国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Qi標準無線供電模塊如何處理噪聲抑制語音通訊接收靈敏度

王地虎 ? 來源:村田 ? 作者:村田 ? 2022-09-27 08:04 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

村田針對符合Qi標準的無線供電的發送模塊和受電模塊,對噪聲評估及降噪措施進行研究,確立了有效的降噪措施。

由于受電端和輸電端均需采取治療措施,因此將依次介紹各個電路的應對措施。

1無線供電模塊中的噪聲問題

村田對于進行無線供電時是否會發生語音通訊接收靈敏度抑制現象進行了調查。

結果顯示,由于無線供電,在800MHz頻段會發生接收靈敏度抑制現象,此外,接收靈敏度的抑制現象在所有頻率均有發生。

poYBAGMyPhCAHNcZAAAfDQ7DpsI496.png

接收靈敏度的測量結果(800MHz頻段)。可以看到在整個帶寬內都會發生接收靈敏度抑制現象。

2噪聲產生/噪聲傳播機制

村田根據對噪聲的區分調查結果,推斷出了受電模塊的噪聲機制。

主要的噪聲源有兩個:

第一個是充電器。

第二個是受電模塊內的受電IC。

這些噪聲從受電模塊電路板直接輻射,或是傳導到電源線及GND線,再從智能手機電路板及導線輻射,然后再耦合天線,進而發生接收靈敏度的抑制現象。

pYYBAGMyPhCAUtVZAAAwL1D6Wb8988.png

無線受電模塊的簡易簡易等效電路。可以看到,存在充電器輻射的噪聲和在受電模塊內產生的噪聲。

從上圖可以看到噪聲產生和傳播的機制:

噪聲源

①充電器(耦合到受電線圈)

②受電IC

傳播模式

①受電模塊電路板輻射

②傳導到電源/GND線 → 智能手機的電路板或導線輻射

需要補充說明幾點:

標準中規定了與充電器的輸電線圈串聯的電容器,以及與受電模塊的受電線圈串聯/并聯的電容器。

受電IC后的電容器為整流電容器。

另外,傳播模式②的導線是指連接受電模塊和智能手機的導線,以及智能手機內的導線。

poYBAGMyPhGAc2z1AAA2pVmnxYU019.png

無線受電模塊噪聲問題機制

3降噪措施

下面就無線受電模塊的簡易等效電路(降噪電路)進行說明。

降噪電路

pYYBAGMyPhGAeNU3AAAlqS9pESg376.png

無線受電模塊的簡易簡易等效電路(降噪電路)

如圖所示,在受電線圈的底部插入鐵氧體磁珠(兩處)。這樣就可以防止充電器輻射并耦合到受電線圈的噪聲傳播到受電模塊內。

將鐵氧體磁珠插入與智能手機相連的電源線及GND線中。這樣就可以防止受電IC產生的噪聲傳導至智能手機。

此外,還建議您使用支持小型/大電流的BLM15PD800SN1鐵氧體磁珠。

以下降噪措施可提高語音通訊的接收靈敏度:

①在受電線圈的底部插入鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1)

②在與智能手機相連的電源線中插入鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1)

③在與智能手機相連的GND線中插入鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1

其中:

①可有效抑制充電器輻射并耦合到受電線圈的噪聲。

②在與智能手機相連的電源線中插入鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1)

③可有效抑制受電IC產生的噪聲。

需要補充說明的是:

如果充電器泄漏的磁通量很大,僅依靠受電端的降噪措施可能無法提高接收靈敏度。因此,對充電器也需要采取全面的降噪措施。

并且,如果充電器泄漏的磁通量很大,輸電線圈輻射的噪聲會直接耦合到天線,因此使用鐵氧體磁珠的措施將不會產生效果。

此時,可通過加大電波吸收片,使其大于受電線圈(可粘貼到整個外殼的大小)來防止向天線耦合的現象并提高接收靈敏度。

對電路諧振頻率的影響

村田對上圖所示降噪措施是否會對充電器的工作造成不良影響進行了研究。

由于插入了鐵氧體磁珠,因此會存在輸電受電隨電路(受電線圈+串聯電容器、受電線圈+串聯電容器+并聯電容器)形成的阻抗特性的變化而變化的問題。唯樣商城自建高效智能倉儲,擁有自營庫存超10000種。元器件上唯樣。

審核編輯:湯梓紅

Qi的規定

受電線圈+串聯電容器的諧振頻率=100kHz+5%~10%

受電線圈+串聯電容器+并聯電容的諧振頻率=1000kHz±10%

村田計算出了在插入鐵氧體磁珠時,電路(此處以受電線圈+串聯電容器為例)阻抗特性會如何變化。

計算以電感值及容量值不同的兩種情形為例。

poYBAGMyPhGAa2mpAAAZexThb0E145.png

條件①:受電線圈=25uH、串聯C=100nF

條件②:受電線圈=10uH、串聯C=250nF

pYYBAGMyPhGAW-BFAAAhJU9w5Nc714.png

即使插入鐵氧體磁珠,也不會影響電路的阻抗特性

條件①是為用于評估而準備的組件所設定的實測值,條件②是將阻抗值設定成其一半以下的數值。(因為如果輸電線圈的電感較小,則容易受鐵氧體磁珠的影響。)

結果顯示,即使插入鐵氧體磁珠,也不會影響電路的阻抗特性。因此,可以認為即使插入鐵氧體磁珠,其對充電器的工作造成的影響也較小。

補充:和受電線圈的電感值(10~20uH左右)相比,BLM15PD800SN1的L值較小,為210nH(LCR測量儀上的實測值),因此可以認為諧振頻率不會發生變化。

村田推薦

點擊圖片/型號申請樣品或查詢經銷商庫存

01BLM15PD800SN1

02DLW5BTM142SQ2F2

片狀鐵氧體磁珠 BLM15PD系列

——BLM15PD800SN1:

芯片尺寸:1.0x0.5x0.5mm

阻抗@100MHz:80Ω

額定電流:1.5A

(在85℃以上環境中使用時會降低額定值)

pYYBAGMyPhKAeGJcAABALjd8GNQ704.png

阻抗頻率特性

片狀共模扼流圈 DLW5BTM系列

——DLW5BTM142SQ2:

芯片尺寸:5.0x5.0x2.5mm

共模阻抗:1400Ω@100MHz

額定電流:1.5A

poYBAGMyPhKANZ_iAAArMKtQTbA228.png

阻抗頻率特性

4降噪措施的效果

村田針對實施上一項中介紹的降噪措施時,進行無線供電過程中的接收靈敏度進行了評估。

評估結果顯示,在所有頻率中,接收靈敏度均有所提高。

本次評估樣品中,

接收靈敏度最多可提高5dB,進行無線供電過程中的接收靈敏度抑制變為零

pYYBAGMyPhKAPm5SAAAiTR5ScKo343.png

語音通訊的接收靈敏度

poYBAGMyPhOABoTXAAAT1F9a42Q206.png

受電模塊的簡易簡易等效電路。采用鐵氧體磁珠的降噪措施可大幅提高接收靈敏度。

5無線受電模塊降噪措施的總結

無線受電模塊的噪聲問題

由于充電器產生的噪聲會從輸電線圈耦合到受電線圈,并侵入到無線電路,因此無線電路的接收靈敏度會受到抑制。

降噪措施的具體手法

如下所示,通過在受電電路端使用鐵氧體磁珠進行降噪,可提高無線電路的接收靈敏度。

pYYBAGMyPhOAOUwUAAATq9F1n8Y206.png

①在受電線圈的底部搭載鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1)②在與智能手機相連的電源線中搭載鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1)③在與智能手機相連的GND線中搭載鐵氧體磁珠(推薦:BLM15PD800SN1)。

無線輸電模塊的降噪措施

繼受電模塊之后,下面將就發送模塊中需要采取措施的噪聲進行探討。在發送模塊中,噪聲源是用于向輸電線圈提供交流電的逆變器。電源線輻射的噪聲會向外輻射,而進入輸電線圈的噪聲不僅會向外輻射,而且還會導致智能手機主機接收靈敏度的降低。

接下來將從輻射噪聲應對措施和接收靈敏度降低應對措施這兩個角度推薦降噪措施。

poYBAGMyPhOAMhTqAADFYtZQe2k185.png

噪聲問題發生部位輻射噪聲:①輸電線圈&②電源線接收靈敏度:①輸電線圈

首先采取了輻射噪聲應對措施。

由于存在從逆變器向電源線端和輸電端泄漏的兩種噪聲,因此分別插入降噪電路。(措施①、措施②)

由于輻射的噪聲主要是在共模下傳導的噪聲,因此使用共模扼流圈。另外,輸電線圈端包含很多高頻噪聲,因此也同時使用線間旁路電容器。

pYYBAGMyPhSAFrraAAEYts1W0zE435.png

將降噪部件連接到電源線端。通過實施該措施,輻射噪聲最高降低了12dB。

poYBAGMyPhSACnuuAAB9Ul_s0ns238.png

pYYBAGMyPhSAFHgNAACLc30Mjko479.png

將降噪部件連接到發送線圈端。通過實施該措施,輻射噪聲最高降低了12dB。

poYBAGMyPhSAXg8cAAB_oT_8lbQ508.png

pYYBAGMyPhWAYbw5AACJsLPhWso730.png

通過在電源線端和發送線圈端采取降噪措施,輻射噪聲最高降低了14dB。

poYBAGMyPhWAQMi-AACKPJ8SQVk699.png

pYYBAGMyPhWAOuqoAACxRyagqCM616.png

接下來實施改善接收靈敏度下降問題的措施。

措施實施方法與輻射噪聲應對措施中在發送線圈端采取的措施相同,使用了共模扼流圈和線間旁路電容器。

實施結果顯示,接收靈敏度最大提高了12dB。

poYBAGMyPhWAZLbWAACa6p1fKKQ919.png

pYYBAGMyPhWABW5SAACKj9mHKu8320.png

6輸電模塊降噪措施的總結

送電模塊的逆變器是噪聲源,噪聲傳導到電源線端及輸電線圈端后輻射,或形成輻射噪聲,或降低接收靈敏度。

通過在逆變器的電源線端和輸電線圈端嵌入組合了共模扼流圈和電容器的濾波器,可降低輻射噪聲,避免接收靈敏度的下降。

poYBAGMyPhaAQNwcAACDhCQHv6o744.png  

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 噪聲
    +關注

    關注

    13

    文章

    1156

    瀏覽量

    49236
  • 無線充電
    +關注

    關注

    1302

    文章

    3483

    瀏覽量

    322777
  • Qi
    Qi
    +關注

    關注

    3

    文章

    58

    瀏覽量

    22970
  • 村田
    +關注

    關注

    24

    文章

    341

    瀏覽量

    75025
  • 無線供電
    +關注

    關注

    14

    文章

    100

    瀏覽量

    52556
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    LNA-20-01000200-08-10P低噪聲放大器

    保持極低的噪聲貢獻,適用于對信號靈敏度噪聲控制要求較高的射頻應用場景,如無線通信系統、雷達接收機、衛星通信設備及精密射頻測試儀器等。技術參
    發表于 01-27 09:58

    請問-88dBm的接收靈敏度是什么個概念?

    -88dBm的接收靈敏度是什么個概念?我看官方的CW32R030介紹說其靈敏度達到-88dBm,是說明其接收靈敏度非常好嗎?
    發表于 01-16 07:14

    超低成本433M接收芯片 XL420, OOK 射頻接收器,靈敏度可達-108dBm

    XL420 是一款低功耗、高性能、無 AGC 外接電容、靈敏度達到-108dBm、工作在300MHz-480MHz 頻率范圍內的 OOK 射頻接收器;真正意義上的“天線輸入,數據輸出”的即插即用型
    的頭像 發表于 12-03 16:13 ?692次閱讀
    超低成本433M<b class='flag-5'>接收</b>芯片 XL420, OOK 射頻<b class='flag-5'>接收</b>器,<b class='flag-5'>靈敏度</b>可達-108dBm

    一文講清楚線性霍爾靈敏度和輸出關系

    線性霍爾靈敏度與輸出范圍的關系解析 一、核心定義與物理基礎 靈敏度(Sensitivity) 線性霍爾傳感器的靈敏度(單位:mV/mT 或 mV/G)表示單位磁場強度變化時輸出電壓的變化量。例如
    的頭像 發表于 11-18 16:38 ?938次閱讀

    是德科技信號分析儀靈敏度的設置

    信號分析儀(也稱為頻譜分析儀)通常用于測量微弱信號,包括已知信號和未知信號。通過噪聲校正、本底噪聲擴展 (NFE) 和優化信號分析儀設置,可以實現設備的最佳靈敏度,從而更輕松地檢測和測量微弱信號。
    的頭像 發表于 08-21 09:30 ?2406次閱讀
    是德科技信號分析儀<b class='flag-5'>靈敏度</b>的設置

    ZDS3024E數字示波器:觸發靈敏度可調,讓“看不見”的信號無處遁形

    本文導讀傳統模擬觸發器靈敏度固定,難以應對復雜測試場景。ZDS3024E憑借0div~1.5div可調觸發靈敏度和全數字化架構,讓工程師精準捕獲微弱信號、抑制噪聲干擾,解決“抓不穩、
    的頭像 發表于 08-14 11:35 ?891次閱讀
    ZDS3024E數字示波器:觸發<b class='flag-5'>靈敏度</b>可調,讓“看不見”的信號無處遁形

    模塊核心性能指標:發射光功率與接收靈敏度解析

    模塊作為實現光電轉換的關鍵器件,其發送端將電信號轉化為光信號并通過光纖傳輸,接收端則負責將接收到的光信號還原為電信號。 在衡量光模塊性能的諸多參數中, 發射光功率 和
    的頭像 發表于 07-31 09:52 ?1195次閱讀

    大彩講堂:VisualHMI軟件如何調節靈敏度

    一、適合范圍適合全系列大彩協議串口屏產品。二、概述調整觸摸靈敏度用于支持更厚的蓋板(2-3mm)。適應不同用戶需求,不同用戶對于觸摸或輸入的力度和速度有不同的習慣。通過靈敏度調節,可以滿足不同用
    的頭像 發表于 07-23 16:38 ?2283次閱讀
    大彩講堂:VisualHMI軟件如何調節<b class='flag-5'>靈敏度</b>

    靈敏度霍爾元件的應用實例

    在《全面認知·霍爾元件》中, 我們介紹了三種霍爾元件:超高靈敏度霍爾元件, 高靈敏度霍爾元件和低漂移霍爾元件。
    的頭像 發表于 07-10 14:25 ?2189次閱讀
    高<b class='flag-5'>靈敏度</b>霍爾元件的應用實例

    超高靈敏度霍爾元件的應用示例

    在3種霍爾元件中靈敏度更高, 因此在瞬間檢測磁場變化方面非常出色。另外, 定電壓驅動時比定電流驅動時溫度特性更穩定。
    的頭像 發表于 07-09 17:46 ?1548次閱讀
    超高<b class='flag-5'>靈敏度</b>霍爾元件的應用示例

    大彩講堂:基于VisualTFT軟件如何調節電容屏觸摸靈敏度

    建議同大彩VisualTFT軟件:如何調整電容屏靈敏度 : 視頻一并觀看。
    的頭像 發表于 06-23 16:20 ?1181次閱讀
    大彩講堂:基于VisualTFT軟件如何調節電容屏觸摸<b class='flag-5'>靈敏度</b>

    qi標準無線充電

    本文介紹了無線充電技術,包括Qi標準和電磁感應原理。Qi標準使電子設備實現無線充電,提高能量傳輸
    的頭像 發表于 06-22 08:25 ?1402次閱讀
    <b class='flag-5'>qi</b><b class='flag-5'>標準</b><b class='flag-5'>無線</b>充電

    2.4G通信控制中EM9209模塊核心優勢:低功耗高靈敏度解析

    、產品穩定等特點外,還有最大10dBm的發射功率,7mA的接收電流和-115dBm的接收靈敏度,經測試最大距離可到500m。模塊符合FCC和ETSI規范的參數要求,可
    的頭像 發表于 06-03 11:58 ?756次閱讀
    2.4G通信控制中EM9209<b class='flag-5'>模塊</b>核心優勢:低功耗高<b class='flag-5'>靈敏度</b>解析

    模塊關鍵性能參數體系解析:發射光功率與接收靈敏度的技術探微

    模塊關鍵性能參數體系解析:發射光功率與接收靈敏度的技術探微 作為光通信系統的核心光電轉換器件,光模塊的發射光功率與接收
    的頭像 發表于 04-15 10:54 ?2555次閱讀

    無線傳輸中的四大“隱形指揮官”:頻段、功率、靈敏度和空速

    、功率、靈敏度和空中速率。在無線通信系統的設計與優化中,工作頻段、發射功率、接收靈敏度、空中速率是決定性能的四大核心參數。它們相互制約又彼此關聯,直接影響傳輸距離、數
    的頭像 發表于 03-20 19:33 ?2778次閱讀
    <b class='flag-5'>無線</b>傳輸中的四大“隱形指揮官”:頻段、功率、<b class='flag-5'>靈敏度</b>和空速