输入失调电压VIO(Input Offset Voltage): 集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加的补偿电压(输入引脚所需的差分电压)输入失调电压的温漂αVIO(Input Offset Voltage Drift): 在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。输入偏置电流IB(Input Bias Current):  当运放的输出直流电压为零时,两            
                
         
            
            
            
            EMC设计着重从三个方面入手,隔离干扰源、切断干扰途径、保护受扰体。1、差模辐射:电流在信号环路中流动产生              PCB的差模辐射2、共模辐射:共模辐射是因电路中不需要的电压降产生的,这种电压降使系统的某些部件与“真正”的地之间形成一个共模电位差。一般来说,共模辐射来自于系统中的电缆。如图所示,辐射发射的频率由共模电势(通常是地电压)决定            
                
         
            
            
            
            共模、差模共模信号是大小相同,方向相反的一对信号。共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相            
                
         
            
            
            
            共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。 共模扼流圈的作用  共模扼流圈实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共            
                
         
            
            
            
            共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过;因此共模扼流圈在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。在电子产品板卡设计中,共模电感起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-10-22 20:36:56
                            
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            静电防护电路在电子产品/设备的电路板上是十分常见的应用电路,今天就让我们一探究竟。FAE电子工程师对所以的端口进行了静电防护设计,其中包括usb2.0静电防护方案、USB3.0静电防护方案以及HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。1、USB2.0静电防护方案一、应用背景1、USB2.0需要支持热插拔2、传输速率高达480Mbps,不容许数据丢包3、USB芯片集成度高,很            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            描述 本文为大家科普磁珠的一些基本知识和选型要点。关于磁珠 磁珠是一种电感型EMI静噪滤波器,实物和电感很像,现在用的最多的是铁氧体磁珠(Ferrite Bead)。片状铁氧体磁珠磁珠的单位是欧姆,根据型号的不同,可以抑制几MHz~几GHz的噪声,经常被用在信号线和电源线上(串联使用)。磁珠和电容、电感滤除噪声有很大不同,电容主要提供一个地阻抗路径(隔直通交),电感是将噪声反射出去(隔交通直),磁            
                
         
            
            
            
            共模电感            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            目录1、磁珠是什么啊?2.磁珠的主要参数3、磁珠的选型 1、磁珠是什么啊?磁珠的主要原料为铁氧体。 磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。与电感区别:磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            下面这两个概念是完全不同的两回事,需要注意:CMRR(共模抑制比)和Common mode transient immunity(共模瞬变抗扰度)在此记录一下第二个概念:光耦理论上应该只通过有用信号(差模),不通过干扰(共模),对静态干扰的确如此。但对动态干扰,还是不可能完全抑制的,因为两端之间存在分布电容,于是变化非常快的瞬态干扰(用电压变化率dv/dt衡量)就有可能窜到另一端。于是就有了共模瞬变抗扰度这个参数来衡量光耦这方面的能力,对于光隔离,这个指标比磁隔离器件的要好很多。这是悬着两种隔离器件的时            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            关于信号完整性有2个原则一定要记住,就是电流必须在闭合回路里面流动,返回电流总是从最小阻抗的通路上流过。产生EMI问题有2个原因一个是闭合回路电流还一个就是共模。差模就是一个            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2013-03-21 15:42:00
                            
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            压敏电阻是一种变化的电阻,其电阻取决于所施加的电压。压敏电阻的工作原理:VI特性曲线类似于齐纳二极管,当压敏电阻上的电压增加到高于钳位电压时,电流突然增加。处于非导通状态的任何压敏电阻均具有电容,该电容与半导体本体的面积成比例并且与其厚度成反比。小电阻组件,电阻器用于如此多的电路中,形式多样,几乎是无处不在的电气元件。从电阻保持不变的基本固定电阻到不同类型的可变电阻,其电阻根据不同因素而变化。可变            
                
         
            
            
            
            等续            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2021-08-26 09:43:35
                            
                                818阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            9-5  何谓差模信号?何谓共模信号?若在差动放大电路的一个输入端上加上信号Ui1=4mV,            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2023-06-17 07:59:01
                            
                                252阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            提到安规电容的时候,X电容可以滤除差模干扰信号Y电容可以滤除共模干扰信号有人会问什么是差模干扰?什么是共模干扰?概述电压和电流的变化通过半导体传输时有两种形态,即“共模”和“差模”。设备的电源线,信号线等通信线,与其他设备或外围设备相互交换的通信线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送信号。但在这两根导线之外通常还有“第三导体”,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别作            
                
         
            
            
            
            市电输入反激电路中,共模电感的电感量(Lcm)没有“万能公式”,但可通过干扰抑制需求、电路参数和EMI标准限值推导计算依据,核心是利用电感的感抗(Xcm = 2πfLcm)衰减共模干扰,使其满足传导干扰标准(如EN 55022、FCC Part 15)。以下是详细的设计思路和计算方法:一、共模电感的核心作用与计算目标共模电感的核心是通过感抗阻碍共模干扰电流(Icm),使传导到电网的共模干扰电压(V            
                
         
            
            
            
            运放输入电压定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。优劣评定:一般运放的输入电压范围比电源电压范围窄 1V 到几 V,比如±15V 供电,输入电压范围在-12V~13V。较好的运放输入电压范围和电源电压范围相同,甚至超出范围 0.1V。比如±15V 供电,输入范围在-15.1V 到 15.0V,这会使得放大器设计具有更大的输入动态范围,提高电路的适应性。当运放最大输            
                
         
            
            
            
            伴随着科技的高速发展,万物互联并网的趋势已经成为必然,网络端口也越来越多的出现在电子产品上面,网络端口因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方,故需要达到一定的雷击浪涌防护能力,常规的网口防护方案是在 RJ45 连接器到 PHY 芯片端加入一个 1:1 的隔离变压器,达到一定的差模浪涌防护及增强信号的作用;然而在网络变次级未加防护器件的前提下,通过网络变压器耦合到次级的脉冲            
                
         
            
            
            
            贴片共模电感是应用非常广泛的一种电感类型,我们可以在众多电子类产品中看到贴片共模电感的身影。当然,本篇我们不是要讨论贴片共模电感的应用,而是重点讨论一下为什么有的贴片共模电感容易断裂损坏?            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2022-07-14 20:47:38
                            
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