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手机pcb板上EMI问题
有的D类功放,在33pF之前加磁珠可以过误码率测试。
有的在33pF之后加磁珠可以过。
没甚么不同啊这样抑制噪声的效果会更好罢了
L型的滤波器,其抑制Out-of-band噪声的能力,
比单一电容或电感来得好。
而π或T型滤波器,其抑制Out-of-band噪声的能力,又比L型来得好
如下图
至于电容之前还之后?
一般而言会建议在电容之后
如下图
对噪声而言电容是低阻抗
因此噪声会顺着低阻抗的电容流到GND
而剩下残余未流入GND的噪声
经过磁珠时会因其电阻性
而转换化为热能
因此噪声的抑制效果更好
而且也因为电容更靠近IC这样噪声的回路面积便可缩小
减少EMI幅射干扰的风险
所以一般而言会较建议在电容之后
其他详细原理可参照
在此就不赘述
D类功放的输出信号为大电流且高速度的脉宽调制(PWM)开关信号,此开关信号藉由喇叭线传递至喇叭时,间接的造成电磁波幅射而产生电磁干扰(EMI)。此EMI干扰含有宽广的频谱,不同的频段干扰不同的接收器,甚至干扰非接收器的电子产品。
要降低对接收器干扰的方法有两种,其一是降低干扰信号的强度,其二是改变干扰频率。缩短D类功放的喇叭线可以降低天线(喇叭线)的发射效率,以降低干扰辐射波的强度。另一降低干扰辐射波强度的方法是使用电感电容滤波器(LC Filter)将D类功放的开关信号滤波而取出其音频信号,再经喇叭线传至喇叭。如此喇叭线的传递信号为音频信号而高频的开关信号已被大幅衰减。由于D类功放在便携式电子产品的应用上其喇叭线的长度相对的短,故可使用磁珠(Bead)针对某些特别高次谐波作滤波,无须使用LC Filter即可达到效果。
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消除EMI的解决方案:
吸波材料是一种能够吸收电磁波而反射、散射和透射都很小的功能材料,其原理主要是在高分子介质中添加电磁损耗性物质,当电磁波进入吸波材料内部时,推动组成材料分子内的离子、电子运动或电子能级间跃迁,产生电导损耗、高频介质损耗和磁滞损耗等,使电磁能转变成热能而发散到空间消失掉,从而产生吸收电磁波、降低信号干扰的作用。性能等同于美国隐形飞机涂层,不发生反射而造成二次污染。
目前广泛适用于手机、笔记本电脑、平板电脑、GPS、液晶显示器等众多领域。
相对于屏蔽材料而言,吸波材料所占用空间极小,可应用于当今集成化、多元化的电子产品内部并达到更好的效果。
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