EMC整改及PCB设计方案

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_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够正常工作而不对周围的电子设备或电磁环境产生不可接受的干扰。

为了确保产品符合EMC标准,需要采取一系列的整改措施。

下面是一些常见的EMC整改措施,以帮助您满足EMC要求。

1. 设计阶段的整改措施:- 电路设计:合理布局电路,减少电磁辐射和敏感度。

使用屏蔽和滤波器来降低电磁辐射和抑制干扰。

- 接地设计:确保良好的接地,减少接地回路的电阻和电感,提高抗干扰能力。

- 信号线布线:避免信号线与电源线、高功率线路等相交或平行布线,减少互相干扰。

- 散热设计:合理设计散热系统,减少电子设备过热引起的干扰。

- PCB设计:采用多层板设计,合理布局和连接,减少电磁辐射和敏感度。

- 地域选择:选择电磁环境较好的地域进行产品测试和生产。

2. 材料选择的整改措施:- 屏蔽材料:选择具有良好屏蔽性能的材料,如金属屏蔽罩、导电涂层等,减少电磁辐射和敏感度。

- 滤波器:选择合适的滤波器,用于抑制干扰信号和滤除噪声。

- 导电胶水:使用导电胶水固定电子元件,提高接地效果。

3. 测试和验证的整改措施:- 辐射测试:使用EMC测试设备对产品进行辐射测试,确保产品在规定的频率范围内的电磁辐射水平符合标准要求。

- 敏感度测试:使用EMC测试设备对产品进行敏感度测试,确保产品在规定的电磁环境下能正常工作。

- 抗干扰测试:使用EMC测试设备对产品进行抗干扰测试,确保产品能在干扰环境下正常工作。

- 标准符合性验证:对产品进行全面的标准符合性验证,确保产品满足EMC 标准要求。

4. 文档整改措施:- EMC测试报告:编写详细的EMC测试报告,包括测试方法、测试结果和结论,以便于后续的整改和验证。

- EMC设计指南:编写EMC设计指南,指导产品设计和开发人员在设计阶段遵循EMC要求。

总结:以上是一些常见的EMC整改措施,通过合理的电路设计、材料选择、测试和验证以及文档整改,可以提高产品的电磁兼容性,确保产品在电磁环境中的正常工作并减少对周围设备的干扰。

结合电路系统讲解PCB设计与EMC整改(整理贴)

结合电路系统讲解PCB设计与EMC整改(整理贴)

结合电路系统讲解PCB设计与EMC整改注:本文是电源论坛上《【龙腾原创】结合电路系统讲解PCB设计与EMC整改》一贴的整理文档。

正文开始:要谈起开关电源的难点问题,PCB布板不算最大的难点,但要布出精良的板一定是难点之一(PCB设计不好,可能导致怎么调试参数都调试布出来,这么说并非危言耸听),原因是PCB布板考虑的因素很多,比如:电气性能,安规要求,工艺路线,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,然而EMC又是最难摸透的。

很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;进而立此帖给大家分享下PCB布板与EMC。

当然离不开电路,电路的理解是布板的基础,电路的设计也是对EMC起到一定的预判作用;离开电路谈PCB布板等同忘本,离开PCB谈EMC也等同忘本,离开了PCB和EMC谈电路等于是离开现实的空中楼阁,三者紧密联系,只有系统讲解才能使三部分知识互相融合,融会贯通。

我刚开始学电源,深感电源的知识面广,设计面临的问题很多,靠积累一个个问题需要很长时间;当时就希望能有系统讲解电路与PCB设计,还有EMC整改的知识,这是我当时作为新人的迫切需求,这里就希望能系统讲解这三个问题以及三者的紧密联系;因此该贴就是以电路为基础,系统讲解PCB布板与EMC 整改,让一次的系统讲解,充分理解电路设计与PCB布板还有EMC,作为电源设计最重要的三个要素专题讲座,里面的每一个分享点都需要细细体会(其实每一个点都可以是一个话题和帖子,但我希望做出最有价值,最系统的知识体系大帖),结合实际应用去一步步感悟!主要内容:1.设计前的准备工作(包括电路的熟悉与理解,万事俱备免得推翻重来);2.布局过程中的思考(布局时会考虑哪些因素);3.走线的技巧(哪些是重要走线,走线要满足哪些要求);4.布板与EMC关系(结合布板谈EMC)5布板的细节与其它技巧;6.实例赏析及分析,还会涉及到一些其它的比如安规,工艺路线,结构等问题。

7.EMC的形成机理,源头分析及理解;(结合电路特点分析,阐述EMC模型,以及其它EMC相关的知识分享)8.EMC整改的心得体会(全为自己切身体会感受,且为实验所验证,包含电路设计及PCB 布板对其影响)尽可能做到学为己用,重点是弄透原理,而不是依葫芦画瓢。

改善EMC的PCB设计

改善EMC的PCB设计

改善EMC的PCB设计EMC(电磁兼容性)是指电子设备在电磁环境中,能够正常工作且不对周围环境产生电磁干扰。

在PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)设计中,提高EMC性能对于确保设备正常运行至关重要。

下面将提供一些改善EMC的PCB设计的方法。

1.地线设计和布局地线是实现电磁屏蔽和减少辐射的关键因素。

在PCB布局中,要确保地区域的大小足够满足设备要求,并且要与其他信号线和功率线保持足够的距离。

通过采用良好的地线布局和连接,可以减少电磁回流路径,从而减小辐射噪声。

2.分割和层次化布局使用多层PCB设计可以有效地隔离不同功能模块之间的干扰。

将模拟和数字信号引脚分开,并使用不同的地面和电源平面层进行分割。

通过层次化布局,可以减少不同信号层之间的相互干扰。

3.排线和长度匹配电磁辐射和抗扰度问题常常与排线和长度不匹配有关。

在PCB设计中,应尽量避免直角和尖锐的信号线转弯,并将信号线的长度匹配到尽可能相似的长度。

此外,通过差分信号线技术可以减少同轴线干扰。

4.电磁屏蔽和滤波器在PCB布局中,可以使用电磁屏蔽罩来减少辐射噪声。

合理安排滤波器的位置,以消除电子设备中的高频噪声和EMI干扰,同时确保信号质量。

5.引脚布局和连接合理的引脚布局和连接可以使信号线和功率线更好地分离,减少互相干扰的可能性。

通过优化引脚交叉点的布局,可以减少接地和电源回路之间的交叉干扰。

6.整体系统测试和仿真在进行PCB设计之前,可以使用电磁仿真软件对整个系统进行测试。

通过模拟和优化关键信号线和功率线,可以提前检测到潜在的EMC问题,并采取相应的改进措施。

通过采用上述方法,可以改善EMC的PCB设计,提高设备的电磁兼容性。

然而,需要注意的是,每个设计都具有其特定的要求和限制,因此在实际设计过程中,还需要根据具体情况进行适当的调整和优化。

同时,密切关注相关的行业标准和法规要求,确保设计符合相关的EMC标准。

PCB板EMC整改方法分析

PCB板EMC整改方法分析
– 改变参数可能会改善某一段的辐射,但是却会导致另外频度变差, 所以需要不断的试,才能找到最好的组合。
L1
L3
Cx
L2
L4 Cy
Cy
L1、L2:差模电感 Cx:差模电容 L3、L4:共模电感 Cy:共模电容
适当增大触发极上的电阻值
• 如果设备使用开关电源,适当增大触发极上的电阻值不失为一个 好办法;
– 三类设备:塑胶结构设备。
一类设备静电问题处理
• 解决此类ESD问题原则:快速泄放静电电流; • 此类设备的静电试验主要是针对设备的外壳、连接器外壳、指示
灯、复位按钮、拨码开关、电源开关等部位进行,所以在出现静 电问题时应该针对这些地方进行处理。
系统接地线接大地
通过电源PE接大地
外壳放电问题之电流路径确定
• 单层板或双层板上的时钟建议尽可能在时钟线的两侧包地线,条 件不允许,也应该使时钟线和地线紧邻走线,即时钟线的一侧起 码有地线,以减小时钟线的回流面积,减小差模辐射。
时钟源
包地线 包地线
PCB
多层板上时钟线的处理
• 时钟线走内层;
走线层
GND平面
是否存在信号线跨其回流平面分割带
• 跨分割会使得信号回路面积增大,如下图比较;
电场
重新设计结构,使两者远离 缩小孔洞尺寸或用截止波导
整改方法
常见测试频谱的整改方法
排除外界因素
– 将被测设备关电,确认背景噪声是否满足标准要求(标准要求 电波暗室的背景噪声在限值线以下6dB)。
Level [dB礦 / m ] 60
50
40
30
20
10
0 30M40M50M
70M
100M
200M 300M 400M

改善EMC的PCB设计

改善EMC的PCB设计

改善EMC的PCB设计为了改善EMC(电磁兼容性)的PCB(Printed Circuit Board)设计,有几个关键的方面需要考虑和优化。

在这篇文章中,我们将讨论这些关键方面。

首先,地线规划是重要的一部分。

良好的地线规划可以减少电磁辐射和接收到的电磁干扰。

地线应该尽可能地短,粗和宽以降低电阻和电感。

同时,地线应该与信号线平行且尽可能靠近,以最小化信号线和地线之间的电感和电容耦合。

另外,通过使用地平面层并保持一致的地线接地,也可以提高地线规划的效果。

其次,电源规划也是非常重要的。

电源线在高频环境下容易成为电磁辐射和接收到的电磁干扰的路径。

为了改善EMC性能,应该采用电源滤波器来抑制高频噪声,并在电源线上布置电源电容来提供稳定的电源。

此外,应该使用低电阻和低电感的电源线来减少电阻和电感耦合。

第三,尽量减少信号线的长度和走廊。

信号线的长度和走廊决定了它们的电阻和电感。

较长的信号线会增加电阻和电感,从而增加电磁辐射和接收到的电磁干扰的可能性。

因此,应该尽量减少信号线的长度和走廊,使用直接的线路和短线,以减少电磁辐射和干扰。

第四,良好的分层和布线也是重要的。

PCB的分层可以分隔不同功能的信号和电源,降低它们之间的干扰。

同时,在布线时应该遵循最佳实践,如尽量减少信号线和电源线的平行,使用90度转弯等。

此外,应该合理分配不同层的信号和电源,以保持高频、低频和地线的良好分离。

最后,EMC测试也是不可忽视的一部分。

通过在设计过程中进行EMC测试和仿真,可以提前识别和解决潜在的EMC问题。

测试可以包括辐射和传导两方面的测试,以确保PCB设计符合相关的EMC标准。

总结起来,为了改善EMC的PCB设计,需要考虑地线规划、电源规划、信号线长度和走廊、分层和布线以及EMC测试等关键方面。

通过优化这些方面,可以显著提高PCB的EMC性能,减少电磁辐射和接收到的电磁干扰。

先进EMC的PCB设计与布局

先进EMC的PCB设计与布局

先进EMC的PCB设计与布局随着电子产品的普及,电磁兼容性(EMC)问题也越来越受到关注。

在电路设计中,电路板(PCB)的布局和设计对于EMC有着重要的影响。

先进的EMC的PCB设计和布局思想是通过电路板的优化设计,实现电路的可靠性和稳定性,提高电路的抗干扰能力,同时确保更好的信号完整性和性能稳定性。

一、先进EMC的PCB布局设计思想PCB布局主要涉及到电路板上各元器件、电源信号、地线、信号线、射频线等的布置和电路板的层次设计。

在进行PCB布局设计时,需要充分考虑尽可能均匀地散布各元件,合理安排元件间的距离,保证信号传输的稳定性和抗干扰能力,减小因元件间距离过小而产生的电磁干扰。

对于多层PCB板,在布线时需要注意电源和地线的位置,通过将电源线和地线放置在同一层上并保持足够的距离来实现电磁兼容性。

对于射频线、时钟线等高速信号,需要将其与低速信号、功率信号和引导信号分离放置,以免产生互相干扰。

同时,为了避免信号线的双向串扰和地线回路的带入,应尽量在PCB板上使用分层结构,不同信号线应尽量在不同层中进行布局。

在布局过程中,还需注意元器件的排列方向及其相互间的距离。

在电路中,对于信号的传输速度来说,电路板的尺寸、布线长度、元器件的位置和方向等因素都会影响信号的传输质量和稳定性。

二、先进EMC的PCB板设计技术1.电源线过滤器电源线上的高频噪声和干扰容易影响到电路的稳定性,所以在进行PCB布局设计时,可以通过添加电源线过滤器来达到抑制电源线高频干扰的目的。

电源线过滤器可以使用磁环、电容等元器件进行滤波,这样可以降低电源线上噪声和干扰的干扰效应,提高整个电路的稳定性和可靠性。

2.地面平面设计地面平面也是一个重要的设计因素,合理布局可以有效降低电磁干扰。

可以在PCB板上布置一个大面积接地,从而形成一个良好的地面平面结构,这可以有效消除施加在电路上的电磁干扰。

3.综合线宽设计综合线宽设计主要指的是电线宽度和间距综合的设计,通过电线宽度和间距的变化,可以有效提高电路的抗干扰能力。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施标题:EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围环境和其他设备造成干扰的能力。

在实际应用中,由于各种因素的影响,电子设备可能出现EMC问题,需要进行整改措施。

本文将介绍EMC整改的常见措施,帮助读者更好地解决EMC问题。

一、电路设计方面的整改措施1.1 优化PCB布局:合理布局电路板上的元器件,减少信号线长度,减小回路面积,降低电磁辐射。

1.2 使用屏蔽罩:对容易产生电磁辐射的元器件或电路进行屏蔽,减少电磁波的辐射和传播。

1.3 降低电路噪声:采取滤波、隔离等措施,减少电路中的噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。

二、外壳设计方面的整改措施2.1 选择合适的外壳材料:外壳材料应具有良好的屏蔽性能,能够有效阻挡电磁波的传播。

2.2 设计合理的接地结构:外壳的接地结构应设计合理,确保外壳与地线连接良好,减少接地回路的阻抗。

2.3 添加滤波器:在外壳上添加滤波器,对进出的电磁波进行滤波处理,降低外壳内的电磁辐射水平。

三、电源线设计方面的整改措施3.1 优化电源线布局:电源线应尽量远离信号线,减少电磁干扰的可能性。

3.2 使用滤波器:在电源线上添加滤波器,减少电源线传导的电磁干扰。

3.3 稳定电源供应:确保电源供应稳定,避免电源波动引起的电磁干扰。

四、设备测试方面的整改措施4.1 进行辐射测试:对设备进行辐射测试,检测设备的电磁辐射水平,及时发现问题并进行整改。

4.2 进行传导测试:对设备进行传导测试,检测设备的电磁传导水平,找出潜在的干扰源。

4.3 进行整体测试:对整个设备进行综合测试,验证设备的整体电磁兼容性,确保设备符合相关标准要求。

五、软件设计方面的整改措施5.1 优化软件编程:减少软件中的电磁辐射源,降低软件对电磁兼容性的影响。

5.2 添加滤波算法:在软件中添加滤波算法,对输入输出信号进行滤波处理,减少电磁干扰。

优秀的PCB的EMC设计

优秀的PCB的EMC设计

优秀的PCB的EMC设计1.理解PCB的布线规则:-适当选择信号线和地线的宽度和间距,并使用正确的电源和地面分层。

-避免信号线和地线之间的交叉和平行布线,以减少电磁耦合。

-通过较短的信号线长度和最小的线距来减少电磁辐射。

-使用地面平面和屏蔽层来降低射频信号的传输和辐射。

2.使用屏蔽:-在PCB上使用适当的屏蔽罩或金属屏蔽箱,以减少电磁辐射和抑制电磁干扰。

-在高频电路上使用抗干扰屏蔽设备,如屏蔽罩、屏蔽片等。

3.选择适当的元件和材料:-选择具有较低电磁辐射和敏感性的元件。

-选择具有良好屏蔽特性的材料和涂层,以减少电磁辐射和电磁干扰。

4.地线设计:-为电路板提供足够的地线连接和地面平面,以提供良好的信号返回路径和屏蔽。

-避免地线环路,减少磁场耦合。

5.电源供应设计:-使用电源滤波器和稳压器来减少电源中的高频噪声和波动。

-对于敏感电路,可以使用降噪电源芯片和电磁兼容电源设计。

6.热管理:-使用适当的散热器和热沉,以保持电路板和元件的正常工作温度。

-热管理有助于减少电磁辐射,并提供更好的电路性能。

7.地线引出和阻抗控制:-避免地线引出点的高频电流环流,减少电磁辐射。

-控制地线的阻抗和电流分布,以减少干扰和保持信号完整性。

8.使用模拟和数字信号隔离:-对于混合信号电路,使用适当的信号隔离技术和屏蔽,以防止模拟信号对数字信号的干扰和干扰。

9.进行电磁辐射测试:-在PCB设计完成后,进行电磁辐射测试,并根据测试结果进行必要的修改和优化。

10.避免信号回流路径:-在设计PCB时,避免信号线回流路径和大电流线的交叉,尤其在高速信号线和敏感信号线周围。

通过采用以上优秀的PCBEMC设计原则和技术,可以有效减少电磁辐射和敏感性,提高电路板的抗干扰能力和电磁兼容性。

这将确保电路板与其他设备和系统相互协作,无干扰地工作。

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屏蔽后的场强E2
屏蔽技术
• 屏蔽的类型:
结构屏蔽(屏蔽罩,金属壳) 电缆的屏蔽(屏蔽线) 缝隙的屏蔽(金属丝网衬垫,导电橡胶,导电泡 棉) 外壳的屏蔽(喷导电漆,贴铜箔铝箔)
屏蔽技术
• 屏蔽的注意事项:
相同材质,厚度较厚的较好; 相同厚度,双层编织 好于单层编织;铜箔好于铝 箔; 缝隙之间的衬垫必须保持良好的搭界; 如果屏蔽层搭界时,务必将搭界处的绝缘漆打磨 掉,再来屏蔽缝隙
接地技术
• 常用的接地方法实例
滤波器良好接地 滤波器的接地线是否尽可能短;金属外壳的滤波器的接地最好直接通 过其外壳和地之间的大面积搭接。
接地技术
• 时钟源外壳接地 晶体外壳应该接地处理;晶振的接地脚应该接地;而且应选取比较干 净靠近时钟源的地接地
晶振
PCB
GND
接地技术
• 显示屏的金属外壳应接地 • 开关管或IC的散热片应接地

相信相信得力量。20.10.202020年10月 20日星 期二11时33分 57秒20.10.20
谢谢大家!

树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.2020.10.20Tuesday, October 20, 2020

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。11:33:5711:33:5711:3310/20/2020 11:33:57 AM
基于EMC的PCB设计
• 布线原则
20H规则(防止电源层产生边沿效应)
时钟信号线包地原则(尽可能在时钟线的两侧包地线,条件不允许,也应该使时钟线 和地线紧邻走线)
时钟源
包地线
总结
• EMC设计与整改都是需要通过实践来验证, 对于产品来说,需要综合考虑各方面的因 素,通常都需要综合应用到上述方法和措 施。
问题出现 后
问题出现 前
EMC整改 EMC设计
EMC问题定位
• 整改的前提是定位,没有定位过程的整改就像无头的苍蝇 一样到处乱撞,只有找到了问题所在,才能采用相应的 EMC措施,这样可以做到事半功倍
• 定位有两种手段:一种是直觉判断,需要完全依靠工程师 积累的EMC经验来判断,另一种是比较测试,依靠测试仪 器和EMC经验的结合来对问题进行详细的定位判断。
EMC整改及PCB设计
EMC问题
• 电磁兼容性(EMC)
• EMC定义:在同一电磁环境中,设备能够不因为 其他设备的干扰影响正常工作,同时也不对其他 设备产生影响工作的干扰。
• EMC三要素,缺少任何一个都构不成EMC问题。
干扰源
干扰途径
敏感设备
EMC整改方法
• EMC整改定义 是指产品在功能调试或EMC测试过程中出 现问题后所采取的弥补手法。

安全象只弓,不拉它就松,要想保安 全,常 把弓弦 绷。20.10.2011:33:5711:33Oc t-2020- Oct-20

加强交通建设管理,确保工程建设质 量。11:33:5711:33:5711:33Tuesday, October 20, 2020

安全在于心细,事故出在麻痹。20.10.2020.10.2011:33:5711:33:57October 20, 2020
晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件电路等敏感器件距面板、 连接器的边缘≥1000mil,距板内屏蔽罩、屏蔽外壳≥500mil; 功能模块电路分开放置 ; 多种模块电路在同一PCB上放置时,数字电路与模拟电路、高速与低 速电路分开布局;
基于EMC的PCB设计
• 布线原则
PCB走线应尽量避免直角和锐角;

作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。2020年10月20日星期 二11时33分57秒11:33:5720 October 2020

好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。上 午11时33分57秒上午11时33分11:33:5720.10.20

一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.10.2020.10.2011:3311:33:5711:33:57Oc t-20

牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。2020年10月20日 星期二11时33分57秒 Tuesday, October 20, 2020

相信相信得力量。20.10.202020年10月 20日星 期二11时33分 57秒20.10.20
谢谢大家!
接地技术
• 多点接地(丛多个不同的点接地)
电路1
R1 L1
电路2
R2 L2
电路3
R3 L3
• 混合接地
安全接地
接地技术
地电流 地环路电流
Rs ~ Vs
Rs ~ Vs
安全接地
接地技术
• 接地追求的效果
尽可能营造信号电流流回信号源的地阻抗路径; 使地电流所形成的地环路面积尽可能的小
I1
I2
信号流
地环路
缝隙的ESD问题
• 缝隙的ESD问题的解决方法:
对缝隙PCB板裸露的金属部分贴绝缘膜,使静电在这些部 位无法放电; 更改缝隙的结构,可以通过将缝隙设置成倒挂槽增加静电 的放电距离,使其不放电; 在缝隙处注入绝缘材料,是静电无法通过,不能对内部的 PCB板进行放电; 将缝隙用铜箔或铝箔贴住,并将其用尽可能短的出现连接 到大地;
Bead
VCC
电容
常用的滤波电路实例
• 晶振的电源滤波设计
采用磁珠+大电容+高频电容的滤波方式给晶体进行滤波
电容
BEAD
R
GND
晶振
GND
常用的滤波电路实例
• 时钟信号的滤波电路
注意适当的选取R(R可以是电阻,电感或磁珠)和C1,C2的值; GND尽量选取最靠近芯片的地
常用的滤波电路实例
• 常用的信号线或排线的滤波电路
接口连接处ESD问题
• 对接口连接处进行静电测试时, 连接线极易产生静电电流,通 常采用如下方式:
1、采用TVS管进行静电抑制 (TVS管为瞬态抑制二极管),并 使用限流电阻进行限流,如右图所 示;
2,选用抗静电能力较强的接口 芯片
连接 器
TVS管
Ω
U9 75176
PGND
面板按钮ESD问题
• 面板按键ESD解决方法:
RE整机定位
信号电缆定位
屏蔽定位
常见的滤波器
电源滤波器
差模电容
共模扼流圈
共模电容
共模滤波电容受到漏电流的限制
常见的滤波器
• 常用的信号线滤波器
实际干扰电流路径
滤波器接地阻抗
常用的滤波电路实例
• 芯片的电源必须有滤波
总线驱动和接收芯片的电源必须有良好的滤波电路,具体芯片: – CPU, Flash, SDRAM 不同的IC使用同一电源时应分别采用滤波电路
EMC常见整改方法
• 干扰滤波技术
切断干扰沿信号线或电源线传播的路径
• 电磁屏蔽技术
切断干扰沿信号线或电源线传播的路径
• 地线干扰与接地技术
通过改善信号的回流环路降低其所产生的干扰
• 其它方式
通过改变干扰源的强度或频率来降低干扰
EMC常见问题的类型
• RE(辐射)问题 • ESD(静电)问题 • CI(传导抗扰度)问题
接口连接处ESD问题
• 接口连接处一般都由金属外壳造成,常用的解决 方法如下:
1、保证连接器的金属外壳和设备的金属外壳良好接 触,使静电电流直接从设备外壳泄放到大地上, 可以采用导电布、锯齿簧片等屏蔽材料来保证连 接器的外壳和设备外壳良好搭接;
2、避免复位信号电路(线)、片选信号线以及控制
信号电路等敏感电路靠近接口连接器。
CI问题
• 抑制CI的原则对策 对电源口和信号进行相应的滤波,但是需要注意 滤波电路的接地设计 对电源线和信号线绕磁环,但是需要注意磁环的 选取和绕法
基于EMC的PCB设计
• 元器件布局
接口信号的滤波、防护及隔离等器件靠近接口(或接口连接器)放置, 且遵从先防护、后滤波的原则; 敏感器件及电路如复位电路等远离辐射源放置;
通常来说,开关管和IC的散热片是噪声源,保持 其正确良好的接地可以抑制干扰 • 隔离变压器(光隔离器)应选择正确的接地 • 悬空屏蔽线缆的金属外壳应选择大面积的接地 • 各模块之间的地应保持良好的搭接
屏蔽技术
• 电磁屏蔽作用的大小用屏蔽效能度量: SE = 20 lg ( E1/ E2)
屏蔽前的场强E1
1 指示灯,按键等在面板上的开孔应尽可能小; 2 指示灯,按键下面的PCB板远离开孔; 3 指示灯,按键与PCB用较好绝缘材料隔绝开来;
4 面板的金属边通过最短的路径接到电源的大地,尽可能地是电流通 过地泻放到大地;
5 在面板上增加一层透明绝缘高绝缘的材料来隔绝; 6 用TVS管或是电容对按键所在的线路进行处理; 7 改变面板下信号线的走线方式或在信号线上加上磁环

追求至善凭技术开拓市场,凭管理增 创效益 ,凭服 务树立 形象。2020年10月20日星期 二上午11时33分57秒11:33:5720.10.20

严格把控质量关,让生产更加有保障 。2020年10月 上午11时33分20.10.2011:33October 20, 2020

作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。2020年10月20日星期 二11时33分57秒11:33:5720 October 2020

加强交通建设管理,确保工程建设质 量。11:33:5711:33:5711:33Tuesday, October 20, 2020

安全在于心细,事故出在麻痹。20.10.2020.10.2011:33:5711:33:57October 20, 2020
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