发布时间:2020-01-7 阅读量:1162 来源: 我爱方案网 作者:
磁场屏蔽的机理——高导磁材料的低磁阻起磁分路作用,使屏蔽体内的磁场大大降低。
磁场屏蔽设计重点
1) 选用高导磁率材料。
2) 增加屏蔽体的壁厚。
3) 被屏蔽物不要紧靠屏蔽体。
4) 注意结构设计。
5) 对强用双层磁屏蔽体。电磁场屏蔽的机理
1) 表面的反射。
2) 屏蔽体内部的吸收。
材料对电磁屏蔽的效果实际的电磁屏蔽体产品内部的电磁兼容性设计1 印刷电路板设计中的电磁兼容性
1.1 印刷线路板中的公共阻抗耦合问题 数字地与模拟地分开,地线加宽。
1.2 印刷线路板的布局对高速、中速和低速混用时,注意不同的布局区域。对低模拟电路和数字逻辑要分离。
1.3 印刷线路板的布线(单面或双面板)专用零伏线,电源线的走线宽度≥1mm。电源线和地线尽可能靠近,整块印刷板上的电源与地要呈“井”字形分布,以便使分布线电流达到均衡。要为模拟电路专门提供一根零伏线。为减少线间串扰,必要时可增加印刷线条间距离,在意安插一些零伏线作为线间隔离。印刷电路的插头也要多安排一些零伏线作为线间隔离。特别注意电流流通中的导线环路尺寸。如有可能在控制线(于印刷板上)的入口处加接R-C去耦,以便消除传输中可能出现的干扰因素。印刷弧上的线宽不要突变,导线不要突然拐角(≥90度)。1.4 对在印刷线路板上使用逻辑电路有益建议凡能不用高速逻辑电路的就不用。在电源与地之间加去耦电容。注意长线传输中的波形畸变。用R-S触发的作按钮与电子线路之间配合的缓冲。
1.4.1 逻辑电路工作时,所引入的电源线干扰及抑制方法1.4.2 逻辑电路输出波形传输中的畸变问题
1.4.3 按钮操作与电子线路工作的配合问题
1.5 印刷线路板的互连 主要是线间串扰,影响因素:直角走线屏蔽线阻抗匹配长线驱动

2 开关电源设计中的电磁兼容性2.1 开关电源对电网传导的骚扰与抑制骚扰来源:
①非线性流。
②初级电路中功率晶体管外壳与散热器之间的容光焕发性耦合在电源输入端产生的传导共模噪声。抑制方法:
①对开关电压波形进行“修整”。
②在晶体管与散热器之间加装带屏蔽层的绝缘垫片。
③在市电输入电路中加接电源滤波器。
2.2 开关电源的辐射骚扰与抑制注意辐射骚扰与抑制抑制方法:①尽可能地减小环路面积。
②印刷线路板上正负载流导体的布局。
③在次线整流回路中使用软恢复二极管或在二极管上并联聚酯薄膜电容器。
④对晶体管开关波形进行“修整”。
2.3 输出噪声的减小原因是二极管反向电流陡变及回路分布电感。二极管结电容等形成高频衰减振荡,而滤波电容的等效串联电感又削弱了滤波的作用,因此在输出改波中出现尖峰干扰解决办法是加小电感和高频电容。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。