EMI电磁干扰
方面的含义: 1、EMI电磁干扰:即处在一定环境中设备 或系统,在正常运行时,不应超过相应标 准 2、EMS电磁敏感度:即处在一定环境中设 备或系统,在正常运行时,设备或系统能 承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰 3、电磁环境:即系统或设备的工作环境。 离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有 什么实际意义。
ISM AV 家电 灯具 ITE
GB4824 GB13837 GB9383 GB4343 GB17743 GB18595 GB9254 GB17618
EN55011 EN55013 EN55020 EN55014-1/2 EN55015 EN61547 EN55022 EN55024
水平板间接放电
参考地板 > 1m2 边沿比耦合板外延 > 500mm
绝缘桌
耦合板通过470k电阻接地 对于落地设备,水平耦合板=垂直耦合板,EUT放在100mm厚的绝缘板上
浪涌(模拟雷电干扰)试验装置
信号电缆用的 耦合解耦网络 接辅助设备 接电网
EUT发生器或耦合器之 间的电缆小于2米
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
保护地线要能够 承受浪涌电流
一、EMC的定义 EMC即电磁兼容,Electromagnetic Compatibility我们把电磁能量对电子设备的这 种影响称之为电磁干扰。
EMC
就是它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、 功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量 的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
从上面的定义可看出EMC包含了以下三个
传导噪声与辐射噪声的区别是什么? 当我们开空调时,室内的荧光灯会出现瞬间变暗的现象,这是因为大量 电流流向空调,电压急速下降,利用同一电源的荧光灯受到影响。还有 使用吸尘器时收音机会出现啪啦啪啦的杂音。原因是吸尘器的马达产生 的微弱(低强度高频的)电压/电流变化通过电源线传递进入收音机,以 杂音的形式放了出来。 这种由一个设备中产生的电压/电流通过电源线、信号线传导并影响 其它设备时,将这个电压/电流的变化叫做“传导干扰”。所以为对症下 药,通常采用的方法是给发生源及被干扰设备的电源线等安装滤波器, 阻止传导干扰的传输。另外,当当信号线上出现噪声时,将信号线改为 光纤,也可隔断传输途径。 当摩托车从附近道路通过时,电视会出现雪花状干扰。这是因为摩 托车点火装置的脉冲电流产生了电磁波,传到空间再传给附近的电视天 线、电路上,产生了干扰电压/电流。 象这种通过空间传播,并对其它设备电路产生无用电压/电流,造成 危害的干扰称为“辐射干扰”。由于传播途径是空间,解决辐射干扰的 方法除前面所讲的滤波之外,还要对设备进行屏蔽方能有效。
这里所提EMI(Electro Magnetic Interference)直译是 电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑“电磁” 和“干扰”。 所谓“干扰”,指设备受到干扰后性能降低以 及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层意 思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后 电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线电声音等, 这些可以简称其为与“BC I”“TV I”“Tel I”,这些缩 写中都有相同的“I”(干扰)(BC:广播) 其次是“电磁”。电荷如果静止,称为静 电。当不同的电位向一致移动时,便发生了静电放 电,产生电流,电流周围产生磁场。如果电流的方 向和大小持续不断变化就产生了电磁波。 电以各种状态存在,我们把这些所有状态统称 为电磁。所以EMI标准和EMI检测是确定所处理的 电的状态.
IEC/EN61000-4系列:
• 2 静电放电(ESD)electrostatic discharges 考察设备在接收外界静电 源所产生的直接放电或静电场干扰时的抵抗能力,静电放电可能产生的后 果是直接通过能量交换引起半导体器件损坏,放电所引起的近场电场和 磁场的变化造成设备误动作.静电放电是通过放电枪直接对试品表面和 临近耦合板的放电来模拟的. 直接放电 +4KV 空气放电 +8KV • 3 辐射 (RS) radiated susceptibility 检测产品在受到外界电磁辐射的 性能 • 4 电快速瞬变脉冲群 (EFT/B) electrical fast transient bursts 模拟设备 附近或设备所在的电网中发生切断感性负载时导致的脉冲干扰 • 5 浪涌 Surge 用来模拟自然雷击或电网中接入大容性负载时所产 生的脉冲对设备的影响
ESD
静电 RS 辐射抗扰度 EFT/B 快速瞬变脉冲群 Surge 浪涌 CS 传导抗扰度 PMS 工频磁场抗扰度 DIP 电压跌落 RE 辐射发射 CE 传导发射
家电类产品 ESD RS EFT/B Surge CS DIP RE CE(连续干扰电压/断续干扰电压 PE Harmonics
Click)
FCC15是针对普通产品的
也包括小部分功 率无线类产品 18 是针对医疗类的产品 68 是针对大功率无线终端产品设备
电磁干扰三要素
1、干扰源 2、耦合途径 3、敏感(接收)装置
EMC
辐射发射测试
屏蔽墙 旋转找最大面
EUT
0.8m
1 ~ 4m
测试仪
1、3、10、30 米
静电放电试验装置
垂直耦合板 水平耦合板 >1.60.8m EUT绝缘垫
直接对EUT放电
500mm正方形,距EUT100mm
垂直板间接 放电
• 6 传导骚扰 (CS) conducted susceptibility 当空 间的电磁波的波长和设备的线缆的长度可以比拟时, 电磁波将会耦合在此线缆上并产生感应电压/电流, 沿着该电缆流进设备内部,从而对设备的正常工作 产生干扰 • 8 工频磁场 (PMS)power-frequencymagnetic susceptibility 模拟50/60HZ工频电力线所构成的磁 场对设备的影响 • 11 电压暂降/短时中断 (DIP)Voltage dips and interruption 模拟交流电网中接入大功率设备引起的 电网电压下降甚至短时中断的现象,考察设备在处 于这种工作状态中的性能稳定性.
EMC标准通常可分为四大类: (1)基础标准:对EMC术语的定义,对EMC现象、环境、 测试方法、试验仪器和基本试验装置的说明。 例如: IEC61000-4基础性电磁兼容性试验和测试技术 (2)通用标准:给定环境的所有产品的标准。例如: IEC61000-6-1 通用EMS标准--住宅、商业和轻工业环 境 IEC61000-6-3 通用EMI标准--住宅、商业和轻工业环境 (3)产品类别标准:指针对某一产品类别的标准。 (4)专用产品标准:某一专门的产品标准。
EMS(Electro
Magnetic Susceptibility)直译 是“电磁敏感度”。其意是指由于电磁能量 造成性能下降的容易程度。我们将电子设备 比喻为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感 度就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说 明免疫力强,也就是英语单词Immunity,即 抗电磁干扰性强。
ITE类产品 ⑴、传导发射 ⑵、AC电源谐波干扰 ⑶、AC电源电压波动
⑷、辐射干扰 ⑸、ESD(静电放电) ⑹、EFT/B(快速瞬变脉冲串) ⑺、传导敏感度(CS) ⑻、辐射敏感度:(RS) ⑼、Surge(浪涌) ⑽、DIP(电压跌落)
灯具类测试项目
EN61000-3-2 谐波 Harmonics EN61000-3-3 电压波动,闪烁 Flickers 辐射发射 (空间辐射)(RE) radiated emission:主要考察设 备在正常工作时自身对外界的辐射干扰强度. 电场辐射 11 13 14-1 22 磁场辐射 11 15(工作频率超过100HZ的灯具) 传导发射(骚扰电压) (CE) conducted emission 测试产 品在工作状态下通过电源线压的形式想外界的干扰.灯具 9K—30M 其它都是 150K—30M 功率辐射 此测试只针对AV和家电类 (只针对辅助设备) 检测产品在工作状态下通过电源线对外以功率的形式辐射的 干扰.
emi电感的作用
emi电感的作用EMI电感的作用EMI电感,即电磁干扰电感,是一种用于抑制电磁干扰的电子元件。
它在电子电路中起到了非常重要的作用。
下面将从几个方面来介绍EMI电感的作用。
EMI电感能够有效地抑制电磁干扰。
在现代社会中,电子设备的普及和电磁波的大量产生导致了电磁干扰的增加。
这种干扰会对电子设备的正常工作产生影响,甚至会导致设备故障。
EMI电感通过对电路中的电流进行过滤和抑制,使得电磁干扰的影响降到最低。
EMI电感可以提高电路的稳定性和可靠性。
在电路中,由于电子元件的互相干扰或不良的电磁环境,可能会导致电流的突变或波动。
这会造成电路的不稳定性,甚至引起设备故障。
EMI电感通过调整电路中的电流,使其更加平稳和稳定,提高了电路的可靠性和稳定性。
第三,EMI电感还能够降低电路的辐射干扰。
电子设备在工作时会产生辐射,这种辐射会对周围的设备和环境产生干扰。
EMI电感通过对电路中的电流进行调整,减少了辐射干扰的发生,保护了周围设备和环境的安全。
EMI电感还可以提高电路的抗干扰能力。
在电子设备中,存在着各种各样的干扰源,如电磁波、静电、电磁感应等。
这些干扰会对电路产生影响,降低电路的抗干扰能力。
EMI电感通过对电路中的电流进行调整和过滤,增强了电路的抗干扰能力,使其能够更好地抵御各种干扰源的影响。
总结起来,EMI电感在电子电路中具有抑制电磁干扰、提高电路稳定性和可靠性、降低辐射干扰、提高抗干扰能力等作用。
它在现代电子设备中的应用非常广泛,是保证设备正常工作和提高设备性能的重要元件之一。
随着电子技术的不断发展和应用领域的扩大,EMI 电感的作用将变得更加重要。
我们需要不断研究和改进EMI电感的性能,以满足不同应用场景的需求。
开关电源电磁干扰(EMI)抑制措施总结
摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,各种标准对抑制电源设备电磁干扰的要求已越来越高。
对开关电源中电磁干扰的产生机理做了简要的描述,着重总结了几种近年提出的新的抑制电磁干扰的方法,并对其原理、应用做了简单介绍。
1 引言随着电子设备的大量应用,电源在这些设备中的地位越来越重要,而开关变换器由于体积小、重量轻、效率高等特点,在电源中占的比重越来越大。
开关电源大多工作在高频情况下,在开关器件的开关过程中,寄生元件(如寄生电容、寄生电感等)中能量的高频变化产生了大量的电磁干扰( ElectromagneticInterference , EMI )。
EMI 信号占有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经过在电路、空间中的传导和辐射,污染了周围的电磁环境,影响了与其它电子设备的电磁兼容( ElectromagneticCompatibility )性。
随着近年来各国对电子设备的电磁干扰和电磁兼容性能要求的不断提高,对电磁干扰以及新的抑制方法的研究已成为开关电源研究中的热点。
本文对电磁干扰产生、传播的机理进行了简要的介绍,重点总结了几种近年来提出的抑制开关电源电磁干扰产生及传播的新方法。
2 电磁干扰的产生和传播方式开关电源中的电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰两种。
通常传导干扰比较好分析,可以将电路理论和数学知识结合起来,对电磁干扰中各种元器件的特性进行研究;但对辐射干扰而言,由于电路中存在不同干扰源的综合作用,又涉及到电磁场理论,分析起来比较困难。
下面将对这两种干扰的机理作一简要的介绍。
2.1传导干扰的产生和传播传导干扰可分为共模( CommonMode CM )干扰和差模( DifferentialMode DM )干扰。
由于寄生参数的存在以及开关电源中开关器件的高频开通与关断,使得开关电源在其输入端(即交流电网侧)产生较大的共模干扰和差模干扰。
2.1.1 共模( CM )干扰变换器工作在高频情况时,由于 dv/dt 很高,激发变压器线圈间、以及开关管与散热片间的寄生电容,从而产生了共模干扰。
电磁干扰(EMI)定义
无线通信
功能性
人为 干扰源
非功能性
电视 雷达 导航
办公设备
家用电器
点火系统
开关系统
工业、 医疗设备
6பைடு நூலகம்
1.4、电磁干扰的定义-传输途径
任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径。 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种是辐射传输 方式。 根据耦合的方式不同,干扰的耦合可分为辐射耦合和传导耦合两类。
定义:
电磁干扰(Electromagnetic Interference)是 指由电磁噪声所引起的设备、传输通道或系统性能下 降的电磁现象。
三要素:
1.干扰源 2.传输途径 3.敏感设备
图1.2.1 EMI示意图
5
1.3、电磁干扰的定义-干扰源的分类
大气干扰
雷电干扰
宇宙干扰
自然 干扰源
热噪声
无线电广播
a11、电场感应
a1、近场感应耦合
a、辐射耦合
a12、磁场感应
a2、远场辐射耦合
b、传导耦合 b1、电容性耦合 b2、电感性耦合
7
电磁干扰的定义
1.1 干扰现象 1.2 三要素 1.3 干扰源的分类 1.4 传输途径
3
1.1、电磁干扰的定义-干扰现象
可感知的现象 : ★开灯时电视机中产生雪花; ★雷电使收音机产生嗞嗞的噪声; ★手机来电时,旁边的音响有杂音; ★相机误拍摄; ★运行中的系统无规律重新启动;
★ ……
4
1.2、电磁干扰的定义-三要素
轻松了解EMI及其抑制方法
EMI翻译成中文就是电磁干扰。
其实所有的电器设备,都会有电磁干扰。
只不过严重程度各有不同。
电磁干扰会影响各种电器设备的正常工作,会干扰通信数据的正常传递,虽然对人体的伤害尚无定论,但是普遍认为对人体不利。
所以很多国家和地区对电器的电磁干扰程度有严格的规定。
当然电源也不例外的,所以我们有理由好好了解EMI以及其抑制方法。
下面结合一些专家的文献来描述EMI.首先EMI 有三个基本面就是噪音源:发射干扰的源头。
如同传染病的传染源耦合途径:传播干扰的载体。
如同传染病传播的载体,食物,水,空气.......接收器:被干扰的对象。
被传染的人。
缺少一样,电磁干扰就不成立了。
所以,降低电磁干扰的危害,也有三种办法:1. 从源头抑制干扰。
2.切断传播途径3.增强抵抗力,这个就是所谓的EMC(电磁兼容)先解释几个名词:传导干扰:也就是噪音通过导线传递的方式。
辐射干扰:也就是噪音通过空间辐射的方式传递。
差模干扰:由于电路中的自身电势差,电流所产成的干扰,比如火线和零线,正极和负极。
共模干扰:由于电路和大地之间的电势差,电流所产生的干扰。
通常我们去实验室测试的项目:传导发射:测试你的电源通过传导发射出去的干扰是否合格。
辐射发射:测试你的电源通过辐射发射出去的干扰是否合格。
传导抗扰:在具有传导干扰的环境中,你的电源能否正常工作。
辐射抗扰:在具有辐射干扰的环境中,你的电源能否正常工作。
首先来看,噪音的源头:任何周期性的电压和电流都能通过傅立叶分解的方法,分解为各种频率的正弦波。
所以在测试干扰的时候,需要测试各种频率下的噪音强度。
那么在开关电源中,这些噪音的来源是什么呢?开关电源中,由于开关器件在周期性的开合,所以,电路中的电流和电压也是周期性的在变化。
那么那些变化的电流和电压,就是噪音的真正源头。
那么有人可能会问,我的开关频率是100KHz的,但是为什么测试出来的噪音,从几百K到几百M都有呢?我们把同等有效值,同等频率的各种波形做快速傅立叶分析:蓝色:正弦波绿色:三角波红色:方波可以看到,正弦波只有基波分量,但是三角波和方波含有高次谐波,谐波最大的是方波。
电子设备的EMI与EMC问题解决方法
电子设备的EMI与EMC问题解决方法随着科技的快速发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
然而,随之而来的问题就是电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)与电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)。
这些问题会导致设备性能下降,甚至可能造成严重的故障。
下面将详细介绍电子设备EMI与EMC问题的解决方法。
一、了解EMI与EMC的原因和影响1. EMI的原因:电子设备中的各种信号电路会产生互相干扰的电磁场,从而产生电磁波辐射,导致EMI问题。
2. EMC的影响:EMI问题可能会导致信号传输的错误、数据丢失、仪器测量不准确等影响设备性能的问题。
二、采取措施减少EMI问题1. 采用屏蔽技术:在电子设备的关键部件或线路周围设置屏蔽罩,以减少电磁波的辐射和接受。
这可以通过使用屏蔽材料和接地技术来实现。
2. 优化线路布局:合理排布电路,避免信号线与电源线之间的互相干扰,减少EMI问题的发生。
同时,使用分离地面平面和分层布局也可以有效降低EMI问题。
3. 控制信号的频率和功率:降低电子设备内部信号线路的频率和功率,可减少电磁波辐射。
这可以通过电路设计和合理选择相关元件来实现。
三、提高设备的EMC性能1. 通过滤波器控制电磁波干扰:在设备中添加滤波器,可有效降低电磁波的干扰。
常见的滤波器包括电源滤波器、信号滤波器等。
2. 使用合适的接地设计:良好的接地系统设计可以有效地减少EMI问题。
通过使用大地板、接地导线等,可将设备的电磁辐射能量导入地面。
3. 注意设备的散热设计:过高的温度可能会导致电子设备内部电路的不稳定工作,进而影响EMC性能。
因此,设备的散热设计应得到重视。
四、进行EMC测试和认证1. 进行EMI测试:通过使用专业的EMI测试仪器,对电子设备进行辐射和传导测量。
这可以帮助确定问题所在,并采取相应的措施进行修正。
电磁干扰EMI
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。
传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。
为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。
电磁兼容性EMC标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。
1.传导干扰传导干扰一般是通过电压或电流的形式在电路中进行传播的,图6是测试电子设备产生传导干扰的基本方法,或表示传导干扰通过电源线传输的几种方式。
图6中,电子设备表示干扰信号源,CI表示共模干扰信号,DI表示差模干扰信号;V1、V2、V3分别表示用仪表对干扰信号进行测量的连接方法,低通滤波器是为了便于对V1、V2、V3进行测试,而另外加接进去的;R1、R2、R3、R4分别为各电子设备的接地电阻,也包括大地之间的电阻,接地电阻一般为几欧姆到几十欧姆,其阻值与地线的安装和地表面土壤结构有关;C1为电子设备对大地的电容,其容量与电子设备的体积还有地面距离有关,一般为几微微法到几千微微法。
从图6中我们可以看出:V1=CI-DI,V2=CI+DI,V3=DI从图6中我们还可以看出,差模干扰信号DI是通过电子设备两根电源输送线传输的,因此,必须用低通滤波器对它进行隔离;而共模干扰信号CI是通过电子设备对大地的电容C1 传输的,由于C1的容量一般都非常小,C1对低频共模干扰信号的阻抗很大,因此,在低频段,共模干扰信号一般很容易进行抑制,但在的高频段,对共模干扰信号进行抑制,难度却要比差模干扰信号抑制的难度大很多。
emi屏蔽材料原理
emi屏蔽材料原理
电磁干扰(EMI)屏蔽材料是一种用于抑制电磁辐射和电磁波干扰的材料。
其原理是通过材料中的导电或吸收性能来吸收或反射电磁波,从而达到屏蔽的效果。
导电屏蔽材料采用的是导体的原理,它可以将传输的电磁波分散或反射回源头。
这些材料通常由金属或碳纤维组成,具有极好的导电性能,能够有效地吸收大部分的电磁波。
吸收屏蔽材料,如吸波材料,是通过吸收电磁波的方式来达到屏蔽的效果。
这些材料通常由二氧化碳、铁、锰等物质组成,能够将电磁波吸收到材料内部,使其失去能量,从而减小电磁波的干扰。
综合屏蔽材料,则是以上两种材料的结合,能够综合吸收和反射电磁波,达到更好的屏蔽效果。
这种材料通常由金属纤维、碳纤维、二氧化碳、铁、锰等物质组成,具有更全面的屏蔽能力。
在实际应用中,EMI屏蔽材料广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子等领域,能够有效地降低电磁辐射和电磁波干扰的影响,保障设备的正常运行。
- 1 -。
低频emi干扰解决方法
低频emi干扰解决方法(最新版4篇)目录(篇1)一、引言二、低频 EMI 干扰的来源和影响1.来源2.影响三、低频 EMI 干扰的解决方法1.抑制干扰源2.减小干扰源的du/dt3.减小干扰源的di/dt4.使用集成的 EMI 滤波器5.可靠接地四、结论正文(篇1)一、引言随着科技的发展,电子产品日益普及,人们在享受科技带来的便利的同时,也面临着电磁干扰(EMI)的问题。
低频 EMI 干扰是指频率范围在3~3000 赫兹之间的电磁干扰。
本文将探讨低频 EMI 干扰的来源和影响,以及如何解决这类干扰问题。
二、低频 EMI 干扰的来源和影响1.来源低频 EMI 干扰的来源很广泛,主要包括以下几种:(1)开关电源:开关电源是电子产品中最常见的电源类型,由于其开关过程中会产生较大的电磁干扰,因此成为低频 EMI 干扰的主要来源之一。
(2)电机:电机在运行过程中会产生电磁场,如果电机的电磁场与电子设备的电磁场相互干扰,就会产生低频 EMI 干扰。
(3)荧光灯:荧光灯在启动和关闭过程中会产生电磁脉冲,从而产生低频 EMI 干扰。
(4)其他设备:电视机、收音机、电脑等电子设备在运行过程中也会产生低频 EMI 干扰。
2.影响低频 EMI 干扰对电子设备的影响主要表现在以下几个方面:(1)信号干扰:低频 EMI 干扰会影响电子设备中的信号传输,导致信号丢失或错误。
(2)设备故障:严重的低频 EMI 干扰可能导致电子设备无法正常工作,甚至损坏设备。
(3)电磁辐射:低频 EMI 干扰会产生电磁辐射,对人体健康产生潜在危害。
三、低频 EMI 干扰的解决方法针对低频 EMI 干扰问题,可以采取以下措施进行解决:1.抑制干扰源:通过优化开关电源的设计,减小其开关过程中的电磁干扰;采用滤波器等技术降低电机、荧光灯等设备产生的电磁干扰。
2.减小干扰源的du/dt:通过在干扰源两端并联电容,减小干扰源的du/dt。
3.减小干扰源的di/dt:通过在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管,减小干扰源的di/dt。
电磁干扰的屏蔽方法知识
电磁干扰的屏蔽方法知识电磁干扰(EMI)是指电磁能量在电子设备及周边的环境中引起的干扰。
在现代社会中,电磁干扰已经成为电子设备和系统的重要问题。
而电磁干扰的屏蔽方法就成为了电子工程师必须了解的知识。
1.电磁干扰(EMI)的影响电磁干扰会影响各种电子设备的性能和稳定性,包括通讯设备、计算机、医疗设备、航空设备、汽车射频和娱乐设备等。
此外,电磁干扰还可能导致电磁兼容性问题(EMC),这可能会影响安全和生产效率。
2. 消除电磁干扰的方法在电子设备的设计和制造中,必须采取措施来降低电磁干扰的影响。
以下是可用于屏蔽电磁干扰的方法:2.1 金属屏蔽金属屏蔽是一种基本的屏蔽方法。
用金属片或金属网罩包裹电子设备,来屏蔽电磁辐射和电磁场。
金属屏蔽可以很好地屏蔽高频干扰,通常在射频、微波和高速数字应用中使用。
2.2 地线屏蔽地线屏蔽依赖于连接设备外壳的电路和地面的连接。
通过接地,电流可以流回地面,从而降低电磁干扰。
地线屏蔽通常适用于多个设备之间的干扰和电漏水问题。
2.3 分层屏蔽分层屏蔽是一种使用多个层次的方法,通常用于高频干扰。
不同层次的材料具有不同的导电性和磁性,可以最大程度降低电磁干扰。
2.4 滤波器滤波器可以屏蔽设备中的杂波信号和一些EMI源。
这种方法是通过使用引入不同类型和频率的电容器、电感器和滤波器来隔离和过滤干扰信号的。
2.5 布线布线方法可以最小化电磁场的发生,并增加EMI源之间的物理距离。
这种方法通过正确放置电缆和电线在整个电子设计中,从而实现EMI的控制和管理。
2.6 笼状屏蔽笼状屏蔽是一种三维结构,它由连接到地面的金属网组成。
这种屏蔽形式通常用于射频EMI。
总的来说,电磁干扰的防护措施通常不止一种方法的单一方法,而是采用多种方法进行组合。
在实际生产环境中,电子工程师应根据设备的类型和EMI源来选择适当的屏蔽措施。
3.结论在现代社会中,电磁干扰已成为影响电子设备和系统稳定性的重要问题。
消除EMI采用的技术手段和方法包括金属屏蔽、地线屏蔽、分层屏蔽、滤波器、布线和笼状屏蔽等多种方法。
开关电源电磁干扰(EMI)整改汇总要点
开关电源电磁干扰(EMI整改汇总开关电源类产品的频率大概分四段:150K-400K-4M-20M-30M,这样分的好处是找问题迅速,一般前一段的主要问题在于滤波元器件上。
小功率开关电源用一个合适的X电容和一个共模电感可消除,从增加的元件对测试结果来看,一般电感对AV值有效,电容对QP值有效。
当然,这只是一般规律。
电容越大,滤除的频率越低。
电感越大(适可而止),滤除的频率越高。
400K-4M这一段主要是开关管,变压器等的干扰。
可以在管与散热片之间加屏蔽层(云母片),或者在引脚上套磁珠。
吸收电路上套磁珠有时也很有效。
变压器初次级之间的Y电容也是不容忽视的。
次级对初级高压端合适还是低压端有时候对这段频率影响很大。
除此之外,调整滤波器也可以抑制其骚扰。
4M-20M这段主要是变压器等高频干扰,在没有找到根源前,大概通过调整滤波,接地,加磁珠等手段解除,有时也可能是输出端的问题。
20M以后主要针对齐纳二级管,输出端电源输入端整改。
一般是用到磁珠,接地等。
值得注意的是,滤波器件因该远离变压器,散热器,否则容易耦合。
镇流器整改原理和开关电源类似,但是前部分超标并非调整滤波器件就都可以解除,最有效的办法是Y电容金属外壳,外壳再连接地线。
磁珠对高频抑制效果不错。
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
(L="Line", N="Neutral", G="Ground"X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,2. X2耐高压小于等于2.5 kV,3. X3耐高压小于等于1.2 kVY电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:1. Y1耐高压大于8 kV,2. Y2耐高压大于5 kV,3. Y3耐高压 n/a4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板 (PCB走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
