差模滤波和共模滤波电路
发布时间:2020/4/3 8:50:55 访问次数:5803
UMZ7/Z7传统工厂的智能化改造对无线传输技术的需求越来越广,如何使用无线传输技术,如何取代传统的有线传输方式
无线传输的简易性,安装十分快速简单,可以极大的减少铺设管道和布线等繁琐工作;
无线传输的灵活性,无线终端的接入,可以摆脱网线的束缚,更灵活更方便,与有线网络相比有无可比拟的优越性。设备可以灵活移动,或者方便的调整安装位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域;
无线传输的综合成本较低。无线组网的方式能够减少布线的费用,在需要频繁移动和变化的动态环境之中,无线传输有着不可替代的价值和优势;
无线传输的拓展能力强。无线传输的方式更方便拓展,可以根据具体应用需要,随意增加无线设备,同时增加无线终端的接入和使用量。
NIR通道:可以得出近红外数据,做些简单的物质判别、区分,如扫地机器人中的地毯检测。
Flicker通道:可以检测环境中的光源闪烁(50Hz-1KHz)。
功耗: 210μA normal, 0.7μA sleep。
芯片尺寸3.1 x 2 x 1mm (OLGA 8 package)。
隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
电源模块传导分析电源模块的传导骚扰情况,并找到对应解决方案。下面列举一些情况通过示波器进行分析:
低频:150KHz-1MHz频率,尤其是开关频率点——差模骚扰
解决方案:差模滤波
中频: 1MHz-10MHz频率——差模和共模骚扰
解决方案:适当稍加点共模滤波
高频: 10MHz-30MHz频率——共模骚扰
解决方案:共模滤波
为了解决电源模块传导骚扰问题,应在模块传输路径上添加差模滤波和共模滤波电路;
(素材来源:ttic和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
UMZ7/Z7传统工厂的智能化改造对无线传输技术的需求越来越广,如何使用无线传输技术,如何取代传统的有线传输方式
无线传输的简易性,安装十分快速简单,可以极大的减少铺设管道和布线等繁琐工作;
无线传输的灵活性,无线终端的接入,可以摆脱网线的束缚,更灵活更方便,与有线网络相比有无可比拟的优越性。设备可以灵活移动,或者方便的调整安装位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域;
无线传输的综合成本较低。无线组网的方式能够减少布线的费用,在需要频繁移动和变化的动态环境之中,无线传输有着不可替代的价值和优势;
无线传输的拓展能力强。无线传输的方式更方便拓展,可以根据具体应用需要,随意增加无线设备,同时增加无线终端的接入和使用量。
NIR通道:可以得出近红外数据,做些简单的物质判别、区分,如扫地机器人中的地毯检测。
Flicker通道:可以检测环境中的光源闪烁(50Hz-1KHz)。
功耗: 210μA normal, 0.7μA sleep。
芯片尺寸3.1 x 2 x 1mm (OLGA 8 package)。
隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
电源模块传导分析电源模块的传导骚扰情况,并找到对应解决方案。下面列举一些情况通过示波器进行分析:
低频:150KHz-1MHz频率,尤其是开关频率点——差模骚扰
解决方案:差模滤波
中频: 1MHz-10MHz频率——差模和共模骚扰
解决方案:适当稍加点共模滤波
高频: 10MHz-30MHz频率——共模骚扰
解决方案:共模滤波
为了解决电源模块传导骚扰问题,应在模块传输路径上添加差模滤波和共模滤波电路;
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