电磁兼容设计讲座
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!电磁兼容技术讲座#第六讲 电磁兼容性诊断——电磁干扰产生的根源和诊断思路北京中北创新科技发展有限公司(100089) 前面已提到电磁干扰的存在需要具备3个要素,即干扰源、被干扰设备(接收器)和干扰途径,如果消除3个要素中的一个,干扰就不能形成。
电磁兼容设计就是设法消除或减小这3个要素。
最常用的方法有屏蔽、滤波、接地与搭接、布线等基本设计技术。
要灵活运用这些技术再加上自己的经验,才能设计出电磁兼容合格的产品。
一般来说,为减少产品的开发时间和降低其制造成本,一个新产品在研制过程中需要不断地进行电磁兼容性诊断测试,应把电磁兼容问题消灭在萌芽阶段。
如果测试不合格再进行改造,那样既费工、费钱,又费事。
应该在研制的初级阶段就要把注意力集中在可能产生电磁干扰的元器件或电路的设计上,从实验电路板开始就可用E M C定性诊断测试。
定性诊断测试不需要严格遵守什么标准和规范的测试方法,只要能找出干扰源即可。
E M C定性诊断测试可用于设备研制的任何阶段,只是在初级阶段应用诊断测试可以早发现问题并早解决问题。
电磁干扰诊断测量设备比较简单,用电场探头或磁场探头、前置放大器再加上一台频谱仪即可。
比较复杂而精确的设备如电磁兼容扫描仪,它是由一台频谱仪、计算机、探头、三维机械移动架和测试软件等组成。
它能把印制电路板(PCB)上各处的电磁辐射状态直观地用三维彩色立体显示出来,可以很快地看出电磁辐射强的元器件的位置。
在产品的研制过程中,其E M C测量可分为3个阶段:1.初级阶段的测试——定性诊断测试;2.设备级和分系统级测试阶段;3.系统级测试阶段。
电磁干扰产生的根源 产生电磁干扰的原因很多,有天然、人为,系统级、设备级和电路级。
本文主要介绍电路级的电磁干扰产生原因及其诊断。
电子线路是由电阻、电容、电感、晶体管、集成电路、电机、变压器、扼流圈、开关等许多元器件用导线、电缆和接插件连接而成。
每一种元器件都有其固有特性,可在不同频率、不同温度、不同湿度、不同压力、不同电磁环境等条件下,表现出不同的性能。
EMC电磁兼容设计讲座在现代社会中,无线电频率的使用越来越广泛,各种电子设备如手机、电视、电脑等在我们的生活中起到了重要的作用。
然而,由于电子设备之间的互相干扰,会导致设备出错、性能下降等问题。
因此,EMC电磁兼容设计显得十分重要。
一、电磁兼容设计的原则1.提供合适的电磁屏蔽:采用屏蔽方法是减少电磁感应的有效手段,可以将设备内部电磁干扰妥善隔离,避免干扰其他设备。
2.优化电源和地线设计:合理的电源和地线设计可以保证设备的稳定性和电磁兼容性。
3.控制传导干扰:适当设置连接导线和排线的走向,合理规划线束布局,减少传导干扰的影响。
4.控制辐射干扰:通过合理的布线设计、优化PCB板的尺寸和层次结构,减少辐射干扰的程度。
5.使用正确的滤波器和除噪技术:滤波器和除噪技术可以有效地减少设备干扰其他设备的概率。
二、EMC电磁兼容设计的重要性1.保障设备的正常运行:兼容性设计可以减少设备之间相互干扰的概率,从而保障设备的正常运行。
2.提高设备的抗干扰能力:通过电磁兼容设计可以提高设备的抗干扰能力,使设备在复杂环境中依然能够保持正常工作。
3.减少设备的故障率:电磁兼容设计可以减少设备的故障率,提高设备的可靠性和稳定性。
4.提高产品的市场竞争力:通过良好的EMC电磁兼容设计可以提高产品的市场竞争力,赢得消费者的信任。
三、EMC电磁兼容设计的具体要求1.对电源和地线的设计要求:合理设计电源和地线系统,采用低噪声和低电阻线材,减少导线的串扰和互容。
2.对信号线的设计要求:合理设计信号线布局、长度和形状,减少相互干扰;采用合适的屏蔽方法,减少信号线之间的电磁干扰。
3.对机械结构的设计要求:合理设置机械结构,避免共振和机械震动,减少机械结构引起的辐射和传导干扰。
4.对滤波器和除噪技术的要求:适当使用滤波器和除噪技术,减少设备的辐射和传导干扰。
EMC电磁兼容设计对于现代电子设备和系统来说至关重要。
只有合理有效的兼容性设计,才能避免干扰带来的各种问题,保障设备的正常运行和减少故障率,提高产品的市场竞争力。