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EMI特性——此應用注釋對不同標準和規則的電磁干擾(EMI)進行了闡述;這些標準和規則怎樣關聯到DC/DC電源模塊,外部過濾解決方案的建議,推薦的PCB設計和接地設計。 輸入系統不穩定性——此應用注釋詳述了輸入系統不穩定產生的條件,是因為DC/DC轉換器作為一個負電阻負載出現。此注釋描述了這種不穩定發生的原因,并展示了一個校正它的首選解決方案。 輸出負載電流計算——此應用注釋提供了一個簡單的方法來計算輸出負載電流,通過使用開架式DC/DC轉換器上電流采樣電阻。所有的等式,轉換率和采樣電阻值全包括在其中。 輸出電壓紋波測量——此應用注釋解釋了當轉換器上測量輸出電壓紋波時,偶爾的高頻率噪音毛刺的存在,以及這些毛刺在測量時是如何人工引入的。本論文詳述了如何用恰當的測試設備和終端處理方法來消除此測量錯誤。 焊盤散熱孔研究——此應用注釋發表了對大電流(大于60A)通過鍍金焊盤通孔時,引腳和PCB板熱量增加的關注。詳細的熱分析將顯示:當使用單個散熱鏤空孔時,內部的熱量產生和以及導致電源轉換器和負載板溫升是小的。 全特色模塊的均流——此應用注釋詳述了全特色模塊中可用的附加功能。此功能對使用有源均流特色為N+1及并聯應用提供了更容易的方法。 100V輸入瞬時保護的解釋——此應用注釋是關于輸入瞬態保護特性的概述,并解釋了我們DC/DC轉換器產品線保護等級的差異。同樣也回答了一些關于這些特征經常被提到的問題。 為大電流DC/DC轉換器定義一個智能的引腳輸出——用于兩組輸出引腳的大電流轉換器(大于60A)的輸出引腳設計。此設計細化電壓降和功率消耗,為客戶產生了一個優先解決方案。

COMMON PROBLEM 常見問題
小化EMI的較好策略是什么?
任何應用中都沒有完美的EMI策略,但預先一些基本的想法可以讓這個任務變得容易很多??壳皞€步驟,要確保元件的位置布局使噪音小化。比如,解耦電容應該位于盡可能接近轉換器的位置,尤其是X電容和Y電容。使用地平面來小化輻射耦合,小化敏感節點的交叉組合區域,小化從共模電容中輻射這些噪音的大電流節點交叉組合區域。EMI元件的位置非常關鍵,避免把轉換器放置得過于接近你的過濾器,以避免噪音耦合倒回過濾器。請記?。耗氵^濾的不僅僅是電源,而是轉換器在供電的所有電路。如今大部分通信機柜在板級層面上使用盡可能多的本地過濾,然后是電源輸入模塊的另外一個過濾器,電源流入將由此進入你的機柜。
應使用什么類型的傳導輸入濾波器?
一個預設計好的EMI濾波器對于某個特定的轉換器也許已經夠用了,然而無法保證它可以抑制板子上現有的其他來源傳導的EMI,例如來自高速處理器和其他數字邏輯設備的噪音。更好的值和性能將通過一個離散的濾波設計來獲得。一個平滑EMI順從過程的關鍵是設計盡可能多的濾波器到你的電路包。這將考慮到在初始測試進行時,微調和修改元件的靈活性。較好的方式是預先多重設計而不是無意識地被發現。一旦初始測試完成,元件易于刪除。相比起來,在一個已經存在的PCB設計上增加元件要難得多,而且會產生不可預知的結果。通常,大部分的現代通信設備在每個電路板卡上使用一個本地EMI濾波器和一個置于電源輸入模塊或其附近的終屏蔽濾波器。
如果沒有機殼地會是怎樣?
盡管有機殼地并使用它是更可取的,不過并不是強制的。在某些環境下,輸入傳導EMI濾波器的機殼地不可用。如果是這種情況,你將會想要使用一個不同的濾波器拓撲電路。
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