• 如何解决 LED 驱动电源的易损坏问题

    LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生产、使用等多个环节入手,针对性地规避风险。

  • 电源入口的EMC防护:π型滤波器参数优化与磁珠选型的频率阻抗匹配法则

    电源入口是电磁干扰(EMI)传导与辐射的关键路径,无论是消费电子、工业控制还是新能源汽车领域,电源线上的高频噪声若未得到有效抑制,不仅会通过传导干扰影响其他设备,还可能通过空间辐射形成电磁污染。π型滤波器与磁珠作为电源入口EMC防护的核心元件,其参数设计与选型需严格遵循频率阻抗匹配法则,以实现干扰抑制与信号完整性的平衡。

    电源
    2025-07-21
    EMC 电源入口
  • 碳化硅(SiC)MOSFET的直流EMI特征,体二极管反向恢复与开关振铃的协同抑制

    在数据中心直流供电系统向高密度、高频化演进的进程中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其低导通电阻、高频开关特性及高温稳定性,成为替代传统硅基IGBT和MOSFET的核心器件。然而,其高速开关过程中产生的直流电磁干扰(EMI)、体二极管反向恢复电流及开关振铃现象,正成为制约系统可靠性的关键瓶颈。本文从器件物理机制出发,结合工程实践,系统分析SiC MOSFET的直流EMI特征,并提出体二极管反向恢复与开关振铃的协同抑制策略。

  • 如何用 LED 开关电源设计 PCB 回路

    在现代电子设备中,LED 照明以其高效、节能、长寿命等优势得到了广泛应用。而 LED 开关电源作为 LED 照明系统的关键组成部分,其性能的优劣直接影响到整个照明系统的稳定性和可靠性。PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)回路设计是 LED 开关电源设计中的重要环节,合理的 PCB 回路设计能够有效提高电源的效率、降低电磁干扰(EMI),并确保电源工作的稳定性。本文将详细介绍如何使用 LED 开关电源设计 PCB 回路。

  • 双环反激开关稳压电源的一种新型控制电路

    在当今电子设备多样化和高性能化的发展趋势下,开关稳压电源作为关键的供电部件,其性能优劣直接影响着设备的整体表现。双环反激开关稳压电源凭借独特的电路拓扑和工作特性,在中小功率应用领域占据重要地位。传统控制电路在面对复杂工况时,暴露出诸如动态响应慢、稳定性欠佳等问题,开发一种新型控制电路以提升双环反激开关稳压电源的综合性能迫在眉睫。

  • 如何测量开关电源(SMPS)中的噪声?

    开关电源(SMPS)凭借高效、小型化的优势,广泛应用于电子设备中。但开关电源在工作时,因高频开关动作、元器件特性等因素,容易产生噪声。这些噪声不仅会影响自身性能,还可能干扰周边电子设备,因此准确测量开关电源中的噪声至关重要。下面将详细介绍测量开关电源噪声的相关知识和具体方法。

  • 通过电源去耦保持电源进入集成电路的低阻抗

    在电子电路的设计与应用中,确保电源进入集成电路(IC)的稳定性至关重要。电源去耦作为一种关键技术手段,对于维持电源进入 IC 各点的低阻抗发挥着不可或缺的作用。无论是模拟集成电路,如放大器和转换器,还是混合信号器件,像 ADC 和 DAC,亦或是数字 IC,例如 FPGA,它们的正常工作都与电源的稳定性紧密相连。

  • 一招让带有次级 LC 滤波器的开关稳压器做电源更高效

    在电子设备的电源供应领域,如何实现高效且稳定的供电一直是工程师们不懈追求的目标。开关稳压器因其较高的效率在众多应用中得到广泛使用,然而,其固有的噪声问题却常常成为限制其进一步应用的瓶颈。尤其是在为对噪声极为敏感的设备,如 ADC、PLL 或 RF 收发器等供电时,开关稳压器的噪声可能会显著降低这些设备的性能。为了解决这一问题,在开关稳压器的输出端增加次级 LC 滤波器成为一种常见的做法,它能够有效减少纹波和抑制噪声。但是,传统的设计方式中,二级 LC 输出滤波器也带来了新的挑战,如功率级传输函数建模为不稳定的四阶系统,若考虑电流环路的采样数据效应,完整的控制至输出传递函数甚至会变为五阶系统,这使得系统稳定性难以保证。那么,是否存在一种方法,能让带有次级 LC 滤波器的开关稳压器在保证高效的同时,实现稳定且低噪声的电源供应呢?答案是肯定的,有一种创新的混合反馈方法可以达成这一目标。

  • 安全法规仍然是推动汽车 MEMS 产业增长的关键

    在汽车产业持续变革的当下,汽车 MEMS(微机电系统)产业正处于快速发展的进程中。诸多因素共同作用于这一产业的发展,而其中安全法规的影响力不容小觑,始终是推动汽车 MEMS 产业增长的关键要素。

  • 开关电源系统产品 EMC 的三大思考

    在现代电子设备中,开关电源系统以其高效、紧凑等诸多优势,成为各类设备不可或缺的供电部分。然而,开关电源工作过程中产生的电磁干扰(EMI)问题,严重影响了产品的电磁兼容性(EMC)。本文将围绕开关电源系统产品 EMC 展开三大方面的思考,深入剖析问题并探寻解决方案。

  • 直流滤波电容的寿命模型:温度、纹波电流与ESR的联合加速老化试验

    电动汽车充电桩、数据中心电源及工业自动化设备等高可靠性场景,直流滤波电容作为能量缓冲与纹波抑制的核心元件,其寿命直接决定系统维护周期与运行成本。然而,实际工况中电容同时承受高温、高频纹波电流及等效串联电阻(ESR)的联合作用,导致传统基于单一因素的寿命模型误差显著。本文通过构建温度-纹波电流-ESR的联合加速老化试验框架,揭示多物理场耦合下的电容失效机理,为工程选型提供量化依据。

  • 直流共模电感的饱和电流选型,基于B-H曲线的磁芯损耗量化计算

    工业自动化、新能源汽车充电系统及数据中心电源等高可靠性场景,直流共模电感作为抑制传导干扰的核心元件,其选型需精准平衡饱和电流、磁芯损耗与系统效率。本文基于磁性材料B-H曲线特性,结合斯坦梅茨方程与修正系数模型,构建饱和电流选型框架,并量化分析磁芯损耗对电感性能的影响。

  • 直流电源滤波器选型指南,插入损耗、额定电流的六维评估模型

    在工业自动化、新能源汽车、数据中心等高可靠性场景中,直流电源滤波器作为抑制电磁干扰(EMI)的核心器件,其性能直接影响系统稳定性。本文基于工程实践与行业标准,构建以插入损耗、额定电流为核心的六维评估模型,从技术参数、测试方法、环境适应性等维度提供系统性选型方案。

  • 直流电机驱动的EMC防护:TVS二极管与压敏电阻的动态响应速度对比分析

    在直流电机驱动系统中,电磁兼容性(EMC)设计是保障设备稳定运行的核心环节。电机启停、换向及负载突变产生的瞬态过电压和浪涌电流,可能通过电源线或信号线传导至控制电路,引发器件损坏或误动作。TVS二极管与压敏电阻作为两种主流的浪涌防护器件,其动态响应速度的差异直接影响防护效果。本文将从工作原理、响应特性、应用场景及选型策略四个维度,系统对比分析两者的动态响应特性,为直流电机驱动系统的EMC防护提供技术参考。

  • 直流EMC器件的频率响应特性:从10Hz到10MHz的阻抗-相位曲线解读方法

    在直流电力电子系统的电磁兼容性(EMC)设计中,EMC器件的频率响应特性是决定其滤波效能的核心参数。从10Hz到10MHz的频段覆盖了电源线噪声、开关纹波、射频干扰等关键干扰源,而阻抗-相位曲线作为描述器件动态特性的直观工具,能够揭示电感、电容、磁珠等元件在不同频率下的等效电路模型变化。本文将系统阐述如何通过阻抗幅值与相位角的联合分析,准确解读直流EMC器件的频率响应行为。

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