手机电磁兼容问题与解决方案
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反激电路emc解决方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在引言部分的概述中,我们将介绍反激电路以及与之相关的电磁兼容性(EMC)问题。
反激电路是一种常见的电路拓扑,广泛应用于各种电子设备中。
它是一种能够将电能从输入端传输到输出端的电路。
然而,这种电路设计也常常伴随着EMC问题的产生。
EMC问题是指电子设备在工作过程中可能出现的电磁辐射和电磁感受干扰问题。
这些问题可能会导致电子设备的性能下降甚至失效,同时也会对周围的其他设备和系统造成干扰。
因此,解决反激电路的EMC问题对于确保设备性能和设备之间的互操作性至关重要。
本文将首先介绍反激电路的基本原理,包括其工作原理、特点以及在实际应用中的一些常见的电路结构。
然后,我们将深入探讨EMC问题的产生原因。
这些原因可能包括电路布局不良、信号线干扰、电磁辐射等。
进一步了解这些问题的产生原因将有助于我们寻找解决EMC问题的方法。
在结论部分,我们将强调EMC问题的重要性,并探讨反激电路EMC 解决方法。
这些解决方法可能包括电路布局优化、滤波器设计、屏蔽技术等。
通过采取合适的解决方法,我们可以有效地减少或消除反激电路的EMC问题,从而确保设备的长期稳定运行和其它设备间的互操作性。
通过本文的阅读,读者将能够了解反激电路以及与之相关的EMC问题,理解其产生原因,并了解一些解决EMC问题的方法。
这对于从事电子设备设计和应用的工程师和研究人员来说是非常有价值的。
1.2 文章结构文章结构部分的内容旨在介绍本篇长文的组织结构和内容安排。
具体可以如下编写:文章结构本篇长文旨在探讨反激电路中可能出现的EMC(电磁兼容性)问题及其解决方法。
为了更好地组织内容,本文将采用以下结构:1. 引言:首先介绍本文所讨论的问题领域,包括反激电路和EMC问题的概述。
通过对这些基本知识的介绍,读者可以对后续内容有一个整体的了解。
2. 正文:正文部分将分为两个主要部分,分别是反激电路的基本原理和EMC问题的产生原因。
电磁场对无线设备性能的影响与优化在当今高度数字化和无线化的时代,无线设备已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从手机、平板电脑到无线耳机、智能家居设备,它们的正常运行和性能表现都与电磁场有着密切的关系。
然而,电磁场的存在并不总是对无线设备有益的,它可能会带来一系列的影响,甚至导致设备性能下降、信号中断等问题。
因此,深入研究电磁场对无线设备性能的影响,并探索有效的优化方法,具有重要的现实意义。
一、电磁场对无线设备性能的影响1、信号干扰电磁场会产生电磁干扰(EMI),这可能导致无线设备接收到的信号变得模糊、失真或丢失。
例如,在一个充满各种电子设备的环境中,如办公室、家庭或公共场所,不同设备产生的电磁场可能会相互干扰,影响无线设备的信号质量。
这种干扰可能表现为通话中断、网络连接不稳定、数据传输错误等。
2、能量损耗当无线设备在电磁场中工作时,电磁场会引起设备内部的能量损耗。
这不仅会降低设备的电池寿命,还可能导致设备发热,影响其性能和可靠性。
特别是在高功率电磁场环境中,能量损耗可能会更加显著。
3、辐射影响长期暴露在强电磁场中,可能会对无线设备的电子元件产生辐射损伤,从而缩短设备的使用寿命。
此外,对于人体健康,虽然目前关于电磁场辐射的影响还存在一定的争议,但一些研究表明,过度暴露于电磁场辐射可能会对人体造成潜在的危害,如头痛、疲劳、睡眠障碍等。
4、频率偏移电磁场的存在可能会导致无线设备的工作频率发生偏移,从而影响设备与基站或其他设备之间的通信匹配。
这可能会导致通信速率下降、信号质量变差等问题。
二、电磁场对无线设备性能影响的原因1、电磁兼容性问题不同的电子设备在设计和制造过程中,如果没有充分考虑电磁兼容性(EMC),它们产生的电磁场可能会相互干扰。
例如,设备的天线设计不合理、电路布局不恰当、屏蔽措施不完善等,都可能导致电磁兼容性问题。
2、环境因素周围环境中的电磁场源,如高压电线、无线电发射塔、微波炉等,会产生较强的电磁场,对无线设备造成干扰。
电磁感应技术在手机无线充电中的应用一、本文概述随着科技的快速发展和人们对便捷生活的追求,无线充电技术已经成为现代电子设备领域中的一项重要创新。
其中,电磁感应技术作为无线充电的主要实现方式,在手机充电领域得到了广泛应用。
本文旨在深入探讨电磁感应技术在手机无线充电中的应用,包括其原理、发展历程、优缺点以及未来发展趋势。
本文将首先介绍电磁感应技术的基本原理,包括法拉第电磁感应定律和楞次定律等相关知识,为后续分析其在手机无线充电中的应用奠定基础。
接着,文章将回顾电磁感应技术在手机无线充电领域的发展历程,从早期的理论探索到如今的广泛应用,展现其技术进步的轨迹。
在分析了电磁感应技术在手机无线充电中的实际应用后,本文将对其优缺点进行详细探讨。
一方面,电磁感应技术具有充电速度快、充电效率高、安全性高等优点,使得它在手机无线充电领域具有广泛的应用前景;另一方面,该技术也存在充电距离短、充电效率受环境影响大等缺点,需要在实际应用中加以克服。
本文将展望电磁感应技术在手机无线充电领域的未来发展趋势。
随着新材料、新工艺的不断涌现,电磁感应技术有望在充电效率、充电距离等方面实现更大突破,进一步推动手机无线充电技术的发展和应用。
随着无线充电技术的普及和标准化,电磁感应技术有望在更多领域得到应用,为人们的日常生活带来更多便利。
二、电磁感应技术基础电磁感应技术是无线充电技术的核心,其理论基础源于法拉第在19世纪发现的电磁感应定律。
电磁感应描述的是当一个导体回路处在变化的磁场中时,会在导体回路中产生电动势(电势差)的现象。
这种现象是由于磁场的变化导致导体内的自由电荷受到洛伦兹力的作用而发生移动,从而产生电流。
在手机无线充电的应用中,电磁感应技术主要涉及到两个主要组件:发射器(充电垫)和接收器(手机内部的充电线圈)。
发射器通常包含一个交流电源和一个主线圈,它会产生一个变化的磁场。
当手机放置在充电垫上时,手机内部的接收线圈会进入这个变化的磁场中,根据法拉第电磁感应定律,接收线圈中就会产生电动势,进而产生电流。
5G终端设备电磁兼容测试标准简析Analysis of EMC Test Standard for5G Terminal Equipment张允(江苏省电子信息产品质量监督检验研究院,江苏无锡214073)Zhang Yun(Jiangsu Electronic Information Product Quality Supervision&Inspe-ction Institute,Jiangsu Wuxi214073)摘要:随着5G商用牌照的正式发放,5G产业链加速成熟,5G终端呈爆发式增长,但是5G的多频段、多工作方式、多应用场景,也产生了更多的电磁兼容问题。
该文主要结合相关的5G标准,对电磁兼容测试方案和原则进行了总结和建议,为5G终端设备电磁兼容性能实验操作提供参考。
关键词:5G;多频段;电磁兼容测试;实验操作中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1003-0107(2021)01-0080-04Abstract:With the official issuance of5G business license,the5G industry chain has accelerated to mature, and5G terminals are growing explosively.However,5G's multi frequency band,multi working mode and multi application scenarios also cause more EMC problems.In this paper,combined with the relevant5G standards, the EMC test scheme and principles are summarized and recommended,which provides reference for the EMC performance experiment operation of5G terminal equipment.Key words:5G;multi band;EMC;experimental operationCLC number:TN929.5Document code:A Article ID:1003-0107(2021)01-0080-040引言2019年6月6日,工信部向三大运营商及中国广电发放了第五代移动通信(5G)牌照,标志中国正式进入"5G元年",5G发展也将真正进入"快车道"。
75. 电磁兼容问题对家用电器有何危害?75、电磁兼容问题对家用电器有何危害?在现代生活中,家用电器已经成为我们不可或缺的一部分。
从厨房的微波炉、冰箱,到客厅的电视、音响,再到卧室的空调、电脑,它们为我们的生活带来了极大的便利。
然而,在这些电器的运行过程中,电磁兼容问题却可能悄然产生,给我们的生活带来诸多潜在的危害。
首先,让我们来了解一下什么是电磁兼容问题。
简单来说,电磁兼容是指电气及电子设备在共同的电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
当家用电器在运行时,如果产生的电磁干扰超过了一定的限度,或者其自身对外部电磁干扰的抵抗能力不足,就会出现电磁兼容问题。
电磁兼容问题对家用电器的危害之一是可能导致设备性能下降。
例如,电视可能会出现图像模糊、色彩失真、声音嘈杂等问题。
这是因为外部的电磁干扰影响了电视信号的接收和处理,或者内部的电磁辐射干扰了电视自身的电路工作。
同样,音响设备可能会出现杂音、失真,影响我们的听觉享受;电脑可能会出现死机、运行速度变慢、数据丢失等情况,严重影响我们的工作和娱乐。
电磁兼容问题还可能影响家用电器的使用寿命。
过度的电磁干扰可能会导致电器内部的电子元件过热、老化甚至损坏。
例如,微波炉中的电子元件如果长期受到电磁干扰,可能会提前失效,导致微波炉的加热功能不稳定或者完全失效。
空调中的控制电路如果受到干扰,可能会导致压缩机频繁启停,不仅影响制冷效果,还会缩短压缩机的使用寿命。
此外,电磁兼容问题对人体健康也可能存在潜在威胁。
一些研究表明,长期暴露在高强度的电磁辐射环境中,可能会对人体的神经系统、免疫系统、生殖系统等产生一定的影响。
虽然目前对于电磁辐射对人体健康的影响还存在一定的争议,但我们不能忽视这种潜在的风险。
特别是对于孕妇、儿童和老人等敏感人群,更需要注意电磁兼容问题带来的可能危害。
在家用电器中,一些常见的产生电磁干扰的设备包括微波炉、电磁炉、手机充电器等。
电磁兼容性问题及其解决方案探讨随着电子技术的飞速发展,电子产品已经全面进入了我们的日常生活中,如手机、电脑、电视、智能家居等,这些电子产品虽然给我们带来了极大的便利,但是也带来了问题,其中就包括电磁兼容性问题。
电磁兼容性问题是指电子设备在使用中,两个或多个设备之间由于电磁干扰而导致的设备工作异常。
而这个问题的出现将对人们日常生活和生产工作带来诸多困扰。
本文将围绕着电磁兼容性问题及其解决方案进行深入探讨。
一、电磁兼容性问题系列电磁兼容性问题是一个系统性问题,其主要包括以下方面的问题:1.电磁波的发射问题。
2.电磁波的传输问题。
3.电磁波在接受设备中的电磁兼容性问题。
4.电磁波在引起干扰设备中的电磁兼容性问题。
其中,电磁波的发射问题是指电子设备发出的电磁波是否能够满足国家和地方的有关电磁波辐射标准。
电磁波的传输问题是指电磁波是否能够在无线电环境中稳定传输。
电磁波在接收设备中的电磁兼容性问题是指接收设备能否正常解析和处理接收到的电磁波信号。
而电磁波在干扰设备中的电磁兼容性问题是指是否会因为其它设备的电磁干扰而影响本设备的正常工作。
二、电磁兼容性问题产生的原因1.人为因素:电子设备在实际使用时有可能不符合国家和地方制定的电磁辐射标准,以及设备的电磁兼容性问题没有得到充分考虑等人为因素是电磁兼容性问题的主要因素。
2.设备因素:电子设备在设计之初就没有注意到电磁兼容性问题,或者设计中没有考虑到一些必要的电磁兼容保护措施。
3.外部因素:外部环境中的电磁干扰较强,也会导致设备出现电磁兼容性问题。
三、解决电磁兼容性问题的主要方法1.增强电磁屏蔽能力:这是一种解决电磁兼容性问题的主要方法。
电磁屏蔽能力的增强可以通过改变电磁屏蔽材料的种类、数量和结构等方法来完成。
同时,合适的结构设计和电子设备的摆放也是增强电磁屏蔽能力的重要因素。
2.增强接地保护能力:接地是电磁波传输的必要途径,使用合适的接地能够有效地防止电磁波干扰的产生。
PERSPECTIVE引言随着5G 技术快速发展,其增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC)的技术特性,将在智能家居、智慧城市、智能工业制造以及自动驾驶等领域得到广泛的应用。
在设备通过无线技术相互连接造成的复杂电磁环境下,要实现先进的技术和保证优良的产品性能,其电磁兼容性能尤为重要。
因此,应对各个领域应用的5G 无线终端设备进行电磁兼容性能评估,以降低由于电磁兼容性能问题而造成的产品性能下降或功能丧失的风险。
本文结合5G 无线终端设备的工作特点及应用技术的复杂性,对其电磁兼容性能如何做合理的评估进行研究和探讨。
1 5G 无线终端设备的特性与2G、3G 和4G 无线通信设备相比,5G 无线通信设备做了大量的技术革新。
以下是5G 无线终端设备的特性总结,有助于了解5G 无线终端设5G 无线终端设备的电磁兼容测试Electromagnetic Compatibility Test of 5G Wireless TerminalEquipment中国信息通信研究院 刘宝殿 王俊青 周镒* 安海龙摘要5G 无线终端设备具有应用领域广泛、使用技术复杂以及工作状态多样的特点,造成了5G 无线终端设备具有多种工作的组合方式以及工作场所复杂的电磁环境。
根据5G 无线终端设备的工作特点和技术应用以及相关标准的情况,提出了5G 无线终端设备电磁兼容性测试的一些原则和建议,给出了测试的探讨方案。
旨在为评估5G 无线终端设备的电磁兼容性能提供参考。
关键词5G 无线终端设备;电磁兼容;独立组网;非独立组网 Abstract5G wireless terminal equipment has the characteristics of wide application field, complex using technology and various working states, resulting in a variety of working combination modes and complex electromagnetic environment in the workplace. According to the working characteristics, technical application and relevant standards of 5G wireless terminal equipment, this paper puts forward some principles and suggestions for electromagnetic compatibility test of 5G wireless terminal equipment, and gives the discussion scheme of test. The purpose of this paper is to provide a reference for evaluating the EMC performance of 5G wireless terminal equipment.Keywords5G wireless terminal equipment; EMC; standalone networking; non-standalone networking刘宝殿 2012年取得北京邮电大学硕士学位。
手机电磁兼容问题与解决方案本文针对手机电磁兼容测试中经常出现的问题,包括静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、辐射骚扰及传导骚扰性能测试中经常发现的问题进行了分析,并提出了相应的改善手机电磁兼容性能的建议。
1静电放电抗扰度试验1.1静电放电抗扰度试验常见问题静电放电抗扰度测试中出现的问题主要表现在以下几个方面。
(1)手机通话中断。
(2)静电放电导致手机部分功能失效,但静电放电过程结束后或者重新启动手机之后失效的功能可以恢复。
这些现象可能为:屏幕显示异常,如屏幕显示呈白色、出现条纹、显示出现乱码、显示模糊等等;通话效果出现问题,如啸叫声或者声音消失;按键功能或者触摸屏功能丧失;软件出现误告警,如在并没有出现插拔充电器的情况下频繁提示“充电已连接、充电器已移除”。
(3)手机自动关机或者重新启动现象。
这个问题既可能发生在通话过程中,也可能发生在待机过程中。
(4)静电放电导致手机失效或损坏。
由于部分器件损坏,手机的一些功能在重新启动后仍无法恢复,如摄像头功能;自动关机后无法再次开机的情况;与充电器相连接的情况下进行测试时,充电器也可能出现失效、损坏甚至爆炸等问题。
1.2静电放电问题的具体分析(1)通话中断:造成通话中断的主要原因是静电放电对手机内部的射频电路和/或基带电路造成影响,造成了通信信噪比的下降,信号同步出现问题,从而造成通话中断。
结构设计不合理也可能导致通话中断。
静电放电试验中需要使用较大面积的金属材质的水平耦合板,手机与水平耦合板之间仅放置一个厚度为0.5mm 的绝缘垫。
当天线或者大面积的金属部件距离这个水平耦合板距离过近时,可能产生相互耦合,导致移动电话机实际能达到的灵敏度大大下降,进行静电试验时通话更容易中断,严重时即使不施加静电干扰移动电话机都无法保持通话。
(2)自动关机或重启:基带电路的复位电路受到静电的干扰导致手机误关机或重启。
(3)手机失效或损坏:静电放电过程中高电压和高电流导致器件的热失效或者绝缘击穿。
也可能受到静电放电过程中的强电磁场影响导致器件暂时失效。
(4)软件故障:静电干扰信号被当作有用信号被处理,导致操作系统误响应。
1.3静电放电问题的改进建议(1)在设计方案上考虑静电放电问题尽量选择静电敏感度等级高的器件;器件与静电源隔离;减少回路面积(面积越大,所包含的场流量越大,其感应电流越大)。
具体的措施可能包括:走线越短越好;电源与地越接近越好;存在多组电源和地时,以格子方式连接;太长的信号线或电源线必须与地线交错布置;信号线越靠近地线越好;所有的组件越近越好;同一特性器件越近越好;接地平面设计:尽量在PCB上使用完整的地平面;PCB接地面积越大越好;不要有大的缺口;PCB的接地线需要低阻抗且要有良好的隔离;电源、地布局在板中间比在四周好;在电源和地之间放置高频旁路电容;保护静电敏感的元器件。
(2)出现静电问题后的整改建议针对上述静电放电问题,需要采取以下步骤进行整改。
a)尝试直接放电和间接放电、空气放电和接触放电,确认耦合路径;b)从不同方向放电,观察现象有何不同,确定所有的放电点和放电路径;c)从低到高,在不同电压下进行试验,确定手机在哪个电压范围内出现不合格现象;d)多试验几台样机,分析共性,确认失效原因;e)根据耦合路径、不合格现象、放电路径,判断相关的敏感器件;f)针对敏感器件制订解决方案;g)通过试验验证、修正解决方案。
整改中具体可采用以下措施。
对于机壳缝隙、按键、FPCB的问题可用介质隔离的方式来处理;对于摄像头、麦克风、听筒等问题可以通过介质隔离、加强接地等方式来处理;具有屏蔽壳的芯片可以通过加强屏蔽效果、屏蔽壳加强接地的方式来处理;对于接口电路、关键芯片的引脚,要通过使用保护器件(如TVS管,ESD 防护器件)来加以保护;·对于软件的故障,可以通过增加一些逻辑判断来正确检测和处理告警信息的方式来改善。
2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验2.1电快速瞬变脉冲群抗扰度试验概述电快速瞬变脉冲群产生的原理如下:当电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的瞬态骚扰。
当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。
这种瞬态骚扰能量较小,一般不会引起设备的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对移动电话机的可靠工作产生影响。
该试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到移动电话机的电源端口的试验。
试验脉冲的特点是:瞬变脉冲上升时间短、重复出现、能量低。
该试验的目的就是为了检验手机在遭受这类暂态骚扰影响时的性能。
一般认为电快速瞬变脉冲群之所以会造成手机的误动作,是因为脉冲群对线路中半导体结电容充电,当结电容上的能量累积到一定程度,便会引起手机的误操作。
具体表现为在测试过程中移动电话机通信中断、死机、软件告警、控制及存储功能丧失等。
2.2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验常见问题分析电快速瞬变脉冲波形通过充电器直接传导进手机,导致主板电路上有过大的噪声电压。
当单独对火线或零线注入时,尽管是采取的对地的共模方式注入,但在火线和零线之间存在差模干扰,这种差模电压会出现在充电器的直流输出端。
当同时对火线和零线注入时,存在着共模干扰,但对充电器的输出影响并不大。
造成手机在测试过程中出现问题的原因是复杂的,具体表现为以下几方面。
前期设计时未考虑电快速瞬变脉冲群抑制功能,没有添加相关的滤波元器件,PCB设计综合布线时也没有注意线缆的隔离,主板接地设计也不符合规范,另外关键元器件的也没有采取屏蔽保护措施等;生产厂在元器件供应商的选择上没有选用性能可靠的关键器件,导致测试过程中器件老化或者器件失效,从而容易受到电快速瞬变脉冲的干扰;在整机生产组装过程中,加工工艺及组装水平出现的问题可能会导致产品一致性不好,个别送检手机存在质量问题;检测过程中由于其他测试项出现问题导致整改,可能由于整改方案的选择会影响到电快速瞬变脉冲群测试不合格。
2.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的改进建议针对电快速脉冲群干扰试验出现的问题,主要可以采取滤波及吸收的办法来实现对电快速瞬变脉冲的抑制。
(1)在手机设计初期就应重点考虑抑制电快速瞬变脉冲群干扰设计。
在PCB层电源输入位置要做好滤波,通常采用的是大小电容组合,根据实际情况可以酌情再添加一级磁珠来滤除高频信号,尽量采用表面封装;尽量减小PCB的地线公共阻抗值;PCB布局尽量使干扰源远离敏感电路;PCB的各类走线要尽量短;减小环路面积;在综合布线时要注意强弱电的布线隔离、信号线与功率线的隔离。
综合布线是系统很重要的一个设计组成部分,一个糟糕的综合布线格局很可能断送一个设计精良的PCB的稳定性;关键敏感芯片需要屏蔽;软件上应正确检测和处理告警信息,及时恢复产品的状态。
(2)元器件的选择上应使用质量可靠的芯片,最好做过芯片级的电磁兼容仿真试验,质量可靠的充电器、数据线及电池的选用可提升对电快速瞬变脉冲信号的抑制能力;(3)厂家在组装生产环节中应严把质量关,做好生产工艺流程控制,尽量保证产品质量的一致性,减少因个别手机质量问题带来的测试不合格现象;(4)EFT测试过程中如出现问题,可采用在充电器增加磁环或者电快速瞬变脉冲群滤波器的方法进行整改,选用磁珠的内径越小、外径越大、长度越长越好。
采用加TVS管的整改方法作用有限;(5)根据最新GB/T17626.4-2008标准要求,重复频率将增加100kHz选项,将会比5kHz更为严酷,厂家应及早重视进行相关的电快速瞬变脉冲群测试防护工作。
3辐射骚扰及传导骚扰3.1辐射骚扰、传导骚扰相关问题的具体情况辐射骚扰测试主要在30MHz-100MHz和200MHz-900MHz频率范围内容易不合格,传导骚扰则体现在5MHz-30MHz频段范围内容易不合格。
3.2辐射骚扰传导骚扰相关问题分析辐射骚扰与传导骚扰测试,是在使用充电器为手机充电,同时手机保持通信状态以及最大发射功率情况下,进行的电磁兼容测试。
测试的结果是手机与充电器联合工作的情况下的测试结果。
不合格的原因可能是充电器造成的,也可能是手机本身造成的,也可能是手机与充电器联合工作时兼容性不好而不合格。
产生问题的原因可能有以下几个方面。
充电器和手机在最初的设计阶段没有充分的考虑电磁兼容性能;在设计时,没有针对辐射骚扰和传导骚扰的电磁兼容性进行设计并采取相应的对策;充电器和手机选用的元器件的电磁兼容性不好或质量达不到要求;手机在选用充电器时,没有充分考虑手机和充电器间的电磁兼容性及手机和充电器的匹配性,手机是非线性负载,在振铃及通话时,如果电池电量不足而进行充电时,耗费的能量很大,会有很大的冲击电流,这样如果选用的充电器不匹配或输出电流过小,测试过程中会造成充电器满负荷工作或超负荷工作而产生电磁兼容问题,更严重甚至会产生安全问题。
另外如果充电不正常,也会造成手机器件不正常工作而产生电磁兼容问题。
充电器和手机间的相互干扰也会造成测试结果超标;在进行测试前,手机和充电器没有配合进行电磁兼容预测试,充电器有可能单独使用负载做了电磁兼容测试,测试的结果不能反应与手机共同测试的结果。
3.3辐射骚扰传导骚扰相关问题的改进建议(1)在设计阶段要充分考虑电磁兼容特性,合理考虑电路板的接地设计,应保持接地环路尽量小,使用网格接地,信号线或电源线尽量与地线靠近。
设计过程中,对充电器和手机的充电端口采取滤波措施,对辐射发射敏感元器件采取屏蔽措施,增加屏蔽罩。
(2)选择质量好,电磁兼容特性好的元器件。
(3)优化器件的位置、布局和布线。
器件布局一直按照功能和器件类型来对元器件进行分组,例如,对既存在模拟电路、又存在数字器件的电路板,可将器件按工作电压、频率进行分组布局;对给定的产品系列或电源电压,可按功能对器件进行分组。
器件分组布局完毕后,必须根据元器件组电源电压的差别,将电源层布置在各器件组的下方。
如果有多层地,那么就必须把数字地层紧贴数字电源层,模拟地紧贴模拟电源层,模拟地和数字地要有一个共地点。
通常,电路中存在A/D或D/A器件,这些转换器件同时由模拟和数字电源供电,因此要将转换器放置在模拟电源和数字电源之间。
如果数字地和模拟地是分开的,它们将在转换器汇合。
当电路板按照器件系列和电源电压分组时,组内信号的传送不能跨越另外的器件组,如果信号跨过界限,就不能与其回流路径紧密耦合,这样会增大电路的环路面积,从而使电感增加,电容减小,进而导致共模和差模干扰的增加。
电路板设计过程中要避免出现各种隔离带。
虽然相距很近的一排通孔并不违反设计规则,但是,在电源层和地层上过多的通孔有时相当于开出一条隔离带,要避免在该区域内布线,例如,一个3ns的信号回路如果偏离其信号源路径0.40英寸,则过冲/欠冲和感生串扰会大增,足以使电路工作出现异常,并同时增加差模和共模干扰。