠经验设计处理EMC问题,样机建立完毕之后才能对EMC问题做最后的考虑。传统的EMC的补救办法只能增加额外的元器件,而增加元件有可能影响原始的控制环带宽,造成重新设计整个系统的最坏情况,增加了设计成本。为了避免出现这样的情况,需要在设计过程中考虑EMC的问题,对开关电源的EMI进行一定精度的分析和预测,并根据干扰产生的机理及其在各频带的分布情况改进设计,降低EMI水平,从而降低设计成本。   2 开关电源EMI特点及分类   对开关电源
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>传导<font color='red'>EMI</font>预测方法研究
开关电源EMI抑制必不可少
  开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面,
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>EMI</font>抑制必不可少
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved