久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

汽車電子中的電磁干擾生成、傳播與抑制(下)

發布時間:2022-02-24 來源:芯源系統 責任編輯:wenwei

【導讀】本文為探討EMI 問題建模與分析策略的兩篇系列文章之下篇,上篇 探討了降低差模 (DM) 噪聲和共模 (CM) 噪聲這兩種傳導EMI的方法,本文則涵蓋了基于戴維南定理的輻射 EMI 建模策略以及接地阻抗降低技術。

 

輻射EMI

 

輻射EMI傳統上使用電磁場理論來推導并分析,但對工程應用而言,能夠理解并解決 EMI 問題的相關復雜公式數量有限。

 

減輕 EMI 問題的另一種方法是建立清晰的電路模型。圖 1 顯示了輻射 EMI 如何通過輸入和輸出電源電纜組成的偶極天線進行傳播。在這種情況下,變換器的CM噪聲源是 EMI 的主要成因。

 

15.png圖 1:輻射 EMI 產生的機制與模型


根據戴維南定理,變換器可以建模為電壓源及其串聯阻抗。同時,天線可以轉換為三個阻抗 (RL、Rr 和 XA) ,分別表示其自身功率耗散、輻射能量和天線存儲的近場能量。下面,我們將分別針對變換器和天線做進一步討論。

 

變換器

 

如圖 2所示,變換器的電源越弱,輻射的能量就越少。理想情況下,非隔離式變換器的輸入和輸出之間沒有阻抗,因為接地阻抗被忽略。在這種情況下,等效源 (VCM) 為零,并且不會產生 EMI 輻射。然而實際上,大地之間的PCB 走線會產生電感,并在輸入 (P1) 和輸出 (P3) 之間產生壓降,從而產生輻射 EMI。


16.jpg

圖 2:理想情況和實際情況下的降壓-升壓變換器電路模型


根據以上原理來我們來創建輻射EMI模型。與傳導 EMI模型類似,基于替代定理用電壓源和電流源來替代有源開關。如圖3所示,電壓源和電流源都會產生EMI 噪聲,其中 a 是電壓源 (VSW) ,b 是電流源 (ID)。

 

17.png

圖 3:降壓-升壓變換器的輻射EMI 噪聲源


從圖 3 中的模型可以得出從每個源到等效CM 源的傳遞函數。在本實驗中,電壓源和電流源通過示波器來測量,每個阻抗的大小由阻抗分析儀來測量,而等效源則通過計算來預測。圖 4顯示的預測值與等效CM源的測量值相匹配,從而驗證了模型的合理性。

 

18.png

圖 4:等效 CM 源預測值與測量值的比較


天線

 

固定天線傳輸增益根據天線的位置和長度來測量,這些值在 EMI 測試中也是固定的。利用上文獲得的等效 CM 源和阻抗,下一步就可以預測實際 的EMI噪聲。圖 5描述了預測降壓-升壓變換器EMI噪聲的過程。其中圖 5a 展示了輻射 EMI的預測流程,圖 5b 則顯示了預測結果與測量結果的比較。比較結果證實,預測的輻射EMI 噪聲與測量值幾乎一致。

 

1643104087564231.png

圖 5:輻射 EMI 預測流程以及預測值與實際輻射EMI 噪聲的比較


抑制輻射EMI的有效方法是降低接地阻抗。對非隔離式變換器而言,常用的抑制技術有兩種。第一種是最小化輸入與輸出之間的距離,以降低接地走線阻抗;第二種是在輸入和輸出節點之間添加一個小型旁路電容,以降低輸入和輸出之間的阻抗(見圖 6)。

 

20.png

圖 6:通過修改 PCB 布局來降低 EMI


圖 7 證實了這些技術的有效性。其中,圖 7a 比較了原始 EMI 性能與修改了輸入與輸出節點之間PCB 布局后的EMI 性能,圖7b則顯示了添加交叉電容器后的 EMI 測量結果。兩種技術都能有效降低EMI噪聲。

 

21.png

圖 7:通過改進PCB 布局和添加交叉電容器來降低EMI


結論

 

本文回顧了控制輻射 EMI 噪聲的方法,這些方法針對變換器和天線,利用了其電路模型的物理意義。對EMI問題來說,建模與分析方法至關重要,它助力汽車電子工程師滿足EMI要求并提升汽車電子的安全標準。



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,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


符合新標準之集成開關穩壓器設計

交通運輸系統中的DC/DC轉換器

為 POE-bt 應用設計有源鉗位正激變換器(下)

衛星導航系統與LoRa結合的應用方案

汽車電子中的電磁干擾生成、傳播與抑制(上)

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

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
午夜精品一区二区三区国产| 精品美女视频| 亚洲精品看片| 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 日韩成人综合| 美女精品一区二区| 久久国产三级精品| 视频一区二区不卡| 亚洲网站视频| 在线亚洲一区| 久久婷婷av| 国产一区二区三区亚洲综合| 国产色99精品9i| 日韩国产欧美三级| 日韩av一区二区三区四区| 青青青免费在线视频| 亚洲九九精品| 久久最新视频| 伊人久久亚洲美女图片| 久久精品国产亚洲夜色av网站| 国产aⅴ精品一区二区四区| 欧美日韩一区自拍| 最新国产精品久久久| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 日韩在线短视频| 日韩在线第七页| 欧美片第1页| 亚洲91视频| 久久国产高清| 视频一区二区国产| 蜜桃av一区二区| 日韩国产在线不卡视频| 日本视频中文字幕一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费高清| 国产精品videossex| 91亚洲国产成人久久精品| 欧美亚洲国产精品久久| 影音先锋久久| 青青国产精品| 欧美日韩国产v| 久久福利精品| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 国产高清不卡| 亚洲五月综合| 国产精品对白| 在线日韩一区| 欧美三区不卡| 日韩中文在线播放| 日韩一区二区三区免费视频| 精品黄色一级片| 亚洲精品91| 国产视频一区二| 亚洲福利久久| 蜜臀国产一区| 亚洲精品少妇| av在线最新| 中文精品电影| 国产aⅴ精品一区二区四区| 欧美午夜精彩| 日本欧美一区二区| 日韩大片在线观看| 在线精品亚洲| 日韩成人精品一区| 伊人久久一区| 日韩电影在线视频| 91午夜精品| 亚洲成人三区| 国产午夜久久av| 99精品在线观看| 国产九九精品| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 欧美xxxx性| 国产色综合网| 国产精选在线| 日韩精品高清不卡| 青青青免费在线视频| 亚洲精品进入| 久久一区二区三区电影| 国产精品一区二区av日韩在线| 亚洲网站视频| 欧美黄色精品| 久久亚洲视频| 久久丁香四色| 不卡一区2区| 精品美女久久| 香蕉久久久久久| 99精品视频在线观看免费播放| 国产欧美久久一区二区三区| 好看的av在线不卡观看| 麻豆精品国产91久久久久久| 蜜桃视频在线观看一区二区| 日韩欧美二区| 麻豆一区二区三区| 亚洲精品在线国产| 午夜日韩在线| 给我免费播放日韩视频| 国产欧美日韩免费观看| 免费日韩av片| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 麻豆视频在线看| 国产福利一区二区精品秒拍| 亚洲三级在线| 热久久久久久久| 欧美网站在线| 激情婷婷久久| 桃色av一区二区| 久久99青青| 国产精品天堂蜜av在线播放| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 天堂成人国产精品一区| 中文字幕在线视频久| 免费在线日韩av| 欧美在线看片| 午夜久久av| 日韩精品1区2区3区| 亚洲人成高清| 亚洲一级淫片| 中文字幕av一区二区三区人| 日韩午夜精品| 香蕉精品视频在线观看| 美女网站视频一区| 福利片在线一区二区| 国产乱码精品一区二区亚洲| 日本国产亚洲| 日本久久二区| 日韩一区精品| 青青草伊人久久| 日本色综合中文字幕| 日韩国产高清在线| 国产亚洲一区二区三区不卡| 国产日韩欧美一区| 日韩av影院| 91亚洲精品视频在线观看| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 日韩成人在线看| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 97成人超碰| 91p九色成人| 国产精品日本一区二区不卡视频| 国产麻豆精品| 久久久精品区| 日韩一区二区在线免费| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 日韩视频在线一区二区三区| 视频一区国产视频| 国产在线视频欧美一区| 高清一区二区三区av| 日韩免费久久| 精品一区三区| 亚洲乱亚洲高清| 久久国内精品视频| 美日韩一区二区三区| 中文字幕高清在线播放| 不卡中文一二三区| 亚洲综合五月| 老司机免费视频一区二区| 美女一区网站| 香蕉久久久久久久av网站| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 欧美国产专区| 色婷婷久久久| 奶水喷射视频一区| 国产日韩1区| 日韩深夜视频| aⅴ色国产欧美| 日本va欧美va精品发布| 精品免费av一区二区三区| 色一区二区三区| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 日本一区免费网站| 精品精品99| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 欧美日本久久| 久久久夜夜夜| 97久久亚洲| 久久精品1区| 日韩中出av| 日韩电影免费在线观看| 三级欧美在线一区| 美女毛片一区二区三区四区最新中文字幕亚洲| 日韩一区二区在线免费| 合欧美一区二区三区| 欧美影院视频| 日韩精品一区二区三区免费观看| 亚洲免费黄色| 国产精品入口久久| 91高清一区| 欧美国产日本| 99成人在线| 国产一区二区三区探花| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 欧美va天堂| 91欧美极品| 精品欧美一区二区三区在线观看| 亚洲精品国模| 久久婷婷激情| 你懂的网址国产 欧美| 一级欧洲+日本+国产| 精品三级在线|