<p>开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。因其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳 定、安全可靠以及稳压范围宽等优点,而被广泛应用于计算机、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。但是开关电源瞬态响应较差、易产生电磁 干扰,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程 度上限制了开关电源的使用。</p>
<p><strong>开关电源产生电磁干扰的原因</strong></p>
<p>过去几年,智能照明多是雷声大雨点小,并未真正普及。但2017年随着产品多元、技术持续提升、产业链生态系日臻成熟以及厂商的积极推动,全球智能照明市场进入高速发展阶段。根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新数据显示,2017年全球智能照明市场规模接近46亿美元,年成长率高达95%,预计2020年可达134亿美元。</p>
<p><strong>工业及商业占智能照明规模6成,住宅领域增速最快</strong></p>
<p>目前全球智能照明市场仍须仰赖公共基础设施的持续拓展,其中最大推手就是智能城市建设。由于政府的支持,世界各大城市全力推动智能城市计划,建设的脚步有望持续加速,因此,智能照明在公共领域的应用将会优先发展。</p>
<p>回想自己刚开始做电源学习阶段,Buck、Boost、Flyback、半桥、移相全桥、LLC一大堆。</p>
<p>从迷茫,艰难中,一步步走出来。</p>
<p>现在都从一线研发退出了,回想自己起步阶段的艰难:各种资料,各种教程,铺天盖地,看不完,似懂非懂。</p>
<p>现在都老油条了,自己也算是一个比较勤奋的人,做了五年了,各种拓扑,各种功率,基本上玩过一遍了。</p>
<p>LoRaWAN™可以为低功耗广域网提供定位解决方案,为一系列电池供电的应用终端提供所需的位置信息。任何正在工作的LoRaWAN终端都支持定位功能,而不需要增加额外的BOM成本,并且不需要额外的处理能力。</p>
<p><strong>适读群体</strong><br />
这篇白皮书的读者是打算开发定位功能应用的LoRaWAN服务提供商、企业和终端设备制造商。本文将阐述LoRaWAN定位的技术要点,重点突出适合于LoRaWAN 定位的应用案例,并提供几个部署的研究案例。</p>
<p><strong>定位技术比较</strong></p>
<p>许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。</p>
<p><strong>1.元器件的合理布局</strong></p>
<p>(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。</p>
<p>据IDC预计,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)头戴式显示器将大受欢迎,2018年的销量预计将达到1240万台,比2017年的800万部有所增长。今后五年,VR和AR头显的销量将连续增长,平均年度涨幅预计高达52.5%,到2022年,市场总销量有望触及6890万套。前不久IDC曾预测,得益于硬件、软件和定价的变化,2017年AR科技将有所进步。</p>
<p>预测的关键在于“无屏幕”浏览器不再受到青睐,消费者转而购买独立和捆绑式装置。IDC指出,消费者对单独购买这些配件的兴趣不大,制造公司已停止将它们与智能手机捆绑在一起。</p>
<p><strong>1、贴片电感的脉冲电路作用</strong></p>
<p>贴片电感是闭合电路路的一种属性。当额定电流通过线圈在整体线圈中便会形成一个隐形的电磁场;此时这个电磁场便会产生感应电流来消除他通过此线圈中的直流电流。而贴片电感在电路中起到的作用是在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,即电流超过正常或允许通过的电流时;这个时候电磁磁场又会反过来控制电流,选择允许的电流通过;当在电源回路中串如电感时,此时电感对直流是直通的,对高频脉冲是高阻的,所以起到通直流阻交流脉冲的作用。</p>
<p><strong>2、电感在电路中的作用</strong></p>
<p>近年来,搭载NFC功能的智能手机机种越来越多。因此,本次将介绍NFC。</p>
<p>NFC(Near Field Communication)即近距离无线通信,靠近同样安装NFC功能的设备,在几厘米左右的短距离内能够进行通信的功能。与Bluetooth和WiFi等其他无线通信相比,NFC的数据传输速度较慢,用于小数据传输。事实上,NFC还用于智能手机、可穿戴设备终端上的支付服务、WiFi设定、Bluetooth配对设定。</p>
<p>在发挥NFC功能的电路中,电感器是必不可少的。下面介绍NFC电路所使用电感器的必要特性和产品。</p>
<h3>NFC用电感器的必要特性</h3>
<p>据福布斯报道,从最新的普及调查结果来看,物联网的发展前景一片光明。美国计算机技术工业协会(CompTIA)对512位IT高管和业务高管的调查结果显示,相比一年前,80%的机构组织对于物联网的发展持有更加乐观的看法。</p>
<p><strong>1.布局</strong></p>
<p>首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。</p>
<p>在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:</p>
<p>(1)尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。</p>
<p>株式会社村田制作所将可用于汽车用动力传动・安全用途的0805尺寸 (2.0 x 1.25mm) 电源用片状铁氧体磁珠BLM21SP系列商品化。</p>
<p>该产品实现额定电流6A、业界超高阻抗70ohm,预计具有较高的静噪效果。在易产生噪声的电源线上使用BLM21SP系列,为明确CISPR25等噪声标准作贡献。该产品将于2018年3月开始量产。</p>
<p><br />
近年来,随着混合动力汽车和电动车等各种功能的电动化,搭载的电子设备越来越多。随之产生的传导噪声和辐射噪声也增多,采用静噪对策的必要性增高。</p>
<p>开关电源主要的原材料是变压器、功率器件、电感器、电抗器等。开关电源属于电子工业的基础产品,下游涉及国民经济众多领域,包括电信、邮政、银行、证券、铁路、民航、税务、工商、石油、海运、航空航天、军队等。</p>
<p> 电子研发工程师最常采用的EMI/EMC防范措施不外乎是屏蔽、滤波、接地和布线,但是随着电子系统的集成化,在考虑成本、质量、功能,又要兼顾产品推出速度的要求下,工程师们必须在设计初始阶段就展开EMI/EMC预测分析和设计,避免在研发后期发生问题,采取挽救修补措施的被动控制方法,而收到事半功倍的效果。本文就介绍在产品设计之初,控制EMI/EMC所应考虑的问题。</p>
<p> 1.PCB板设计</p>
<p> 1.1PCB板层数与功能分布</p>
<p> 通过十多年对LED设计的潜心研究和学习。本人收集了LED应用设计中一些经典性的基础问题分享给大家。其中涉及到内容有单个LED的流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率异同分析,LED的结温原理及结温升高会对LED产生的影响问题,静电破坏的原理以及列举一些类型的LED容易受静电破坏导致失 效,探讨LED路灯防雷能用一个压敏电阻的问题,解读设计高品质LED驱动电路的方法和选择和设计LED驱动电源时要考虑哪些因素等问题。</p>
<p><strong>问:单个LED的流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率有什么异同?</strong></p>
<p><strong>1、如何选择PCB 板材?</strong></p>
<p>选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的 PCB 板子(大于 GHz 的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的 FR-4 材质,在几个GHz 的频率时的介质损耗(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用。就电气而言,要注意介电常数(dielectric constant)和介质损在所设计的频率是否合用。</p>
<p><strong>2、如何避免高频干扰?</strong></p>
<p>振荡幅度指在振荡电路的输入和输出端的电压幅度。</p>
<p><strong>测量方法</strong></p>
<p>1.测量设备和装置</p>
<ul>
<li>振荡电路</li>
<li>示波器</li>
<li>探针</li>
</ul>
<p>2.将探针连接到MCU (变频器) 的输入或输出端,并且读出示波器中波形的峰值。</p>
<p> 晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振的好坏,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。所以更多的了解晶振,选择好系统使用的晶振,对数字电路来说是决定成败的第一步。</p>
<p> 我们目前常说的晶振都是石英晶体振荡器或者石英晶体谐振器的简称。他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形,反之,如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。并且,这两种现象是可逆的。利用这种特性,在晶体的两侧施加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时产生交变电场。这种震动和电场一般都很小,但是在某个特定频率下,振幅会明显加大,这就是压电谐振,和我们常见到的LC回路谐振有些类似。</p>
<p>对于电感,尤其是磁性材料,无从下手,确实,很多人学电源,首先碰到的就是电感问题,相比电容都有很多的标准件,而稍大一点的电感,都需要自己做,尤其是变压器。而大学时期,电感方面的知识书本也只是讲了个皮毛,根本没法用,下面整理一下电感,变压器的难点所在。</p>
<p>电感的储能公式 W = 1/2*L*I^2。</p>
<p>这个公式,本质上讲跟电容的储能公式形式等价:W = 1/2*C*U^2。</p>
<p>再自己想想,大家会发现跟高中时期学的力学物体运动的动能公式形式也一样:E = 1/2*M*V^2。</p>
<p>既然有动能,那么就有势能,弹簧的势能,E = 1/2*K*X^2。</p>





