美國(guó) AI 巨頭 OpenAI 近日拋出重磅消息,宣布與芯片公司 Cerebras 達(dá)成一項(xiàng)為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
在電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電源輸入與輸出端的濾波和去耦合是保障電路穩(wěn)定運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)。優(yōu)質(zhì)的電源供應(yīng)不僅需要穩(wěn)定的電壓幅值,更要具備純凈的電能質(zhì)量,而噪聲抑制則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。去耦電容與旁路電容作為抑制噪聲、穩(wěn)定電壓的核心元件,常常被設(shè)計(jì)者提及,但兩者的功能定位、應(yīng)用場(chǎng)景卻存在本質(zhì)差異。不少工程師在實(shí)際設(shè)計(jì)中容易混淆兩者的作用,導(dǎo)致電路出現(xiàn)穩(wěn)定性問題。本文將深入剖析去耦電容與旁路電容的定義、工作原理、應(yīng)用場(chǎng)景及核心差異,助力設(shè)計(jì)者精準(zhǔn)掌握其應(yīng)用精髓。
在電子設(shè)備的時(shí)鐘電路中,有源晶振作為核心“節(jié)拍器”,其工作電壓的匹配度直接決定電路穩(wěn)定性——電壓過高可能燒毀元件,過低則會(huì)導(dǎo)致停振或頻率漂移。不少電子從業(yè)者和維修人員常會(huì)產(chǎn)生疑問:有源晶振的工作電壓能否從表面直接看出?又該通過哪些科學(xué)方法精準(zhǔn)判斷?本文將結(jié)合行業(yè)規(guī)范與實(shí)操經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)解答這些問題。
冠狀病毒疫情的全球大流行,不僅重塑了公眾的健康認(rèn)知,更深刻改變了傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)模式。在疫情防控中,遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、無接觸診療等需求急劇攀升,而物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備憑借實(shí)時(shí)體征監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)傳輸?shù)群诵膬?yōu)勢(shì),成功破解了諸多醫(yī)療服務(wù)難題。疫情過后,這種“被動(dòng)催生”的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸轉(zhuǎn)化為常態(tài)化需求,疊加技術(shù)突破、政策利好與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的多重助力,物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備正迎來爆發(fā)式發(fā)展的黃金周期。
在電子設(shè)備密集的現(xiàn)代環(huán)境中,電磁干擾(EMI)早已成為影響設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的核心隱患?!暗皖l容易干擾高頻,還是高頻容易干擾低頻”的問題,本質(zhì)上是不同頻率電磁波物理特性、傳播機(jī)制與設(shè)備敏感特性共同作用的結(jié)果。從工程實(shí)踐與理論分析來看,高頻信號(hào)對(duì)低頻信號(hào)的干擾更普遍、影響更顯著,而低頻對(duì)高頻的干擾則局限于特定場(chǎng)景。本文將從信號(hào)特性、干擾機(jī)制、實(shí)際案例三個(gè)維度展開分析,厘清這一核心問題。
在便攜式電子設(shè)備、電池供電系統(tǒng)等電源受限場(chǎng)景中,單電源運(yùn)放因簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)、降低功耗的優(yōu)勢(shì)被廣泛采用。但低頻雙極性信號(hào)(如傳感器輸出的微小交流信號(hào),包含正負(fù)半周)的放大的核心難點(diǎn)在于:?jiǎn)坞娫催\(yùn)放輸出無法自然跨越地電位,易導(dǎo)致負(fù)半周信號(hào)削波失真。本文從原理出發(fā),詳解實(shí)現(xiàn)單電源運(yùn)放放大低頻雙極性信號(hào)的關(guān)鍵技術(shù)與完整方案。
在工業(yè)生產(chǎn)與汽車電子等領(lǐng)域,大電流電機(jī)的應(yīng)用極為廣泛,但電機(jī)啟動(dòng)瞬間產(chǎn)生的強(qiáng)電磁干擾(EMI)卻常常成為系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的“絆腳石”。據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),異步電機(jī)直接啟動(dòng)時(shí)的啟動(dòng)電流可達(dá)額定電流的4~7倍,這種瞬時(shí)大電流伴隨的快速電壓變化(dv/dt)和電流變化(di/dt),會(huì)通過傳導(dǎo)和輻射兩種方式干擾周邊設(shè)備,導(dǎo)致控制系統(tǒng)誤動(dòng)作、傳感器信號(hào)失真、電源電壓波動(dòng)等問題。本文結(jié)合電磁兼容(EMC)三要素理論,從干擾源抑制、傳播路徑阻斷、敏感設(shè)備防護(hù)三個(gè)維度,系統(tǒng)闡述大電流電機(jī)啟動(dòng)瞬間干擾的解決策略。
在工業(yè)控制系統(tǒng)中,交流接觸器作為電力切換的核心元件被廣泛應(yīng)用,但其線圈通斷電過程中產(chǎn)生的電磁兼容(EMC)干擾卻常常成為系統(tǒng)故障的隱患。這種干擾不僅會(huì)導(dǎo)致PLC、傳感器等敏感電子設(shè)備誤動(dòng)作,還可能通過電源線傳導(dǎo)至電網(wǎng),影響其他設(shè)備正常運(yùn)行。本文基于EMC干擾的三要素(干擾源、耦合路徑、敏感設(shè)備),從干擾機(jī)理出發(fā),提出一套系統(tǒng)的處理方案,為工程實(shí)踐提供技術(shù)參考。
在電路板設(shè)計(jì)中,電磁兼容(EMC)與電磁干擾(EMI)抑制是保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。共模電感與差模電感作為EMI濾波的核心元件,其選型合理性直接決定濾波效果與電路性能。共模干擾表現(xiàn)為信號(hào)與地之間的同步干擾,差模干擾則是信號(hào)之間的反向干擾,二者抑制邏輯不同,選型需針對(duì)性開展。本文結(jié)合電路特性與工程實(shí)踐,系統(tǒng)梳理兩種電感的選型方法與核心要點(diǎn)。
開關(guān)電源作為電子設(shè)備的核心能量供給單元,其輸出電壓的穩(wěn)定性直接決定設(shè)備工作性能。輸出紋波作為衡量電源品質(zhì)的關(guān)鍵指標(biāo),是疊加在直流輸出電壓上的周期性交流分量,其大小受負(fù)載電流、電路拓?fù)?、元件參?shù)等多重因素影響。其中,負(fù)載電流的變化與紋波大小存在顯著的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián),深入理解這一關(guān)系對(duì)電源設(shè)計(jì)優(yōu)化、提升設(shè)備可靠性具有重要工程意義。