电磁兼容EMC的十大常见问题解答
常见电磁兼容EMC问题及解决办法

元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器,大电流开关等)这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
G 处理好接地线
印刷电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。
(16) 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。
(17) 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。
(18) 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。
(19) 对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。
(20) 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。
(21) 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。
(22) 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。
(23) 每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。
(24) 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。
(8) MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。
(9) 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。 (10) 印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。
(11) 印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。
(12) 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,地的容生电感。
(13) 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。
专家问答——电磁兼容标准检测常见问题解答

规定 11 ihs itma SU ̄ f nE Ti df e stehget 1 hg etne l Oleo U e nda ihs e a s i h
 ̄e u n y g n r t d o s d wih n t q e e e e a e r u e t i he EUT r o o n whi h t e EUT c h
饭锅 )E l 用 于 哪 个 国 际 标 准 ? M 适
ET U 骚扰 电压和骚扰功率的测试有什么要 求?
答: 目前 至 21 0 5年 , 由 于 C S R 1— :0 1和 CS R IP 4 1 1 2 IP
答 :骚扰 电压需 按 以下方 式 连接 :人 工 电源 网络 LS + IN I
米长 电源线 +适 配器 + U E T连接方式 : 骚扰功率不光要测电源线
l: 0 + 1 0 0两个标 准对电磁感应炊具 的电磁辐射测量 要求 2 9 A : 1 10 2 同时存 在 ,制造 商可 以选择 C S R 1 或 CS R 1 — 测试 ,直 IP 1 I 1 P 4
■ 标准检测认证 ・日用电器
专 家 问答 — 电 兼 标 检 常 题 答 — 磁 容 准 测 见问 解
司:E O M 设计 主要考虑哪几个方面 ?
问: 空 调 的 室 内外 机 连 接 线 用 屏 蔽 线 是 否 可 以
豁 免 非 电源 端 测 试 ?
答 :E MC设计 主要考虑板级设计 、整机设计 、系统级设计。
司: 机 器 外 壳 的涂 层 在 进 行 静 电 测 试 时 如 何 处
整机设计 可细分为接地和 搭接设计 、屏蔽技 术应 用 、滤波
技术应用 ;
系统级设计 可分为 时钟 电路设计 、产 品内部布置 、导线分
EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案

EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案我们活动的空间无处不充斥着电磁波,而当今各行业又广泛应用电子技术,所以,电子设备没有解决电磁波干扰问题,就不能兼容工作。
那么对于EMC电磁兼容常见的问题我们应该怎么解决呢?近年来,电子仪器向着“轻、薄、短、小”和多功能、高性能及成本低方向发展。
塑料机箱、塑料部件或而板)‘一泛地应用于电子仪器上,于是外界电磁波很容易穿透外壳或而板,对仪器的正常上作产生有害的干扰,而仪器所产生的电磁波,也非常容易辐射到周围空间,影响其它电子仪器的正常上作。
为了使这种电子仪器能满足电磁兼容性要求,人们在实践中,研究出塑料金属化处理的上艺方法,如溅射镀锌、真空镀、电镀或化学镀铜枯贴金属箔或和涂覆导电涂料等。
经过金属化处理之后,使完全绝缘的塑料表而或塑料本身(导电塑料)具有金属那样反射(如手机)。
吸收、传导和衰减电磁波的特性,从而起到屏蔽电磁波干扰的作用。
实际应用中,采用导电涂料作屏蔽涂层,性能优良而且价格适宜。
在需要屏蔽的地方,做成一个封闭的导电壳体并接地,把内外两种不同的电磁波隔离开。
实践表明,高压线选择路径时,应尽量绕开无线电台(站)或充分利用接收地段的地形、地物屏蔽;接收设备与上业干扰源设备适当配置,使接收设备与各种上业干扰源离开一定距离;在微波通信电路设计中,为了减少干扰,可采用天线高低站方式调整微波电路反射点,并利用山头阻挡反射波,使之不能对直射波形成干扰。
另外,微波铁塔是独立的高大建筑物,应采用完善的接地、屏蔽等避雷措施。
工作组通过实验发现汽车工作时,电磁干扰相当突出,严重时会损坏电子元器件。
因此,汽车电子设备的电磁环境最为恶劣,汽车电子设备的电磁兼容性问题也特别受到人们的重视。
汽车点火所产生的高频辐射最为突出。
日本和关国等先进国家的环保部门为防比汽车电气噪声对环境的污染,规定只能使用带阻尼(如碳芯)的屏蔽线作为点火线,实践表明这是很有效的措施。
为了解决微电技术,尤其是计算机在汽车上的应用,根据需要和实际要求,可以设计出效果良好的滤波电路,本人经常上的电子元件技术网上就有不少不错的滤波电路图,将效果不错的滤波电路置于前级可使大多数因传导而进入系统的干扰噪声消除在电路系统的入口处;可以设置隔离电路,如变压器隔离和光电隔离等解决通过电源线、信号线和地线进入电路的传导干扰,同时阻比因公共阻抗,线传输而引起的干扰;也可以设置能量吸收回路,从而减少电路、器件吸收的噪声能量;或通过选择元器件和合理安排电路系统,使干扰的影响减小。
常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷)医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。
针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。
针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。
如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性:1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。
(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。
(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:(1)选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。
同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。
虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。
(2)减小信号传输中的畸变微控制器主要采用高速CMOS技术制造。
信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS 电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。
当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。
信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。
可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。
微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。
在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在。
电磁兼容(EMC)试验问题总结

电磁兼容(EMC)试验问题总结EMC 试验问题总结电⽓、电⼦产品种类繁多,结构原理也不尽相同,对产品进⾏电磁兼容抗扰度试验时尽管试验⽅法有基础标准、产品标准可遵循,但是试验前对⼀些具体问题没有事先考虑到,试验时就可能因为受试产品本⾝的原因⽽导致试验设备损坏。
⼀、受试产品电源端⼝浪涌抗扰度试验时出现的问题图1是⽤EMCPro抗扰度试验系统对受试产品电源端⼝进⾏试验的⽰意图。
受试产品电源电路的最前端是电源变压器。
在N-PE 之间施加4kV浪涌试验电压时,如果变压器承受不了此⾼压冲击,变压器初级线圈与屏蔽层、变压器铁⼼对⾦属机壳就会发⽣瞬间击穿。
在击穿的瞬间变压器对地绝缘电阻很⼩,此时相当于EMCPro抗扰度试验系统前⾯板EUT电源输出插座220V交流电压L端直接对PE端短路,造成插座的L、PE插孔内打⽕,严重时会烧坏抗扰度试验系统的电源输出插座和受试产品电源线插头,回路电流见图1中带虚线的箭头所⽰。
为了避免打⽕现象发⽣,可从以下两个⽅⾯考虑:⼀是如果受试产品标准中规定有⾮⼯作状态条件下绝缘性能脉冲电压试验项⽬,应先作脉冲电压试验(如GB17215-2002中规定脉冲电压试验为6kV,电压波形1.2/50µs),脉冲电压试验合格后再作⼯作状态下的浪涌(冲击)抗扰度试验。
对于产品标准中没有规定⾮⼯作状态下作脉冲电压试验项⽬的产品,⽣产⼚家应对产品增设抗浪涌(冲击)功能。
例如,可在电源变压器初级线圈两线之间、两线分别对⾦属机壳之间焊接合适的压敏电阻。
采取了抗浪涌(冲击)保护措施后即可进⾏浪涌(冲击)抗扰度试验。
⼆、受试产品信号线端⼝浪涌抗扰度试验时出现的问题图2是信号线浪涌试验系统⽰意图,由CM-I/OCD信号线耦合/去耦⽹络、EMCPro抗扰度试验系统中的浪涌波发⽣器、试验辅助设备(调压器)和直流电压源组成。
受试产品需要的交流输⼊信号由调压器输出端提供。
浪涌试验信号由EMCPro前⾯板上的浪涌输出插孔HI、LO提供。
_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在共同电磁环境下,能够正常工作而不产生或接受不可接受的电磁干扰的能力。
在实际应用中,由于电子设备的复杂性和多样性,往往会出现EMC问题,影响设备的正常运行和相邻设备的工作。
为了解决这些问题,需要采取一系列的整改措施。
二、常见EMC问题及解决措施1. 电磁辐射问题电磁辐射是指电子设备在工作过程中产生的电磁波向外传播的现象。
常见的解决措施包括:- 优化电路设计,减少信号线的长度和面积,降低电磁辐射的强度;- 采用屏蔽罩或屏蔽材料,阻止电磁波的传播;- 合理布局电子设备,减少电磁辐射的相互干扰。
2. 电磁感应问题电磁感应是指电子设备受到外部电磁场的影响,导致设备出现异常。
常见的解决措施包括:- 设备外壳接地,减少电磁感应的影响;- 在关键电路上添加滤波器,降低电磁干扰的程度;- 使用抗干扰能力强的元器件,提高设备的抗干扰能力。
3. 电磁耦合问题电磁耦合是指电子设备之间通过电磁场相互影响,导致设备之间出现干扰。
常见的解决措施包括:- 合理布局电子设备,减少电磁耦合的可能性;- 使用屏蔽材料或屏蔽罩,阻止电磁干扰的传播;- 优化信号线的布局,减少电磁耦合的影响。
4. 地线问题地线是电子设备中非常重要的一部分,对于EMC具有重要的影响。
常见的解决措施包括:- 设备外壳接地,减少电磁感应的影响;- 合理设计地线布局,减少地线回流路径的长度;- 使用低阻抗的地线材料,提高地线的导电性能。
5. 电源线问题电源线是电子设备中提供电能的重要组成部分,也容易引起EMC问题。
常见的解决措施包括:- 使用滤波器,减少电源线上的电磁干扰;- 优化电源线的布局,减少电源线与其他线路的干扰;- 使用抗干扰能力强的电源线材料,提高设备的抗干扰能力。
6. 地址线问题地址线是数字电路中用于寻址的重要信号线,也容易引起EMC问题。
电磁兼容25道问题

24. 通常C/E Test Noise超标时,问题一般出现在Power部 25. 通常R/E Test Noise超标时,问题一般出现在Video部 26. 对于CRT MNT,常用的EMI改善方法Grounding,,Filtering,具体问题具体分析 27. 对于LCD MNT,常用的EMI改善方法有什么Grounding,,Filtering,Shielding,具 体问题具体分析 28. 规格工作中,EMC业务对于申请很重要,EMC不合格时,MP无法进行 29. 你认为现阶段LGENT在进行EMI改善方面遇到的最大问题是什么? 30. 请对规格EMI现在工作状况和将来改善方向提出你的意见和建议。
EMC知识问答答案 知识问答答案
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. EMC:Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容性,包含EMI和EMS 电磁干扰:EMI,Electro Magnetic Interference;电磁抗干扰:EMS,Electro Magnetic Susceptibility EMI:主要是显示器对外界的干扰;EMS:是显示器抵抗外界干扰的能力 EMI对应的Test有2项,分别是C/E和R/E 中国对EMI定义的标准GB9254(1998) 中国EMI方面认证机关是CQC,表示EMI方面OK的Mark是CCC? CCC对应的英文:China Compulsory Certification;中文:中国强制认证 中国对EMI定义的标准文件中对电子设备分成两类:A级和B级,MNT属于B级设备 LGENT现阶段可以进行的EMC方面的Test仅仅有EMI Test,EMS Test无法进行
13. C/E Test对应的Noise限值如下, 0.15MHz ~ 0.5MHz: 0.50MHz ~ 5MHz: 5MHz ~ 30MHz:
工程中经常遇到EMC问题解答

工程中经常遇到的EMC问题解答随着改革开放的深化和我国电子工业的发展,广大电子行业的工程技术人员在实际工作中经常会遇到一些有关电磁兼容方面的技术问题。
这些问题可能对您来说以前从未接触过,使您感到一时无从下手解决。
以下是我们归纳的一些工程中常常会遇到的一些EMC问题及解答,希望能对您有所帮助。
您也可以随时提出您在实际中遇到的EMC问题,我们会尽力为您解答。
EMC工程问题1、如果避雷针安装在天线外,需不需要额外的保护?问题解答:需要。
闪电是非常随机的,其可能出现在避雷针外的任意一点,当闪电冲击到避雷针,仍然存在二次脉冲,需要在主要区域保护设备。
2、在蜂窝结构内部,闪电保护装置放在哪里?问题解答:闪电保护的需求要进行调整,以满足蜂窝结构的特殊要求。
所使用的装置及其位置是由蜂窝结构内部电子设备的敏感度和位置(即电子设备和标准基站位置)决定的。
通常情况下,保护装置放在传输线和天线的接头以及电缆和基站电子设备的连接处。
3、GDT的储藏期多长?问题解答:GDT的储藏期为五年。
维修人员要定期检修GDT,以确保万一出现强的闪电情况下,达到保护设备的目的。
4、浪涌保护器中的GDT何时需要更换?问题解答:GDT可以忍受不同强度的闪电,这取决于设备的技术指标。
但是没有GDT已经吸收多少外部能量的度量。
定期更换的周期取决于当地闪电的次数和强度。
5、闪电保护器会不会产生交调现象?问题解答:当该装置放置在天线和滤波器之间的射频传输线时,经常会出现交调现象。
生产该装置时,采用有色材料和高级电镀,以使其最小化。
6、现有的天线站能够装上闪电保护装置吗?问题解答:该产品可以很简单地装到现有的系统中去。
7、开关电源为什么会产生电磁干扰?问题解答:开关电源是主要的干扰产生源。
因此深入了解开关电源产生干扰的机理对于开关电源设计和干扰抑制都是十分重要的。
由于开关电源具有效率高、体积小的特点,越来越得到广泛的应用。
但是由于开关电源采用先对交流电整流,再对其边控制边开关,然后再整流的工作方式,产生了大量的高频谐波。
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电磁兼容EMC的十大常见问题解答
电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
以下是常见的电磁兼容EMC十问十答,通过下面的问答,能够帮助你更加了解关于电磁兼容EMC的知识。
1、在现场进行电磁干扰问题诊断时,往往需要使用近场探头和频谱分析仪,怎样用同轴电缆制作一个简易的近场探头?
答:将同轴电缆的外层(屏蔽层)剥开,使芯线暴露出来,将芯线绕成一个直径1~2 厘米小环(1~3匝),焊接在外层上。
2、测量人体的生物磁信息是一种新的医疗诊断方法,这种生物磁的测量必须在磁场屏蔽室中进行,这个屏蔽室必须能屏蔽从静磁场到1GHz 的交变电磁场,请提出这个屏蔽室的设计方案。
答:首先考虑屏蔽材料的选择问题,由于要屏蔽频率很低的磁场,因此要使用高导磁率的材料,比如坡莫合金。
由于坡莫合金经过加工后,导磁率会降低,必须进行热处理。
因此,屏蔽室要作成拼装式的,由板材拼装而成。
事先将各块板材按照设计加工好,然后进行热处理,运输到现场,十分小心的进行安装。
每块板材的结合处要重叠起来,以便形成连续的磁通路。
这样构成的屏蔽室能够对低频磁场有较好的屏蔽效能,但缝隙会产生高频泄漏。
为了弥补这个不足,在坡莫合金屏蔽室的外层用铝板焊接成第二层屏蔽,对高频电磁场起到屏蔽作用。
3、为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?
答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。
而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。
4、设计屏蔽机箱时,根据哪些因素选择屏蔽材料?
答:从电磁屏蔽的角度考虑,主要要考虑所屏蔽的电场波的种类。
对于电场波、平面波或频率较高的磁场波,一般金属都可以满足要求,对于低频磁场波,要使用导磁率较高的材。