如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果

原創(chuàng) 亞德諾半導(dǎo)體 2025-12-03 18:00
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隨著物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設(shè)備和5G連接等技術(shù)創(chuàng)新成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠郑O(jiān)管這些設(shè)備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿(mǎn)足EMC合規(guī)目標(biāo)通常是一項(xiàng)復(fù)雜的工作。

生成的二維碼

長(zhǎng)按了解LTspice更多信息

本文將介紹如何通過(guò)開(kāi)源LTspice仿真電路來(lái)回答以下關(guān)鍵問(wèn)題:

(a) 我的系統(tǒng)能否通過(guò)EMC測(cè)試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?

(b) 我的設(shè)計(jì)對(duì)外部環(huán)境噪聲的抗擾度如何?


為何要使用LTspice進(jìn)行EMC仿真?

針對(duì)EMC的設(shè)計(jì)應(yīng)該盡可能遵循產(chǎn)品發(fā)布日程表,但事實(shí)往往并非如此,因?yàn)镋MC問(wèn)題和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試可能將產(chǎn)品發(fā)布延遲數(shù)月。


通常,仿真?zhèn)戎赜陔娮釉O(shè)備的功能方面。但是,諸如 LTspice 之類(lèi)簡(jiǎn)單的開(kāi)源工具也可以用來(lái)仿真任何設(shè)備的EMC行為。由于許多人在家工作,并且EMC實(shí)驗(yàn)室的成本高昂(每天高達(dá)2000美元),因此準(zhǔn)確的EMC仿真工具更顯價(jià)值。花幾個(gè)小時(shí)對(duì)EMC故障和電路修復(fù)情況進(jìn)行仿真,有助于避免多次實(shí)驗(yàn)室測(cè)試迭代和昂貴的硬件重新設(shè)計(jì)。

為了發(fā)揮作用,EMC仿真工具需要盡可能準(zhǔn)確。本系列文章會(huì)提供一些指南和LTspice EMC電路模型,這些模型經(jīng)過(guò)仿真并與實(shí)際實(shí)驗(yàn)室測(cè)量結(jié)果非常吻合。


使用LTspice解決輻射和抗擾度問(wèn)題

閱讀本文后,您應(yīng)該能夠回答以下關(guān)鍵問(wèn)題:

Q

我的系統(tǒng)是否有可能通過(guò)EMC測(cè)試?是否應(yīng)該為共模電感、濾波電感或電容預(yù)留空間?


閱讀本文后,您應(yīng)該能夠使用LTspice繪制降壓轉(zhuǎn)換器電源設(shè)計(jì)的差分和共模噪聲圖,并展示電路超過(guò)(失敗)還是未超過(guò)(成功)傳導(dǎo)輻射標(biāo)準(zhǔn)限值,如圖1所示。


圖1. 差分和共模噪聲的LTspice圖,附有傳導(dǎo)輻射限值線


Q

是否需要線性穩(wěn)壓器來(lái)為敏感負(fù)載提供穩(wěn)定的電壓?


閱讀本文后,基于設(shè)計(jì)容許的降壓輸出紋波電壓電平,您應(yīng)該能夠使用LTspice了解降壓轉(zhuǎn)換器的輸出端是否需要LDO穩(wěn)壓器。此外,本文還提供了一個(gè)可配置的電源抗擾度(PSRR)測(cè)試電路。


用于傳感器的降壓轉(zhuǎn)換器

MEMS振動(dòng)傳感器通常被置于一個(gè)小型金屬外殼中,其直徑通常為20 mm至30 mm,高度為50 mm至60 mm。帶有數(shù)字信號(hào)鏈的傳感器通常由長(zhǎng)電纜提供9 VDC至30 VDC電源,功耗低于300 mW。為了能放入這種小型外殼內(nèi),需要高效率、寬輸入范圍的微型電源解決方案。


LT8618、LT8618-3.3 和 LT8604 是緊湊型高速降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器,非常適合MEMS傳感器應(yīng)用。LT8618和LT8618-3.3已有相應(yīng)的LTspice模型。LT8618具有良好的穩(wěn)壓能力,提供非常低的輸出紋波,其峰峰值小于10 mV。然而,輸出電容組的寄生電阻和電感會(huì)增加這種紋波,導(dǎo)致降壓電路產(chǎn)生有害的傳導(dǎo)輻射。容性負(fù)載、降壓穩(wěn)壓器的輸出開(kāi)關(guān)寄生效應(yīng)以及PCB設(shè)計(jì)和傳感器外殼之間的耦合電容,都可能引起寄生效應(yīng)。


提取和使用寄生值

接下來(lái)介紹工程師如何使用 Würth REDEXPERT 從實(shí)際電容中提取ESL和ESR寄生值,并使用LTspice進(jìn)行電路仿真。在許多系統(tǒng)的輸入端和輸出端,電容和電感的寄生效應(yīng)對(duì)EMI性能起著重要作用。為了降低系統(tǒng)輸出紋波,分離各種寄生貢獻(xiàn)有助于用戶(hù)做出最佳選擇。


我們使用LTspice和Würth REDEXPERT流程來(lái)討論降壓轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo)輻射仿真,如圖2所示。對(duì)于降壓轉(zhuǎn)換器,通常來(lái)說(shuō),輸出紋波與信噪比(SNR)相關(guān),而輸入紋波與EMC性能密切相關(guān)。


圖2. 使用LTspice進(jìn)行傳導(dǎo)輻射仿真的流程


概述圖2所示的仿真方法之后,本文將使用 DC2822A LT8618演示板進(jìn)行實(shí)際的實(shí)驗(yàn)室測(cè)量和仿真相關(guān)性分析。


使用Würth REDEXPERT數(shù)據(jù)的LTspice測(cè)試電路值

降壓轉(zhuǎn)換器的輸出紋波電壓是電容阻抗和電感電流的函數(shù)。為了獲得更好的仿真精度,可以使用Würth REDEXPERT來(lái)選擇4.7 μF輸出電容(885012208040),并提取隨頻率變化的ESR和ESL。ESL和ESR有時(shí)會(huì)被加載到LTspice電容模型中,但快速檢查將證明LTspice電容數(shù)據(jù)經(jīng)常會(huì)忽略ESL。圖3a和3b顯示了兩個(gè)等效電路:(a) 使用4.7 μF輸出電容以及分立的ESL和ESR值;(b) 使用包含ESR和ESL參數(shù)的Würth電容。


圖3. LTspice測(cè)試電路:(a) 使用4.7 μF電容以及分立的ESL和ESR值;(b) 使用包含ESR和ESL參數(shù)的Würth電容


REDEXPERT顯示了許多元件的隨頻率而變化的阻抗,以幫助確定每個(gè)無(wú)源器件的關(guān)鍵寄生效應(yīng)。這些寄生值稍后可以在LTspice模型中實(shí)現(xiàn),從而能夠單獨(dú)評(píng)估其對(duì)總電壓紋波的貢獻(xiàn)。


如前所述,LT8618提供非常低的輸出紋波,峰峰值小于10 mV。但是,當(dāng)模擬容性負(fù)載和ESL的影響時(shí),輸出紋波電壓為44 mV p-p。在頻率范圍內(nèi),電容ESL對(duì)噪聲的貢獻(xiàn)相當(dāng)大,如圖4的FFT圖所示。


圖4. FFT圖顯示了一個(gè)4.7 μF電容的純電容、ESL和ESR各自對(duì)頻譜的貢獻(xiàn)


使用LTspice LISN電路評(píng)估降壓輸入端的EMI合規(guī)性

為了評(píng)估傳導(dǎo)設(shè)置中的EMC合規(guī)性,大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)依賴(lài)于線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)(LISN)或人工電源網(wǎng)絡(luò)(AMN)。這些器件具有類(lèi)似的功能,位于電路電源和被測(cè)器件(DUT)——這里是降壓轉(zhuǎn)換器——之間。LISN/AMN由低通和高通濾波器組成。低通濾波器提供從低頻電源(直流至幾百赫茲)到DUT的路徑。高通濾波器用于測(cè)量電源和返回電源線噪聲。這些電壓是在50 Ω電阻上測(cè)量,如圖5和圖6所示。在實(shí)際實(shí)驗(yàn)室中,該電壓使用EMI接收器來(lái)測(cè)量。LTspice可用來(lái)探測(cè)噪聲電壓并繪制傳導(dǎo)輻射測(cè)試頻譜圖。


圖5. LISN置于電源和被測(cè)器件(DUT)之間


圖6. LISN內(nèi)部的共模和差模干擾的表示


傳導(dǎo)輻射可分為兩類(lèi):共模(CM)噪聲和差模(DM)噪聲。區(qū)分CM和DM噪聲很重要,因?yàn)镋MI緩解技術(shù)可能對(duì)CM噪聲有效,但對(duì)DM噪聲無(wú)效,反之亦然。由于V1和V2電壓同時(shí)輸出,因此在傳導(dǎo)輻射測(cè)試中可以使用LISN來(lái)分離CM和DM噪聲,如圖6所示


DM噪聲在電源線和返回線之間產(chǎn)生,而CM噪聲是通過(guò)雜散電容CSTRAY在電源線和接地參考平面(例如銅測(cè)試臺(tái))之間產(chǎn)生。CSTRAY實(shí)際上模擬了降壓轉(zhuǎn)換器輸出端的開(kāi)關(guān)噪聲寄生效應(yīng)。


圖6對(duì)應(yīng)的LTspice LISN電路如圖7所示。為了獲得更高的仿真精度,使用L5和L6電感來(lái)模擬LISN電源引線到測(cè)試電路的電感。電阻R10模擬測(cè)試板開(kāi)槽接地層的阻抗。圖7還包括用于模擬CSTRAY的電容C10。電容C11模擬傳感器PCB和傳感器機(jī)械外殼之間的寄生電容。


圖7. LTspice LISN電路、LT8618降壓轉(zhuǎn)換器和寄生建模


運(yùn)行仿真時(shí),應(yīng)設(shè)置LTspice以幫助LISN電路更快達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),因?yàn)閱?dòng)條件選擇錯(cuò)誤可能導(dǎo)致長(zhǎng)期持續(xù)振蕩。


確保取消勾選"Start External DC Supply Voltages at Zero"(從零啟動(dòng)外部直流電源電壓),并根據(jù)需要指定電路元件的初始條件(電壓和電流)。


圖8顯示了CM和DM噪聲,使用的是從LISN端子V1和V2測(cè)得的LTspice FTT圖。為了再現(xiàn)圖6所示的算術(shù)運(yùn)算,對(duì)于DM噪聲,V1和V2相減后乘以0.5;對(duì)于CM噪聲,V1與V2相加,結(jié)果乘以0.5。


圖8. DM噪聲(黑色)和CM噪聲(藍(lán)色)的LTspice FFT圖


在實(shí)驗(yàn)室中,傳導(dǎo)輻射通常以dBμV為單位進(jìn)行測(cè)量,而LTspice的默認(rèn)單位為1 dbV。兩者之間的關(guān)系為1 dbV = 120 dBμV。


因此,DM噪聲(以dBμV為單位)的LTspice表達(dá)式為

CM噪聲的表達(dá)式為


添加傳導(dǎo)輻射限值線

LTspice FFT波形查看參數(shù)可以通過(guò)繪圖設(shè)置文件進(jìn)行編輯。使用LTspice FFT菜單,導(dǎo)航到"Save Plot Settings"(保存繪圖設(shè)置)并點(diǎn)擊保存。繪圖設(shè)置文件可以使用文本編輯器打開(kāi),并且可以進(jìn)行操作以添加EN 55022傳導(dǎo)輻射限值線以及相關(guān)的EMC頻率范圍(10 kHz至30 MHz)和幅度(0 dBμV至120 dBμV)。


EN 55022傳導(dǎo)輻射標(biāo)準(zhǔn)頻率和幅度限值可以利用Excel進(jìn)行操作,以提供正確的語(yǔ)法來(lái)復(fù)制和粘貼到LTspice繪圖設(shè)置文件,如圖9所示。線定義可以粘貼到繪圖設(shè)置參數(shù)中,如圖10所示。圖10還顯示了X頻率和Y幅度參數(shù)。


圖9. 生成正確的語(yǔ)法以復(fù)制并粘貼到LTspice繪圖設(shè)置文件


圖10. 添加傳導(dǎo)輻射通過(guò)/失敗線定義和頻率/幅度刻度


圖11顯示了傳導(dǎo)輻射限值線,以及降壓電路的DM和CM傳導(dǎo)輻射。電路在2.3MHz至30 MHz頻段內(nèi)未通過(guò)輻射測(cè)試。


圖11. LTspice FFT圖和EN 55022傳導(dǎo)輻射限值線


解決降壓轉(zhuǎn)換器EMI

為了降低電路的DM噪聲,可以在輸入軌上放置一個(gè)ESL和ESR非常低的電容,例如C12 22 μF Würth 885012209006,如圖12所示。


圖12. 解決降壓轉(zhuǎn)換器輻射問(wèn)題


為了降低CM噪聲,可以從LTspice庫(kù)中選擇Würth共模扼流圈,例如250 μH 744235251(WE-CNSW 系列)。封裝尺寸4.5 mm × 3.2 mm × 2.8 mm非常適合空間受限的MEMS傳感器外殼。圖13顯示了問(wèn)題解決后的降壓轉(zhuǎn)換器的FFT圖。


圖13. 解決降壓轉(zhuǎn)換器問(wèn)題后的FFT圖


使用DC2822A LT8618演示板的實(shí)際實(shí)驗(yàn)室測(cè)量和仿真相關(guān)性

本文為L(zhǎng)Tspice進(jìn)行傳導(dǎo)輻射仿真提供了指導(dǎo)。這些方法可用于任何降壓轉(zhuǎn)換器電路。現(xiàn)在我們將注意力轉(zhuǎn)向使用DC2822A LT8618演示板的仿真和EMC實(shí)驗(yàn)室相關(guān)性,如圖14所示。DC2822A演示板包括多個(gè)輸入和輸出電容,這些電容未包含在以前的仿真模型中(例如圖7和圖12)。圖15中顯示的LTspice模型包括這些電容,以及使用Würth REDEXPERT獲得的電容ESL和ESR值。


圖14. DC2822A LT8618演示板


圖15. DC2822A演示板VIN配置對(duì)應(yīng)的LTspice模型


DC2822A演示板包括兩個(gè)電源輸入:VIN和VEMI。VIN輸入電源軌繞過(guò)了PCB上使用的鐵氧體磁珠。圖15 LTspice模型對(duì)應(yīng)于演示板VIN配置。圖16顯示了LTspice仿真的FFT,共模輻射在2 MHz時(shí)略微超過(guò)傳導(dǎo)輻射限值線。

圖16. DC2822A VIN 配置對(duì)應(yīng)的LTspice FFT圖


為了減少仿真時(shí)間,并優(yōu)化LTspice仿真與DC2822A演示板實(shí)驗(yàn)室測(cè)量的匹配度,相比之前的模型(圖7和圖12),我們對(duì)圖15進(jìn)行了以下更改:

  • 無(wú)需模擬外殼和PCB之間的100 pF電容,我們只為DC2822A演示板建模。

  • 從一開(kāi)始就假設(shè)這個(gè)設(shè)計(jì)良好的PCB上的開(kāi)關(guān)噪聲可以忽略不計(jì),之前,我們?cè)趫D7和圖12中估計(jì)了5 pF的開(kāi)關(guān)噪聲。

  • 忽略LISN和DC2822A演示板之間導(dǎo)線的非常小電感。

  • 添加1 kΩ電阻與50 μH LISN電感并聯(lián)以減少仿真時(shí)間(縮短LISN建立時(shí)間)。


對(duì)圖15電路進(jìn)行上述改變之后,圖17顯示了LTspice仿真與EMC實(shí)驗(yàn)室中DC2822A演示板的實(shí)際測(cè)量的比較。LTspice仿真模型非常準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)到實(shí)際實(shí)驗(yàn)室輻射的主要峰值。


圖17. DC2822A VIN配置,LTspice和實(shí)際EMC實(shí)驗(yàn)室輻射的比較


通過(guò)鐵氧體磁珠(EMI濾波器)VEMI軌測(cè)量,DC2822A演示板輕松符合60 dBμV的傳導(dǎo)輻射限值線。事實(shí)上,在較低頻率時(shí),DC2822A演示板只有30 dBμV至35 dBμV的輻射。


傳導(dǎo)抗擾度

有線狀態(tài)監(jiān)控傳感器具有嚴(yán)格的抗擾度要求。對(duì)于鐵路、自動(dòng)化和重工業(yè)(例如紙漿和紙張加工)的狀態(tài)監(jiān)控,振動(dòng)傳感器解決方案需要輸出低于1 mV的噪聲,以避免在數(shù)據(jù)采集/控制器處觸發(fā)錯(cuò)誤的振動(dòng)水平。這意味著電源設(shè)計(jì)向測(cè)量電路(MEMS信號(hào)鏈)輸出的噪聲必須非常低(低輸出紋波)。電源設(shè)計(jì)還必須不受耦合到電源電纜的噪聲的影響(高PSRR)。


如前所示,由于非理想的容性負(fù)載和突發(fā)操作,LT8618可能有數(shù)十毫伏的輸出紋波。對(duì)于MEMS傳感器應(yīng)用,LT8618的輸出端需要一個(gè)超低噪聲和高PSRR的LDO穩(wěn)壓器,例如 LT3042。


針對(duì)抗擾度(PSRR)的靈活仿真電路

圖18所示的LTspice電路可用來(lái)仿真LT3042的PSRR。圖18所示的時(shí)域瞬變模型是交流掃描方法的替代方法。這種時(shí)域模型比交流方法更靈活,甚至允許用戶(hù)對(duì)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的PSRR進(jìn)行仿真。仿真電路頻率掃描電壓輸入軌的變化,并模擬輸出電壓的相應(yīng)變化。換句話(huà)說(shuō),仿真評(píng)估如下方程:PSRRLT3042 = 頻率范圍內(nèi)(VIN變化)/(VOUT變化)。


圖18. 在10 kHz至80 MHz范圍內(nèi)仿真LT3042 LDO穩(wěn)壓器的PSRR


圖18含有幾個(gè)強(qiáng)大的語(yǔ)句。.meas和.step語(yǔ)句的組合使用戶(hù)能夠在LDO輸入端添加電壓噪聲源,并在頻率范圍內(nèi)測(cè)量電壓輸入階躍變化情況下的LDO PSRR。


.meas語(yǔ)句

允許用戶(hù)在一個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)測(cè)量信號(hào)的峰峰值并將其輸出到SPICE錯(cuò)誤日志。圖18測(cè)量了輸入和輸出紋波,并計(jì)算測(cè)量數(shù)據(jù)的PSRR。所有這些都輸出到SPICE錯(cuò)誤日志中。


.step語(yǔ)句

在單次仿真運(yùn)行中,.step命令可用于掃描變量的一系列值。圖18中的.step語(yǔ)句在50 Hz至10 MHz范圍內(nèi)階躍改變V2電壓源正弦波。


C2輸出電容初始電壓可設(shè)置為3.3V,以加快建立(和仿真)時(shí)間。這是通過(guò)編輯電容屬性來(lái)完成的,通過(guò)禁用LTspice中的"Start External DC Supply Voltage at 0 V"選項(xiàng)可以進(jìn)一步加快速度。


使用SPICE錯(cuò)誤日志

仿真完成后,右鍵單擊其中一個(gè)窗口,選擇查看并選擇SPICE錯(cuò)誤日志(或使用Ctrl+L熱鍵)。SPICE錯(cuò)誤日志包含.meas語(yǔ)句的數(shù)據(jù)點(diǎn)。


要繪制.meas數(shù)據(jù)圖,請(qǐng)右鍵單擊錯(cuò)誤日志并選擇繪制階躍.meas數(shù)據(jù),右鍵單擊空白屏幕以選擇"Add Trace"(添加跡線,或使用Ctrl+A)并選擇PSRR。右鍵單擊x軸,選中單選按鈕以顯示對(duì)數(shù)刻度。這將顯示PSRR隨頻率的變化,如圖19所示。


圖19. 繪制LT3042 LDO穩(wěn)壓器的仿真PSRR圖


原始LT3042數(shù)據(jù)手冊(cè)曲線中的一些偽影不可見(jiàn)(約2 MHz),但整體形狀和值與數(shù)據(jù)手冊(cè)接近。


圖20顯示了頻率范圍內(nèi)的輸出電壓紋波。在50 Hz至10 MHz范圍內(nèi),它小于200 μV。在相同頻率范圍內(nèi),輸入電壓紋波為1 V p-p。LT3042為噪聲敏感的MEMS解決方案提供了出色的PSRR和低噪聲電源。


圖20. 繪制LT3042仿真輸出電壓紋波隨頻率的變化圖


使用SPICE錯(cuò)誤日志的.meas方法可用來(lái)仿真許多其他參數(shù),包括:

  • 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的PSRR

  • PSRR、電壓差與頻率三者的關(guān)系

  • PSRR與旁路網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系

  • RMS輸出紋波與直流輸入的關(guān)系

  • 效率與元件值的關(guān)系


總結(jié)

本文提供了LTspice仿真電路和方法,用以繪制降壓轉(zhuǎn)換器電源設(shè)計(jì)的差分和共模噪聲圖。本文讓用戶(hù)能夠繪制傳導(dǎo)輻射限值線,并幫助預(yù)測(cè)EMC實(shí)驗(yàn)室故障。仿真方法通過(guò)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量得到驗(yàn)證,與LT8618 DC2822A演示板實(shí)測(cè)結(jié)果匹配。


在LT8618降壓轉(zhuǎn)換器的輸出端使用LT3042 LDO穩(wěn)壓器,可為MEMS傳感器應(yīng)用提供超低噪聲、高PSRR解決方案。針對(duì)PSRR的靈活仿真電路表明結(jié)果與LT3042數(shù)據(jù)手冊(cè)有良好的一致性。在50 Hz至10 MHz范圍內(nèi),即使存在較大的1 V p-p輸入電壓噪聲,LT3042的仿真輸出紋波也小于200 μV。





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  • ?摘要:低價(jià)大流量卡正全面退市,政策收緊已成定局。面對(duì)傳統(tǒng)號(hào)卡的不確定性,隨身WiFi憑借穩(wěn)定連接、多設(shè)備共享、獨(dú)立設(shè)備和靈活套餐等優(yōu)勢(shì),成為務(wù)實(shí)可靠的備選方案。1、流量卡黃金時(shí)代要結(jié)束了通信行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)前所未有的“地震式”調(diào)整——曾讓無(wú)數(shù)用戶(hù)追捧的低價(jià)大流量卡,正在全速退出各大平臺(tái)。這早已不是一次普通的競(jìng)合,而是一場(chǎng)趨勢(shì)性的行業(yè)洗牌。回望過(guò)去,19元200G的神卡,那時(shí)真是“睡著都能笑醒”,便宜到不敢相信,爽到忍不住炫耀。那些日子,好像隨便刷、隨便看,流量自由觸手可及。可如今,回頭再看,那種
    愛(ài)上電路設(shè)計(jì) 2026-08-03 10:21 128688瀏覽
  • 光芯片,正在從光模塊的“配角”逆襲為AI產(chǎn)業(yè)鏈的“命門(mén)”2026年3月,英偉達(dá)一紙公告震動(dòng)整個(gè)光通信行業(yè)——分別向Lumentum和Coherent各投資20億美元,合計(jì)40億美元。這哪是什么財(cái)務(wù)投資,這是一次對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“掐尖式”卡位。光芯片,這個(gè)曾經(jīng)被市場(chǎng)當(dāng)作光模塊BOM表里一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)配套元器件的東西,正在成為AI產(chǎn)業(yè)鏈上“卡位”最強(qiáng)、話(huà)語(yǔ)權(quán)最硬的環(huán)節(jié)。一、為什么是光芯片?老黃早就把話(huà)挑明了英偉達(dá)CEO黃仁勛的原話(huà)是:數(shù)據(jù)傳輸速度已成為人工智能發(fā)展的新瓶頸。AI集群從萬(wàn)卡級(jí)往十萬(wàn)卡
    用戶(hù)1774416745629 2026-07-31 11:22 298瀏覽
  •         很多人拆解醫(yī)療設(shè)備時(shí),只會(huì)關(guān)注傳感器、主控芯片這類(lèi)核心部件,卻忽略了電路板上不起眼的晶振。作為整個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)的時(shí)間基準(zhǔn),晶振的精度、穩(wěn)定性直接決定了測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、設(shè)備的運(yùn)行安全性——比如監(jiān)護(hù)儀的采樣頻率偏了1ppm,血氧、心率的讀數(shù)就會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)性偏差;膠囊內(nèi)窺鏡的時(shí)鐘漂移超標(biāo),圖像傳輸就會(huì)出現(xiàn)丟包、花屏。不同醫(yī)療場(chǎng)景對(duì)晶振的要求天差地別,沒(méi)有一款晶振能通吃所有設(shè)備,每一類(lèi)醫(yī)療設(shè)備背后,都有一套針對(duì)性的晶振選型邏輯。1. 家用便攜監(jiān)測(cè)設(shè)備:
    TKD泰晶科技 2026-07-31 08:24 499瀏覽
  • 01 量子光電實(shí)驗(yàn)對(duì)高性能信號(hào)源的需求在量子光學(xué)實(shí)驗(yàn)中,任意波形發(fā)生器(AWG)是連接數(shù)字控制與物理光場(chǎng)的重要信號(hào)平臺(tái)。無(wú)論是 AOD 驅(qū)動(dòng)、聲光調(diào)制、光鑷陣列生成,還是原子搬運(yùn)與動(dòng)態(tài)重排,背后都離不開(kāi)高精度、可編排、可同步的射頻信號(hào)輸出。相比傳統(tǒng)固定頻率源,AWG 的優(yōu)勢(shì)在于其更高的靈活性:不僅能夠生成復(fù)雜波形,還能夠配合實(shí)驗(yàn)時(shí)序?qū)崿F(xiàn)多通道同步輸出、波形序列切換和動(dòng)態(tài)過(guò)程控制,因此已成為量子實(shí)驗(yàn)控制系統(tǒng)中的核心設(shè)備之一。但在面向 AOD 多束激光控制時(shí),傳統(tǒng) AWG 的使用方式也面臨
  •     長(zhǎng)期專(zhuān)注WiFi領(lǐng)域,也算是行業(yè)老兵了!同行閑聊中,時(shí)不時(shí)能提起我和我們!從疫情起,國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)生水起,起起落落,大浪淘沙,生存下來(lái)的都是強(qiáng)者!    WiFi模塊應(yīng)用廣泛,對(duì)于高端市場(chǎng)和特定市場(chǎng),要求WIFI模塊需要過(guò)CE/FCC之類(lèi)的認(rèn)證,也就是說(shuō)沒(méi)有認(rèn)證的模塊,不具備導(dǎo)入產(chǎn)品設(shè)計(jì).接下來(lái)就和大家聊聊認(rèn)證模塊選型參考!    WIFi模塊硬件方面主要考慮以下九點(diǎn)特性:    1
    納拓科技 2026-07-31 17:56 169瀏覽
  • 智能寵物用品這幾年快速普及,自動(dòng)清理幾乎成了智能貓砂盆的標(biāo)配。貓咪用完離場(chǎng),設(shè)備自動(dòng)翻轉(zhuǎn)清理,養(yǎng)寵家庭省去了每天彎腰清理的麻煩。但自動(dòng)清理的第一步,是先準(zhǔn)確判斷貓到底在不在盆里。這個(gè)看似簡(jiǎn)單的問(wèn)題,在小空間里并不容易做好。近場(chǎng)檢測(cè)的痛點(diǎn):距離太遠(yuǎn)反而誤事貓砂盆內(nèi)部空間有限。如果傳感器的檢測(cè)距離設(shè)得偏大,盆外路過(guò)的貓、人甚至物品都會(huì)被誤判為貓?jiān)谂鑳?nèi),結(jié)果該清理時(shí)不清理、不該清理時(shí)亂清理,體驗(yàn)直接崩壞。這類(lèi)產(chǎn)品的核心訴求其實(shí)就一句話(huà):近距離、小范圍、精準(zhǔn)識(shí)別,不能有半點(diǎn)誤判。常規(guī)感應(yīng)方案常因檢測(cè)距離
    唯創(chuàng)知音語(yǔ)音芯片 2026-07-31 16:51 243瀏覽
  • 行業(yè)痛點(diǎn)凸顯,飛凌嵌入式FET3572-C重磅登場(chǎng)工業(yè)4.0與AIoT發(fā)展下,嵌入式核心板作為設(shè)備“工業(yè)大腦”,面臨性能與功耗的雙重考驗(yàn)——既要支撐復(fù)雜算法和多路數(shù)據(jù)處理,又要兼顧便攜設(shè)備、工業(yè)終端的低功耗需求,傳統(tǒng)核心板“高性能必高功耗”的困境制約設(shè)備升級(jí)。為此,飛凌嵌入式推出基于RK3572處理器的FET3572-C核心板,以2×Cortex-A73+6×Cortex-A53八核架構(gòu)為核心,實(shí)現(xiàn)“性能翻倍、功耗減半”的突破,為中高端嵌入式場(chǎng)景提供優(yōu)質(zhì)算力底座。八核異構(gòu)架構(gòu),解鎖性能功耗最優(yōu)解
    飛凌嵌入式 2026-07-31 09:47 190瀏覽
  • 摘要防爆自控系統(tǒng)同時(shí)布設(shè)本安信號(hào)、工業(yè)總線、動(dòng)力供電三類(lèi)線路,僅依靠標(biāo)識(shí)標(biāo)牌管控插接極易出現(xiàn)人為錯(cuò)插問(wèn)題,高壓動(dòng)力回路竄入本安弱電回路會(huì)突破安全柵限能標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)生點(diǎn)火風(fēng)險(xiǎn)。依托 A、D、K 標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械防呆編碼體系,搭配護(hù)套顏色區(qū)分管理,適配 3 針 3 孔免焊接冷壓增安型防爆航插、5PIN 總線防爆航空插頭、8 芯焊接防爆法蘭插座的選型使用,從物理結(jié)構(gòu)層面杜絕防爆接近開(kāi)關(guān)連接器、防爆傳感器航插接頭混用插接問(wèn)題,補(bǔ)齊防爆系統(tǒng)被動(dòng)安全防護(hù)體系。關(guān)鍵詞圓形防爆連接器,防呆編碼防爆航插,防爆航空插頭,防爆
    kyfbest科迎法電氣 2026-07-31 18:29 313瀏覽
  • 摘要在防爆電氣設(shè)計(jì)中,只參照芯數(shù)選型而忽略額定載流量,長(zhǎng)期滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行會(huì)出現(xiàn)插頭發(fā)熱、接觸面氧化、IP67 密封受熱老化等問(wèn)題。結(jié)合常用 3 針 3 孔、4 芯、5PIN、8PIN 圓形防爆連接器,制作分級(jí)電流參數(shù)對(duì)照表,區(qū)分冷壓免焊接、焊接兩種接線結(jié)構(gòu)的安全載流數(shù)值,設(shè)置合理電流冗余系數(shù),搭配使用環(huán)境修正參數(shù),規(guī)范防爆接近開(kāi)關(guān)連接器、防爆法蘭插座的選型計(jì)算方式。關(guān)鍵詞圓形防爆連接器,載流參數(shù)表,防爆法蘭插座,防爆端子接頭,IP67 防爆防水接插件1 產(chǎn)品概述圓形防爆連接器觸點(diǎn)載流能力由插針直徑、
    kyfbest科迎法電氣 2026-08-03 09:18 128493瀏覽
  • 電源圈里有一句話(huà)叫做:世界上最遙遠(yuǎn)的距離不是語(yǔ)言差異無(wú)法溝通,而是公式擺在面前不會(huì)運(yùn)用。公式不僅僅是數(shù)學(xué)或科學(xué)中的符號(hào)堆砌,它們往往是前人智慧和經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶,是對(duì)現(xiàn)實(shí)世界某種規(guī)律或現(xiàn)象的數(shù)學(xué)描述。下面,我將嘗試以一種較為通俗易懂的方式,解讀電源設(shè)計(jì)中的一些公式是如何得來(lái)的。充分地理解公式遠(yuǎn)不止于記住它的形式和計(jì)算結(jié)果。真正的要義在于融會(huì)貫通,在于從掌握走向自如運(yùn)用。1、濾波電容計(jì)算圖1.1 整流濾波電路及其波形(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))為了方便計(jì)算,我們?nèi)∫粋€(gè)極端,假設(shè)電容一直處于放電狀態(tài),那么圖1.1(
    愛(ài)上電路設(shè)計(jì) 2026-07-30 14:55 432瀏覽
  • 在芯片總成本中占比不到 1%,卻可能因一處品質(zhì)偏差導(dǎo)致整片晶圓報(bào)廢——半導(dǎo)體切割/研磨膠帶,正隨著先進(jìn)封裝的爆發(fā),成為封測(cè)產(chǎn)線選型中最謹(jǐn)慎對(duì)待的耗材之一。但鮮有人注意到,決定這層膠帶性能上限的,是上游一層更薄的基膜。這個(gè)長(zhǎng)期由日本企業(yè)主導(dǎo)的隱形環(huán)節(jié),正在出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)突圍的信號(hào)。一、需求之變:先進(jìn)封裝與“韜定律”重塑膠帶市場(chǎng)AI 算力芯片、HBM 高帶寬存儲(chǔ)、Chiplet 芯粒等先進(jìn)封裝產(chǎn)品持續(xù)放量,國(guó)內(nèi)封測(cè)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏不減。作為晶圓減薄與切割工序的必需耗材,晶圓膠帶的需求同步擴(kuò)容。據(jù) QYRese
    芯膜前沿 2026-07-31 16:35 310瀏覽
  • 今年好幾個(gè)客戶(hù)都問(wèn)過(guò)我同一件事。藍(lán)牙音頻產(chǎn)品到底用 WT2605 這種單芯片,還是老老實(shí)實(shí) MCU 外掛藍(lán)牙模組。兩種方案我都落地過(guò),說(shuō)點(diǎn)實(shí)在的,WT2605 剛出來(lái)那陣我也犯嘀咕,怕是營(yíng)銷(xiāo)噱頭,真拿來(lái)做完一版樣機(jī)才服氣。一、選型先看三個(gè)維度外圍數(shù)量。這是最直觀的。傳統(tǒng)做法是 MCU 加藍(lán)牙模組,再加音頻編解碼、功放、晶振和一堆阻容,板子上密密麻麻十幾二十顆料。WT2605 把藍(lán)牙、解碼、功放全收進(jìn)一顆,外圍就剩少量被動(dòng)件。開(kāi)發(fā)周期。傳統(tǒng)方案得自己接藍(lán)牙協(xié)議棧,配網(wǎng)、A2DP 解碼、音頻通路一一
    唯創(chuàng)知音語(yǔ)音芯片 2026-07-31 16:35 396瀏覽
  • 在EMC測(cè)試過(guò)程中,傳導(dǎo)發(fā)射(Conducted Emission,CE)超標(biāo)是工程師最常遇到的問(wèn)題之一。更令人頭疼的是,同樣的超標(biāo)曲線背后,可能對(duì)應(yīng)著完全不同的干擾機(jī)理:有的是差模噪聲沿電源回路傳播,有的是共模電流通過(guò)寄生路徑耦合,還有些問(wèn)題甚至并非來(lái)自電源本身,而是負(fù)載、電纜布局或接地結(jié)構(gòu)引起的連鎖反應(yīng)。 · 150kHz~1MHz 超標(biāo):多為差模噪聲為主,干擾沿火線-零線回路傳輸。 · 1MHz~30MHz 超標(biāo):通常共模噪聲占主導(dǎo),干擾通過(guò)火線/零線對(duì)地回路傳播。 如果條件允許,用電流探
    譽(yù)磁電磁兼容EMC 2026-07-31 18:45 376瀏覽
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