[发明专利]一种消除电源噪声的电路和方法有效
| 申请号: | 201210488634.7 | 申请日: | 2012-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN102946187A | 公开(公告)日: | 2013-02-27 |
| 发明(设计)人: | 鲁灿 | 申请(专利权)人: | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
| 主分类号: | H02M1/12 | 分类号: | H02M1/12 |
| 代理公司: | 上海申新律师事务所 31272 | 代理人: | 竺路玲 |
| 地址: | 201616 上海市松*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 消除 电源 噪声 电路 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种消除电源噪声的电路和方法。
背景技术
目前,随着电路开关器件的不断增加,PCB设计复杂度的逐渐提高,其核心电压也在不断的减小,而由于电源噪声的上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路都能够产生严重干扰,即电源电压的波动会给系统带来严重的影响。
现有技术中,通常采用磁珠电容电路或共模电感电容电路来减小或消除电源噪声;而在这两种滤波电路的选取时,由于磁珠具有较好的高频滤波特性,但同时会产生比较大的衰减,应用于低频滤波时,虽然衰减减小,会同时因谐振而出现噪声增强的情况,所以磁珠电容电路适用于高频滤波;由于共模电感造成的衰减比较小,相比磁珠有更好的EMC抑制能力,所以共模电感电容电路适用于低频滤波。
但是,目前在设计初期都不会考虑这两种滤波电路的电路特性,而到后期调试时就会遇到因滤波电路特性不适而需要改版的问题,给调试带来了不便,即现有技术中还没有可以方便在两种不同滤波电路之间随时切换的设计方法。
发明内容
针对现有设计中消除电源噪声的电路存在的上述问题,现提供一种能够方便、及时切换两种不同滤波电路的电路和方法,同时节省了设计空间,有效避免因后期调试问题而需要改版等问题。
本发明的目的是通过下述技术方案实现的:
一种消除电源噪声的电路,其中,包括电源、开关、接点模块、多个并联电容、磁珠模块和共模电感模块;
所述接点模块通过所述开关与所述电源连接,通过所述多个并联的电容接地,且所述磁珠模块或所述共模电感模块与所述接点模块连接。
上述的消除电源噪声的电路,其中,所述接点模块包括电源端正极接点、电源端负极接点、非电源端正极接点和非电源端负极接点,所述电源端正极接点通过所述开关与所述电源正极连接,所述电源端负极接点与所述电源负极连接,所述非电源端正极接点通过多个并联电容接地,所述非电源端负极接点接地。
一种消除电源噪声的方法,其中,包括以下步骤:
在一PCB板上设置一接点模块,所述接点模块通过一开关与电源连接;
设置与所述接点模块匹配的共模电感模块和磁珠模块;
将所述共模电感模块或磁珠模块与所述接点模块连接,均形成一滤波电路。
上述的消除电源噪声的方法,其中,所述接点模块包括电源端正极接点、电源端负极接点、非电源端正极接点和非电源端负极接点,所述电源端正极接点通过所述开关与所述电源正极连接,所述电源端负极接点与所述电源负极连接,所述非电源端正极接点通过多个并联电容接地,所述非电源端负极接点接地。
上述的消除电源噪声的方法,其中,所述多个并联电容包括极性电容。
上述的消除电源噪声的方法,其中,所述电源端正极接点与所述电源端负极接点之间连接有并联的电容,所述非电源端正极接点与所述非电源端负极接点之间也连接有电容,所述非电源端正极接点还通过一反接的稳压二极管接地。
上述的消除电源噪声的方法,其中,所述电源通过二极管与所述开关连接。
上述的消除电源噪声的方法,其中,所述磁珠电感模块包括第一磁珠和第二磁珠。
上述的消除电源噪声的方法,其中,当所述磁珠模块与所述接点模块连接时,所述第一磁珠的两接点分别与所述电源端正极接点和所述非电源端正极接点连接,所述第二磁珠的两接点分别与所述电源端负极接点和所述非电源端负极接点连接。
上述的消除电源噪声的方法,其中,所述共模电感模块中的共模电感的四个接点分别与电源端正极接点、电源端负极接点、非电源端正极接点和非电源端负极接点连接,且该共模电感的同一绕组上的两个接点分别与电源端正极接点和非电源端正极接点连接,另一绕组上的两个接点分别与电源端负极接点和非电源端负极接点连接。
综上所述,本发明一种消除电源噪声的电路和方法,在PCB layout时,将共模电感与磁珠共用同一个接点区域,通过更换共模电感或磁珠,以根据不同的电源特性,及时采用共模电感或磁珠形成不同的滤波电路,能有效避免调试后需要改版的问题,且使用方便,还能节省PCB板上的空间,从而降低工艺成本。
附图说明
图1为本发明实施例中接点模块的电路结构示意图;
图2为本发明实施例中磁珠电容电路的结构示意图;
图3为本发明实施例中共模电感电容电路的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明:
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