如何减轻EMI的电路设计方法

最新更新时间:2013-11-07来源: 互联网关键字:EMI  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本文将探讨某些用于减轻EMI问题的内部电路设计方法。

  用于缓减EMI辐射的一个方法是减低放大器输出的转换速率(slew rate)。图1所示为时域中的一个例子,其上方迹线有2ns的上升和下降时间,而下方迹线有20ns的上升和下降时间。

  转换速率的减小(这里的因数为10) 对于D类放大器产生的辐射能量有着显着的影响。图2 显示了两种波形的频谱,此时D类输出正处于静默(无音频,占空比=50%),开关频率为333kHz。可以看到贯穿于30MHz~1GHz之间的大部分频谱,其高频(HF)内容减少约20dB。在包含有FM广播接收电子设备(88MHz ~ 108MHz)手机或无线互联网电路(700MHz ~ 2.7GHz)的系统中,这可大幅减少EMI,从而降低了可能影响系统性能的风险。

  

 

  图2清楚地显示了边缘速率控制(edge rate control,ERC)技术减少EMI的优势,不过代价是增加了损耗。首先是D类放大器提供的效率优势,主要来自于输出器件始终完全开启或完全关闭,因此输出器件中的瞬时耗散功率P= VI,在所有时间里基本上保持为零 (不同于AB类放大器,其功率器件的VI乘积从不为零)。在每次开关转换时引入(或增加)时间跨度,其间V ≠ 0,同时负载电流I ≠ 0,导致片上功耗适度增加,因而带来效率的降低。其次,一个非ERC输出级在本质上仅是一个大型逆变器(可能包括直通或短路冲击电流的缓减),而一个ERC输出级包含附加电路,能够调节上拉和下拉器件的触发电压,以便在输出端上产生期望的、受控制的转换速率。取决于所使用的方法,这增加了芯片面积(成本)和电流消耗(降低效率)。总的来说,由于增添ERC而产生的效率代价可能为1% ~ 2%。

  

 

  扩频时钟

  上述讨论的边缘速率控制(ERC)是一个有效的方法,可减弱在30MHz以上频率范围产生的EMI (也受限于FCC法规的限制),而D类放大器开关输出的基本载波频率和其落在30MHz以下范围的相关奇次谐波(方波),则不太好采用这项技术来处理。

  为了减小D类输出频谱中的基音和泛音尖峰高度,可以在放大器的时钟电路中加入少量频率调制——也许调制指数在±5%左右,不会影响所放大音频信号的质量。针对调制信号源的特性有许多选择,一个常规作法是使用带有重复频率(全模式重复频率)的伪随机模式,其超出最高预期音频信号频率(通常为20kHz)一个适当的余量,这可防止产生可能落入音频频带的音调。

  单边调制

  可以采用一种附加方法来减少EMI,通过修改调制方案,当音频基带信号振幅变得足够大时,允许单边差分或桥式D类输出对停止切换。这本质上允许反向输出,一直持续到开关,以便进行全面调制,将输出信号保持在剩余间隔直至其最高峰值。此方案,在很大比例时间内(取决于音频源材料),仅有一个输出在开关,因而EMI(在那个时间内)减少了一半。这增加了优势,减少了由于功率器件门和其它寄生电容充放电带来的固定开关损耗。它还缩短了输出在ERC转换方面的时间,如上所述,该转换有少量的效率代价。此技术的缺点是放大器的整体前向增益会有些许降低,同样地,总体谐波失真(total harmonic distortion,THD)和噪声也有少量增加。

  结论

  D类技术的主要缺点是其固有的EMI,会对周边电子设备产生不利影响。现在已经出现了一些有效的IC设计技术,能够极大地缓解EMI问题,而无需负担额外的外部元件。

关键字:EMI  电路设计 编辑:神话 引用地址:如何减轻EMI的电路设计方法

上一篇:高精度高稳定度极微弱信号放大器的设计
下一篇:555构成的D类放大器电路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51

LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的 驱动 器要求。LED 驱动 器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED led /' target='_blank' 照明 设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串
[电源管理]
电路设计基础知识(五)——继电器
一、继电器的工作原理和特性 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)
[电源管理]
基于S3C2410的TFT-LCD驱动电路设计
引言 随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的液晶显示器被广泛应用于嵌入式系统中。S3C2410是三星公司开发的一款以ARM920T为核心的16/32位嵌入式处理器。它主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用。LTS350Q1-PE1是三星电子公司生产的一款非晶硅有源矩阵TFT-LCD,它具有功耗低、亮度高和体积小等特点,目前在嵌入式设备中应用非常广泛。 基于S3C2410,采用LTS350Q1-PE1作为显示设备可以构成一个基于嵌入式平台的液晶显示系统,如图1所示,该系统可以满足大多数嵌入式手持设备的功能要求。但是,要想S3C2410的LCD控制器可以正确有效地控制TFT-LCD,需要设计两者之间
[电源管理]
太阳能供电型LED驱动器电路设计
   电路原理: 该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
[电源管理]
太阳能供电型LED驱动器<font color='red'>电路设计</font>
音频功率放大器的CMOS电路设计
0 引言 随着集成技术的迅猛发展,体积小巧的便携通信设备有了更加广阔的市场前景。但是对于应用于这些便携式设备中的 音频功率放大器 芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求音频功率放大器芯片有尽可能少的外围设备,尽量低的功耗。此外,对于通信设备而言,在频率217 Hz时会产生CDMA噪声,所以音频功率放大器必须也有较强的电源抑制比(PSRR)。本文中的音频功率放大器就是为了使用尽可能少的外部组件提供高质量的输出功率而专门设计的,它不需要外接自举电容和耦合电容,所以非常适合于移动电话或其他低压设备。 l 电路结构设计 众所周知,AB类功放有比A类功放更高的效率,比B类放大器更低的交越失真。是现在音频功率放大
[模拟电子]
音频功率放大器的CMOS<font color='red'>电路设计</font>
几种LED驱动电路设计组合分析
  LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率LED驱动电路:      图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电
[电源管理]
几种LED驱动<font color='red'>电路设计</font>组合分析
详解一种简易的自动开/关机电源电路设计与实现
引言 节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(MPU)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个D触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的 自动开/关机 电路。 电路设计 实际设计的自动开/关机电路如图1所示。其中U1A为双D触发器CD4013,外接电池电源由Vin输入。Q输出通过阻值为472W的R5、103W的 R4和NPN型三极管Q2反向驱动后,与开关电源芯片的开关引脚相连。以MAX1626为例,当SHDN为高时关闭电源,SHDN为低时打开系统电源。 复位式按键S1为
[电源管理]
详解一种简易的自动开/关机电源<font color='red'>电路设计</font>与实现
一种触摸式防盗报警电路的设计
  本触摸式报警器可以广泛用于防盗报警、危险物触摸报警等。该报警装置一经触发便能自动报警,并能在预定时间后自动停报。   该电路如图所示。 IC 1是时基 集成电路 NE555,它与R1、C1、C2、C3组成单稳态触发器。平时没有人触及金属片 M1~Mn时,电路处于稳态,即IC1的③脚输出低电平,报警电路不工作。一旦有人触及金属片M1~Mn中的任何一片,由于人体感应电势给IC1的②脚输入了一个负脉冲(实际为杂波脉冲),单稳电路被触发翻转进入暂稳态,IC1的③脚由原来的低电平跳变为高电平。该高电平信号经限流电阻R2使三极管V1导通,于是V2也饱和导通,音响集成电路IC2被接通 电源 工作。IC2输出的 音频 信号经
[安防电子]
一种触摸式防盗报警电路的设计
小广播
最新模拟电子文章
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