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利用功能隔離斷開接地環(huán)路,減少數(shù)據(jù)傳輸錯誤
長距離傳輸數(shù)據(jù)充滿著各種各樣的潛在問題。接地環(huán)路可能是一個干擾源,它能在傳輸兩端的接地之間產(chǎn)生噪聲電壓,此電壓如果足夠大,就可能導致接收端數(shù)據(jù)錯誤。本文闡釋接地環(huán)路如何形成,并且討論如何利用電流隔離來消除接地環(huán)路。
2020-08-01
隔離 接地環(huán)路 數(shù)據(jù)傳輸
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無需專用隔離反饋回路,簡潔的反激式控制器是醬紫滴~
圖1顯示了傳統(tǒng)的隔離型反激式轉(zhuǎn)換器的架構(gòu)。這些轉(zhuǎn)換器的功率等級通??蛇_60W左右。通過調(diào)整變壓器的匝數(shù)比,借助原邊開關(guān)和可以將電源電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。有關(guān)輸出電壓的信息會通過反饋路徑傳輸?shù)皆叺腜WM發(fā)生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩(wěn)定。如果輸出電壓太高或太低,則將調(diào)整PWM發(fā)生器的占...
2020-07-24
隔離反饋回路 反激式控制器 LT8300
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利用防閂鎖型ADG5408 8:1多路復(fù)用器實現(xiàn)魯棒的電池監(jiān)控解決方案
在汽車、軍事、過程或工業(yè)應(yīng)用等環(huán)境中使用的集成電路可能暴露于超過額定工作限制的條件。在電池監(jiān)控系統(tǒng)中,可能出現(xiàn)故障條件,并且過壓可能施加于這些IC。瞬變過壓條件甚至可能使傳統(tǒng)的CMOS開關(guān)經(jīng)歷閂鎖條件。閂鎖是一種在故障條件消除之后仍可能持續(xù)存在的不良高電流狀態(tài),它可能導致器件故障。
2020-07-20
防閂鎖 ADG5408 多路復(fù)用器 魯棒
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共模抑制與ECG子系統(tǒng)有何關(guān)系以及用來實現(xiàn)出色性能的技術(shù)
根據(jù)ECG子系統(tǒng)的應(yīng)用不同,某些臨床情況下CMR(共模抑制)必須非常高。美國醫(yī)療器械促進協(xié)會(AAMI)規(guī)定了測試方法及必須滿足的典型電極阻抗不平衡和失調(diào)要求。其他標準,如IEC、UL和各國的醫(yī)療指令等,也都對共模抑制提出了各種測試要求。
2020-07-10
共模抑制 ECG子系統(tǒng)
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直接通過汽車電池輸入進行DC-DC轉(zhuǎn)換:5A、3.3V和5V電源符合嚴格的EMI輻射標準
嚴苛的汽車和工業(yè)環(huán)境中的噪聲敏感型應(yīng)用需要適用于狹小空間的低噪聲、高效率降壓穩(wěn)壓器。通常會選擇內(nèi)置MOSFET功率開關(guān)的單片式降壓穩(wěn)壓器,與傳統(tǒng)控制器IC和外部MOSFET相比,這種整體解決方案的尺寸相對較小??稍诟哳l率(遠高于AM頻段的2 MHz范圍內(nèi))下工作的單片式穩(wěn)壓器也有助于減小外部元件的...
2020-07-08
汽車電池 DC-DC轉(zhuǎn)換 EMI輻射標準
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STOP函數(shù)在低噪聲數(shù)據(jù)采集應(yīng)用中的優(yōu)勢
電磁噪聲是指任何一種多余的電磁能量,其強度足以使信號失真。因此,設(shè)計高性能數(shù)據(jù)采集應(yīng)用或任何具有特別敏感信號路徑的系統(tǒng)時,必須克服噪聲問題。
2020-07-02
STOP函數(shù) 低噪聲 數(shù)據(jù)采集
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輕松快速設(shè)計開關(guān)模式電源EMI濾波器
憑借其高功率轉(zhuǎn)換效率,開關(guān)模式電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用。但是,開關(guān)模式電源數(shù)量增加的一個副作用是會產(chǎn)生開關(guān)噪聲。這些噪聲一般被稱為電磁干擾(EMI)、EMI噪聲,或者單純就是噪聲。例如,典型的降壓轉(zhuǎn)換器輸入側(cè)的開關(guān)電流屬于脈動電流,富含諧波成分??焖匍_啟和關(guān)閉功率晶體管會導致電...
2020-07-01
設(shè)計 開關(guān)模式 電源 EMI濾波器
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二極管噪聲源
下面是從TB購買到的 二極管噪聲源[1] 。使用它可以形成簡易的頻譜跟蹤源,簡易的掃頻儀器以及作為真正的白噪聲發(fā)生器。
2020-06-19
二極管 噪聲源
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消費類電子與射頻敏感性應(yīng)用中開關(guān)電源的EMI優(yōu)化
現(xiàn)代電子設(shè)備的普及為人們帶來極大便利的同時,也加劇了電磁環(huán)境的惡化。電磁干擾(EMI)是指由電磁波與電子器件之間相互作用而產(chǎn)生的干擾現(xiàn)象。
2020-06-01
消費電子 射頻敏感性 開關(guān)電源 EMI優(yōu)化
- 克服碳化硅制造挑戰(zhàn),助力未來電力電子應(yīng)用
- 了解交流電壓的產(chǎn)生
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