欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

EMC噪聲的本質

發(fā)布時間:2024-05-09 責任編輯:lina

【導讀】頻譜是將電磁波分解為正弦波分量,并按波長順序排列的波譜,就是將具有復雜組成的東西分解(頻譜分析儀)為單純成分,并把這些成分按其特征量的大小依序排列(部分不計),橫軸作為頻率,縱軸作為功率或電壓。


頻譜的含義


頻譜是將電磁波分解為正弦波分量,并按波長順序排列的波譜,就是將具有復雜組成的東西分解(頻譜分析儀)為單純成分,并把這些成分按其特征量的大小依序排列(部分不計),橫軸作為頻率,縱軸作為功率或電壓。


EMC噪聲的本質

圖1-1:頻譜的定義


從圖1-1可以看到,數(shù)字波形是由多種頻率疊加而形成的,示波器和頻譜儀分別從兩個視角獲得一個數(shù)字波形的不同信息,示波器獲得bit信息,頻譜儀獲得頻譜信息或者能量信息。


EMC噪聲的本質

圖1-2:示波器角度的數(shù)字波形

在圖1-2表示開關信號的脈沖波形中,包括tw(脈沖寬度)和ts(上升/下降時間)。


EMC噪聲的本質

圖1-3:連續(xù)化的頻譜圖


圖1-3是基于傅里葉變換的理論上的脈沖波形頻譜,這是一個連續(xù)化頻譜,振幅隨著頻率的升高而衰減,衰減斜率隨著tw和ts而變化。藍色線表示脈沖的ts變慢后的頻譜變化,斜率變?yōu)?40dB/dec 時的捕獲.JPG頻率降低(向左偏移),最終結果是其后的振幅減少,即當ts延遲時頻譜的振幅衰減,頻譜下降。


影響頻譜的因素


對于信號波形的變化,頻譜將以怎樣的趨勢變化,使用實際的頻譜分析儀數(shù)據(jù)來分析頻率等其他參數(shù)變化時的頻譜變化。這里將通過實際的DC-DC的開關相關的頻譜來分析并解決EMC問題時所需要的理論知識。圖1-4中的圖形是初始條件下的數(shù)據(jù):

振幅=10V,頻率=400kHz,Duty=50%,tr/tf=10ns。

中間的圖表示n次諧波和振幅(V)的關系,1倍的頻率=基波,400kHz的分量最大,以奇數(shù)倍的頻率形成頻譜。僅產(chǎn)生奇次諧波是Duty為50%(=1:1)的頻譜特征,各分量的大小為基波分量的1/次數(shù),例如3次諧波分量為1/3,n次諧波分量為1/n。

最下面的圖是振幅為EMC噪聲的本質的對數(shù)曲線圖,EMC噪聲的本質是基于以1EMC噪聲的本質電壓為基準的電壓比的dB 值(1=0dBEMC噪聲的本質)。



EMC噪聲的本質

圖1-4:初始波形


EMC噪聲的本質

圖1-5:將頻率提高到2MHz


圖1-5是將頻率提高到2MHz時的頻譜,從頻率--振幅(EMC噪聲的本質)關系圖可以明確看出,當基波頻率增高時,整個頻譜會向右(頻率高的一側)偏移。


EMC噪聲的本質

圖1-6:tr和tf的速度都減慢為100ns


圖1-6是tr和tf的速度都減慢為100ns時的頻譜,由于進入-40dB/dec衰減時的頻率降低,因此高次諧波的頻譜振幅衰減。

EMC噪聲的本質

圖1-7:將Duty從50%變?yōu)?0%


圖1-7是將Duty從50%變?yōu)?0%時的頻譜,由于Duty不是1:1,因此會產(chǎn)生偶次諧波,但峰值基本上沒變化,隨著脈沖寬度tw變窄,基波頻譜的振幅衰減。

EMC噪聲的本質

圖1-8:僅將tr(上升時間)減慢


圖1-8是僅將tr(上升時間)減慢時的頻譜,tr相關的高次諧波分量因tr變慢而衰減。即僅上升速度減慢 ? 上升分量相關的高次諧波衰減??偠灾?,當基波頻率較低且上升/下降較慢時,諧波頻譜會衰減,從EMC的角度來看,也就是頻譜的振幅較低時更有利。


小結:

高頻化--->頻譜整體增加

上升/下降速度減緩--->低頻段衰減-40dB/dec

Duty變更--->發(fā)生偶數(shù)次高次諧波,但對頻譜的峰值無影響,基波下降

僅上升速度減緩--->上升成分在低頻段衰減

頻率越低--->上升/下降越慢,頻譜越低

EMC概念定義


EMC(Electromagnetic Compatibility),電磁兼容性,即不對其它設備產(chǎn)生電磁干擾,并且受到來自其它設備的電磁干擾時,系統(tǒng)運行不受影響,仍保持原有的性能。EMI(Electromagnetic Interference),電磁干擾,由于IC工作產(chǎn)生噪聲EMI,給周邊IC和系統(tǒng)帶來干擾或者干擾性的電磁波,所以需要設計不產(chǎn)生EMI的電路。


EMS(Electromagnetic Susceptibility),電磁干擾敏感度或電磁敏感性,即使受到EMI影響也不會造成干擾的能力與耐受性,需要設計能承受EMI的可靠性電路。測試領域里面EMI分為兩種,傳導噪聲(Conducted Emission)和輻射噪聲(Radiated Emission)。


傳導噪聲是指經(jīng)由線體或PCB板布線傳導的噪聲,輻射噪聲是指排放(輻射)到環(huán)境中的噪聲。對于這些噪聲,EMS中分別都有耐受性要求,稱為傳導抵抗力(Conducted immunity)和輻射抵抗力(Radiated immunity)它們的關系如下:


EMC噪聲的本質

圖1-9:EMC分支


輻射機理


EMC噪聲的本質

圖1-10:交直流對比


處在直流狀態(tài)的電信號,f=1/T,T足夠長,可以理解其基頻信號頻率為0,那么它的各種奇次偶次諧波也是0,即沒有高頻信號,只會產(chǎn)生磁通。而處在交流狀態(tài)的電信號,會產(chǎn)生不斷變化的磁場,不斷變化的磁場又會產(chǎn)生不斷變化的電場,循環(huán)這一過程,引入位移電流的概念,就是輻射的核心機理。

EMC噪聲的本質

圖1-11:數(shù)字波形高頻含量輻射


從板級的角度考慮,頻率越高的噪聲,波長越短,所需的輻射天線越小,就越容易輻射到空氣中,這也是高速信號需要屏蔽的根據(jù)之一。

EMC噪聲的本質

圖1-12:位移電流概念


EMC噪聲的本質

圖1-13:探測輻射的過程


對于輻射值的標準,各個領域,各個國家依據(jù)的標準都不一樣,世界通用標準是CISPR,而日本:VCCI Class、美國:FCC、歐洲:EN,還有就是把CISPR作為基準來自定義設定規(guī)定值,各個標準依據(jù)電子產(chǎn)品的不同細分為各種子標準。

文章來源:EDN電子技術設計


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯(lián)系小編進行處理。


推薦閱讀:

意法半導體40V工業(yè)級和汽車級線性穩(wěn)壓器兼?zhèn)淠苄c設計靈活性

仿真微調:提高電力電子電路的精度

展區(qū)升級!第十二屆中國(西部)電子信息博覽會震撼來襲

超小型滑動開關的選擇及使用

使用 GaN IC 離線電源的大容量電容器優(yōu)化

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
在线精品视频免费播放| 午夜成人免费视频| 成人综合日日夜夜| 国产精品久久久久影院老司 | 精品电影一区二区三区| 久久超级碰视频| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 国产一区激情在线| 国产精品久久免费看| 色综合久久久久网| 亚洲电影你懂得| 久久久精品国产免大香伊 | 91欧美一区二区| 亚洲免费在线看| 欧美视频在线播放| 另类欧美日韩国产在线| 中文无字幕一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 久久 天天综合| 粉嫩av一区二区三区在线播放| 成人午夜精品在线| 欧美三级电影一区| 精品对白一区国产伦| 中文欧美字幕免费| 亚洲综合色视频| 麻豆91在线播放| 波多野结衣欧美| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 不卡av免费在线观看| 国产精品人妖ts系列视频| 精品婷婷伊人一区三区三| 国产精品综合久久| 亚欧色一区w666天堂| 久久久国产综合精品女国产盗摄| 91国内精品野花午夜精品| 毛片av一区二区| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 久久九九全国免费| 欧美丰满嫩嫩电影| av成人老司机| 狠狠色丁香婷综合久久| 亚洲福利视频三区| 国产精品国产馆在线真实露脸| 欧美日韩国产高清一区| av电影在线观看一区| 经典三级一区二区| 亚洲动漫第一页| 亚洲日本va午夜在线电影| 久久久久久久免费视频了| 欧美综合色免费| 91麻豆精品视频| 成人va在线观看| 国产精品亚洲人在线观看| 蜜桃一区二区三区在线观看| 亚洲精品国产精品乱码不99| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 欧美美女一区二区在线观看| av成人免费在线观看| 国产乱码一区二区三区| 蜜桃视频在线一区| 日韩电影在线观看电影| 婷婷久久综合九色综合伊人色| 亚洲精品乱码久久久久久| 椎名由奈av一区二区三区| 亚洲国产精品传媒在线观看| 日韩欧美色综合| 日韩一区二区在线看片| 欧美群妇大交群中文字幕| 在线观看中文字幕不卡| 在线视频中文字幕一区二区| 91蜜桃在线免费视频| 一本一道综合狠狠老| 91小视频在线观看| 91美女精品福利| 色欧美日韩亚洲| 日本韩国欧美一区二区三区| 一本一道波多野结衣一区二区 | 91精品国产综合久久精品| 欧美国产精品专区| 麻豆精品视频在线观看视频| 日韩精品一区在线观看| 国产一区二区在线看| 国产视频视频一区| 99在线精品视频| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲mv大片欧洲mv大片精品| 91精品国产色综合久久不卡蜜臀 | 国产原创一区二区| 粉嫩一区二区三区性色av| 丁香激情综合国产| 91蝌蚪porny成人天涯| 在线精品视频免费观看| 欧美日韩久久不卡| 欧美一区二区三区视频在线| 26uuu精品一区二区三区四区在线 26uuu精品一区二区在线观看 | 久久综合一区二区| 国产精品不卡视频| 亚洲一区二区三区小说| 蜜臀精品一区二区三区在线观看 | 懂色av一区二区夜夜嗨| 成人av一区二区三区| 色先锋资源久久综合| 日韩一卡二卡三卡国产欧美| 久久久久国色av免费看影院| 亚洲精品国久久99热| 视频在线观看一区| 国产激情一区二区三区四区 | 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 天使萌一区二区三区免费观看| 蜜桃久久av一区| 9色porny自拍视频一区二区| 制服丝袜亚洲色图| 一区在线观看免费| 日韩国产高清在线| 99久久久久久99| 日韩欧美一区在线| 玉米视频成人免费看| 精品中文av资源站在线观看| 色综合久久中文综合久久97| 91精品国产欧美一区二区成人| 国产精品国产三级国产| 日韩在线一区二区三区| 成人动漫在线一区| 欧美v日韩v国产v| 一二三四区精品视频| 国产宾馆实践打屁股91| 日韩一级在线观看| 亚洲精品美国一| 国产黄色成人av| 日韩欧美国产成人一区二区| 一区二区三区日韩| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 亚洲国产你懂的| 久国产精品韩国三级视频| 亚洲一区二区3| 亚洲精品视频在线观看免费| 中文字幕 久热精品 视频在线| 精品裸体舞一区二区三区| 欧美日本一区二区三区| 欧美综合欧美视频| 欧美性xxxxxx少妇| 91亚洲精品一区二区乱码| 成人国产精品免费网站| 国产精品一区二区在线看| 九色综合狠狠综合久久| 久久99日本精品| 亚洲精品免费电影| 99久久精品国产麻豆演员表| 久久这里只精品最新地址| 天涯成人国产亚洲精品一区av| 一本大道综合伊人精品热热| 中文字幕一区二区三区四区| 国产成人日日夜夜| 国产午夜精品久久久久久免费视| 黄一区二区三区| 欧美大片拔萝卜| 精品亚洲porn| 欧美成人性战久久| 精品中文av资源站在线观看| 欧美大片拔萝卜| 国产一区视频网站| 国产免费观看久久| 国产成人aaa| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 国产一区不卡视频| 国产精品免费久久| 9i在线看片成人免费| 亚洲男人的天堂在线观看| 99久久综合狠狠综合久久| 亚洲免费观看高清完整| 色成年激情久久综合| 亚洲午夜一二三区视频| 91精品中文字幕一区二区三区 | 国产精品中文欧美| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋| 成人免费视频app| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 欧美日韩一区中文字幕| 免费观看在线色综合| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 国产99久久久精品| 亚洲欧美一区二区三区孕妇| 欧美日韩激情在线| 久久99日本精品| 国产精品欧美一级免费| 在线一区二区观看| 日韩电影免费一区| 国产欧美日韩另类一区| 在线欧美小视频| 精品一区二区日韩| 亚洲免费色视频| 日韩一区二区不卡| 91在线国产观看| 青青草国产精品97视觉盛宴| 欧美va在线播放| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 日韩精品电影一区亚洲| 国产欧美日韩综合| 538prom精品视频线放|