EMC知识总结
EMC学习总结

EMC学习总结1.EM(electromagnetic,电磁)辐射和电流大小以及电流路径长度成比例;2.电压经过电阻(负载)产生电流,所有的电流都会经过源端和负载端的最短路径;3.两条邻近的电流,电量相等,方向相反的产生的电磁场最小;4.减小自身的电磁辐射通常也能减小外部的电磁干扰带来的影响;5.电磁干扰主要和电流有关,所以大电流的信号和路径往往需要注意;6.关于匹配串联和并联电压结果如下电流结果如下和频率的关系如下所以并联匹配带来的电流问题(可能产生电磁问题)比串联匹配要多的多;所以尽量减小电流的变化频率,包括电路开关速度是很重要的;7.差分信号和单端信号differential signals include two kinds;a. Single-ended or ‘imbalanced signals’ ,between an signal node and a reference potential(ground ,or logic 0)b. Ture-differential or ‘balanced signals’,where two conductors carry a signal with no reference to ground or logic 0)8. 电流产生的磁场9.关于回流路径信号电路越贴近参考平面,参考平面上的回流电流越贴近在电路的下方,对于很窄的信号电路,80%的回流电流集中在电路中心的6H(+-3H)内;(H为信号层到参考层的间距)下面是实际模型而会很大的影响整个系统的EMI效应,包括噪音,串扰,辐射等;回流面积越大,产生的辐射和干扰也越大下面是公式由于方向相反的电流路径能抵消电磁场,所以只要回流路径不会造成很大面积就不会产生严重的电磁干扰问题;而且只有当离辐射源很近时才会产生影响;10关于电流路径不连续(1)狭槽下图显示了狭槽的产生,电流的变化下图是模型下图显示了当存在较大路径狭槽时,众多信号的回流不畅,叠加在一起会产生较大的一个辐射天线效应狭槽会产生如下后果:1.电流回流路径增大,增加了电磁辐射效应;2.狭槽产生的阻抗会产生信号压降,通常导致参考电压的偏移,同时还会造成信号完整性以及EMI问题;3.众多信号回流路径需要经过同一个狭槽时,会产生互感以及信号间的串扰;4.增加的阻抗会造成信号的上升和下降时间减少;(2)换层信号在PCB换层对信号的影响由于信号回流路径总会找最贴近原信号路径的参考平面上的路径,而当信号换层时,最近的参考平面的改变会导致回流电流需要从一个参考平面通过附近的过孔流经另一个参考平面,这样就会增加阻抗,和狭槽产生的结果相似;下图是效果图所以重要的信号最好不要换层,如果必须换的话最好在同一个参考平面的两边换层;(3)不同PCB间的互连信号在不同PCB间走时,如果PCB间的回流路径所在的参考平面不同,或是工作电压不同都会造成电流路径的不连续;在PCB间增加连接的电阻会造成严重的信号完整性以及EMI 问题,如果(a)连接器上没有提供足够的回流pin;(b)没有专门的措施去减小串扰以及感性不连续(比如重要的信号边上准备回流路径pin,而且这些信号不成堆放置);(c)连接器pin和通路不优质;由于不可能对所有信号都采取措施,所以对重要的信号采取措施是很关键的,同时,要减小电流路径不连续造成的影响,一些过孔和去耦电容的放置就很重要了;有了去耦电容,参考平面间的阻抗会减小;(4)参考平面的边缘效应如图,在平面边缘上的电流的发散效应是不正常的,会造成边缘的电流积聚在无限大的参考平面上,磁通量是不会连起来的;但是在一定大小的参考平面上,有些磁通量会连起来,造成局部参考平面的阻抗增加;连起来的磁场会造成两个主要的EMI效应:(a)边缘的电磁场强度会增加,会与附近的二次辐射源叠加起来(包括I/O电路,连接器等);(b)参考平面上的阻抗增加会造成压降,导致参考平面电压的偏移,通过参考平面产生共模电压以及共模电流;(共模:common mode共模;差模:differential mode差模)虽然共模阻抗/电压/电流产生的影响不是很大,但也足够产生额外的辐射;所以,高速的线路或是器件不能放置在参考平面的边缘附近;下图显示了共模阻抗造成的共模电流以及天线效应:在边缘地区增加过孔能有所改善电磁场在参考平面边缘的传播另外一个问题就是参考平面边缘区域的电磁场的传播问题;PCB的参考平面是低阻抗并行传输线的集合。
emc防护知识

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。
因此,EMC防护知识主要涉及如何降低设备或系统产生的电磁干扰以及提高其抵抗电磁干扰的能力。
以下是一些常见的EMC防护知识:
1.接地:接地是EMC防护中最基本的方法之一。
通过将设备或系统的接地,可以将静
电和电磁干扰导入地下,从而减少对设备的干扰。
2.屏蔽:屏蔽是另一种常用的EMC防护方法。
通过使用导电材料(如金属)制成的屏
蔽体,可以有效地隔离和减少电磁干扰的传播。
3.滤波:滤波技术可以有效地减少电磁干扰的传播。
通过使用适当的滤波器,可以减
少信号中的噪声和干扰成分,从而降低电磁干扰的影响。
4.电缆管理:电缆是电磁干扰的主要传播途径之一。
因此,良好的电缆管理对于EMC
防护至关重要。
确保电缆远离干扰源,避免电缆过长,以及使用适当的电缆类型都可以降低电磁干扰的影响。
5.设备布局:设备布局对于EMC防护也非常重要。
确保敏感设备远离干扰源,并按照
特定的规则和顺序排列设备,可以减少电磁干扰的影响。
6.软件开发:软件开发人员在编写代码时也应该考虑EMC问题。
通过使用适当的算法
和数据结构,可以减少软件运行时产生的电磁干扰。
以上是一些常见的EMC防护知识,但具体的实现方法可能因设备和系统的不同而有所差异。
因此,在实际应用中,建议参考相关设备的EMC标准和规范,以确保设备或系统的正常运行和可靠性。
EMC基础知识讲解

❖ EMS-ESD(静电放电)
1、该模拟人或物体在接触设备时所引起的放电(直接 放电),以及人或物体对设备邻近物体的放电(间接 放电)时对设备工作造成的影响。带静电的物体进行 放电时会产生放电电流,这个放电电流会产生短暂的 强度很大的电磁场。放电时产生短暂的放电电流和相 应的电磁场可能引起电气、电子设备的电路发生故障, 甚至损坏。静电放电试验的目的就是检验电气、电子 设备在遭受这类静电放电骚扰时的性能。
干扰源 干扰源不一定是设备本身,也可能是大自然或者人体本
身。比如说雷电和身体上的静电。
常见干扰途径
传导:公共电源、 公共地线、互连线
辐射:通过空间传播
(感应产生(电容耦合、电感耦合)、干扰源发射 的电磁能量以电磁波的形式, 通过空间传播作用 到敏感源上)
2、为什么产品需要进行EMC相关测试
❖ 电磁干扰普遍存在 ❖ 电子技术日益普及 ❖ 越来越多的干扰源进入电磁环境 ❖ 电子设备的灵敏度越来越高 ❖ 干扰和抗干扰成为一个日益突出的问题
2、射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS) -- Immunity to Conducted Disturbances, Induced by Radio-Frequency Fields
3、射频电磁场辐射抗扰度(RS)-- Radiated, Radio-Frequency, Electromagnetic Field Immunity
❖ •产品内部兼容性的需要 产品内部各单板间是否能够和谐的工作、电源电路是否不会对音视频信号 产生干扰、PCB设计时时钟电路是否会干扰控制电路等等都是产品设计时 需要重点考虑的问题,也是产品基本功能实现的保证问题。
总的说来是为了提高产品的市场竞争力,保证对产品自身和人体或其他设备不 产生危害。
EMC知识

EMC 器件2007.02.10内容1、EMC基本概念 电磁兼容定义 电磁干扰三要素 滤波元件 2、顺络电子EMC元器件 磁珠 电感 共模扼流器 3、应用 手机 电脑 液晶电视EMC定义和含义 EMC = EMI + EMSElectromagnetic Compatibility (电磁兼容性) 设备的一种能力,它在其 电磁环境中能完成它的功 能,而不至于在其环境中 产生不能容忍的干扰。
Electromagnetic Interference (电磁干扰) 任何能中断、阻 碍、降低或限制电 子设备有效性能的 电磁能量。
Electromagnetic Susceptibility (电磁敏感性) 设备、分系统或系 统暴露在电磁辐射 下所呈现的不希望 有的相应程度。
电磁频段划分干扰按频段分类 频率范围 典型干扰源 输电线 电力牵引系统 有线广播 雷电等 高压直流输电高次谐波 交流输电高次谐波 工业科学医疗设备 内燃机、电动机 照明电器 微波炉 微波接力通信 卫星通讯发射机工频及音频干扰 甚低频干扰 载频干扰50Hz及其谐波 30kHz以下 10 kHz ~ 300 kHz射频、视频干扰300 kHz ~ 300 MHz微波干扰300 MHz ~ 100 GHz电磁干扰危害设备失效 误操作 信息丢失 泄密 健康危害电磁干扰三要素三要素干扰源耦合通道受感器传导耦合辐射耦合抑制电磁干扰的原理噪声源滤波元件暴露在噪声下的元件或设备屏蔽屏蔽- 在噪声源处抑制- 硬件回路 - 通过屏蔽保护电路EMC 主要解决方法预防比屏蔽更加有效!I/O Filter Enclosure Shielding Design PCB EMC Design Internal Cable EMC Design Good Electrical & Mechanical Design滤波器基本概念MIL-STD 220A B: Output voltage without a filter C: Output voltage with a filter滤波器分类(基于功能)低通滤波器高通滤波器带通滤波器带阻滤波器滤波器分类(基于构成)单一元件 (电感,电容)组合元件 (LC滤波器)滤波器分类(基于滤波方式) 噪声电感型 通过阻抗发热消耗噪声信号线 或电源线电容型 通过旁路将噪声隔离到地线上噪声信号线 或电源线地线滤波器选型输出阻抗 高 低输 入 阻 抗 LowHigh内容1、EMC基本概念 电磁兼容定义 电磁干扰三要素 滤波元件 2、顺络电子EMC元器件 磁珠 电感 共模扼流器 3、应用 手机 电脑 液晶电视顺络电子EMC元器件类型磁珠 GZ/SZ/PZ/HZ /HPZ 滤波 吸收 A/V设备电感共模扼流器型号SDFL/SDCLSDCW功能组合滤波 阻抗匹配 通讯 A/V设备 消费电子 计算机滤波 吸收应用领域消费电子 通讯 计算机USB/HDMI/ IEEE1394EMC产品详细介绍-磁珠Bead磁珠工作原理磁珠是一种阻抗随频率变化的电阻器 低频下, 感应阻抗较低 随着频率增加,阻抗逐渐增大并逐渐显示出电阻功能 铁氧体磁珠的工作原理是通过阻抗吸收并发热的形式 将不需要频段的能量耗散掉磁珠等效电路500磁珠频谱曲线L0 R0400impedance(Ω)300200C0100Z R X0110100 Frequency(MHz)1000Z=R+jX Z2=R2+X2电性参数参数 Z (阻抗) DCR (直流电阻) IDC (额定电流)测试仪器 HP4291B/E4991A HP4338B测试频率 参照产品目录测试信号 50mV / /直流 /电流表术语解释Z (阻抗):磁珠的阻抗是指在电流下所有阻抗的总和,包括交流与直流部 分。
EMC基础培训资料

EMC基础培训资料一、什么是 EMCEMC 即电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility),指的是设备或系统在其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。
简单来说,就是电子设备在运行过程中,既不会受到外部电磁环境的干扰,也不会对外界产生过多的电磁干扰。
电磁兼容性包括两个方面:一方面是设备要有一定的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定运行;另一方面,设备自身产生的电磁辐射要控制在一定范围内,不能影响其他设备的正常工作。
二、EMC 问题的产生电子设备在工作时,会通过电路中的电流变化产生电磁波。
当多个设备同时工作时,这些电磁波就可能相互干扰。
例如,手机在通话时会发出电磁波,如果附近的电子设备对这种电磁波过于敏感,就可能出现工作异常。
同时,外部的电磁环境,如雷电、电力系统的电磁辐射等,也可能对电子设备造成干扰。
三、EMC 标准与规范为了确保电子设备的电磁兼容性,各国和国际组织都制定了相应的标准和规范。
这些标准规定了电子设备在不同频段内允许产生和承受的电磁干扰水平。
常见的 EMC 标准包括国际电工委员会(IEC)制定的标准,以及各个国家和地区自己制定的标准,如我国的 GB 标准。
企业在生产电子设备时,必须按照相关标准进行设计和测试,以确保产品能够通过 EMC 认证,进入市场销售。
四、EMC 测试项目EMC 测试主要包括两个方面:电磁干扰(EMI)测试和电磁抗扰度(EMS)测试。
电磁干扰测试是测量电子设备向外发射的电磁能量,常见的测试项目有:1、传导干扰测试:检测设备通过电源线、信号线等导体向外传播的干扰。
2、辐射干扰测试:测量设备通过空间向外辐射的电磁波。
电磁抗扰度测试是评估电子设备在受到外部电磁干扰时的工作性能,常见的测试项目有:1、静电放电抗扰度测试:模拟人体静电放电对设备的影响。
2、射频电磁场辐射抗扰度测试:考察设备在射频电磁场中的抗干扰能力。
EMC基础知识分享

EMC基础知识分享目录1、 EMC基本概念2、EMC标准化组织3、 EMC标准介绍4、EMI测试项目介绍E M C基本概念电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)的定义是指:设备或系统在所处的电磁环境中能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。
其中EMC包含EMI(电磁干扰度)和EMS(电磁抗干扰度)两个部分,EMI是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;EMS是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
因此,根据定义。
E M C标准化组织IEC:国际电工委员会,成立于1906年,它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
CISPR:国际无线电干扰特别委员会,负责>9KHz所有类型电器的EMI无线电信号保护测试标准规范的编写。
TC77:第77技术委员会,整个频率范围内的抗扰度,低频范围内(<9KHz)的发射,以及CISPR不涉及的骚扰现象;负责制定基本文件即IEC61000系列标准。
其中IEC61000-4系列标准是目前国际上比较完整和系统的抗扰度基础标准。
CENELEL:欧洲电工标准化委员会,制定统一的欧洲电工标准(EN标准),实行电工产品的合格认证制度。
SAC: 中国国家标准化管理委员会,制定我国的标准化制度E M C标准介绍电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准。
1、基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。
基础标准不涉及具体产品。
2、产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。
往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
3、通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。
EM C 常用标准对照表E M I测试项目介绍1、EMI测试设备的分组和分类2、传导骚扰(CE)①测试简介:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。
emc工作总结

emc工作总结
EMC工作总结。
EMC(Electromagnetic Compatibility)工作是指在电子设备中,通过设计和测试来确保设备在电磁环境中能够正常工作而不会对周围的设备和系统产生干扰。
在过去的一段时间里,我们团队致力于EMC工作,通过不懈努力取得了一些成果和经验,现在我将对这段时间的工作进行总结。
首先,我们在EMC测试方面取得了一些进展。
我们购置了先进的测试设备,包括电磁屏蔽室、射频信号发生器、频谱分析仪等,使得我们能够对设备进行全面的电磁兼容性测试。
通过这些设备,我们成功地对多个项目进行了EMC测试,并及时发现并解决了一些潜在的干扰问题,确保了产品的正常运行。
其次,我们在EMC设计方面也取得了一些成果。
我们深入研究了电磁兼容性设计的原理和方法,结合实际项目,制定了一系列有效的设计方案,包括电路板布局、接地设计、滤波器的选择等,有效地提高了产品的抗干扰能力。
这些设计方案在实际项目中得到了验证,为产品的顺利上市提供了有力的支持。
此外,我们还注重了团队的学习和交流。
我们组织了一些EMC技术培训,使得团队成员对EMC工作有了更深入的理解和掌握。
同时,我们还积极参加了一些行业会议和展览,与同行进行了交流和分享,不断拓展了我们的EMC技术视野。
总的来说,我们在EMC工作中取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。
在未来的工作中,我们将进一步完善测试设备和方法,深入研究新的EMC技术,提高团队的整体素质,为公司的发展贡献更大的力量。
希望我们的EMC工作能够为公司的产品质量和市场竞争力提供更好的保障。
EMC基本知识

涉及EMC术语、电磁环境、EMC测量设备规 EMC术语 1)基础标准—— 涉及EMC术语、电磁环境、EMC测量设备规 基础标准 范和EMC测量方法。是编制其它各级EMC标准的基础。 EMC测量方法 EMC标准的基础 范和EMC测量方法。是编制其它各级EMC标准的基础。 通用标准—— 给通用环境中的所有产品提出一系列最低的电 2)通用标准 磁兼容性要求。通用标准给出的试验环境、 磁兼容性要求。通用标准给出的试验环境、试验要求可以成为产 品类标准和专用产品标准的编制导则。 品类标准和专用产品标准的编制导则。 产品类标准—— 根据特定产品类别而制订的电磁兼容性能的 3)产品类标准 测试标准。 测试标准。它包含产品的电磁骚扰发射和产品的抗扰度要求两方 面的内容。 面的内容。 4)专用产品标准—— 通常不单独形成电磁兼容标准,而以专门 专用产品标准 通常不单独形成电磁兼容标准, 条款包含在产品的通用技术条件中。 条款包含在产品的通用技术条件中。专用产品标准对电磁兼容的 要求与相应的产品类标准相一致,在考虑了产品的特殊性后, 要求与相应的产品类标准相一致,在考虑了产品的特殊性后,可 增加试验项目和对电磁兼容性能要求作某些改变, 增加试验项目和对电磁兼容性能要求作某些改变,对产品的电磁 兼容性要求更加明确。 兼容性要求更加明确。
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EMC知识总结电磁干扰(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。
EMC标准及测试国际标准1、国际电工委员为IEC2、国际标准华组织ISO3、电气电子工程师学会IEEE4、欧盟电信标准委员会ETSI5、国际无线电通信咨询委员CCIR6、国际通讯联盟ITU6、国际电工委员会IEC有以下分会进行EMC标准研究-CISPR:国际无线电干扰特别委员会-TC77:电气设备(包括电网)内电磁兼容技术委员会-TC65:工业过程测量和控制国际标准化组织1、FCC联邦通2、VDE德国电气工程师协会3、VCCI日本民间干扰4、BS英国标准5、ABSI美国国家标准6、GOSTR俄罗斯政府标准7、GB、GB/T中国国家标准EMI测试1、辐射骚扰电磁场(RE)2、骚扰功率(DP)3、传导骚扰(CE)4、谐波电路(Harmonic)5、电压波动及闪烁(Flicker)6、瞬态骚扰电源(TDV)EMS测试1、辐射敏感度试验(RS)2、工频次次辐射敏感度试验(PMS)3、静电放电抗扰度(ESD)4、射频场感应的传导骚扰抗扰度测试(CS)5、电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)6、浪涌(冲击)抗扰度测试(SURGE)7、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B)8、电力线感应/接触(Power induction/contact)EMC测试结果的评价A级:实验中技术性能指标正常B级:试验中性能暂时降低,功能不丧失,实验后能自行恢复C级:功能允许丧失,但能自恢复,或操作者干预后能恢复R级:除保护元件外,不允许出现因设备(元件)或软件损坏数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
5、电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)6、浪涌(冲击)抗扰度测试(SURGE)7、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B)8、电力线感应/接触(Power induction/contact)EMC理论EMC理论-电磁干扰的时域与频域描述 :时域特性-电磁干扰的时域与频域描述 :频域特性-电磁干扰的时域与频域描述 :周期梯形波的-电磁干扰的时域与频域描述:宽带噪声-电磁干扰的时域与频域描述:时钟与数据噪声-分贝(dB)的概念分贝是电磁兼容中常用的基本单位。
定义为两个功率的比:传导干扰耦合形式1、共阻抗耦合-由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流i,或变化的电流di/dt。
2、容性耦合-在干扰源与干扰对称之间存在着耦合的分布电容而产生,干扰量是变化的电场,即变化的电压du/dt。
3、感性耦合-在干扰源与干扰对称之间存在着互感而产生,干扰量是变化的磁场,即变化的电流di/dt。
-电场与磁场电场:导体之间的电压产生电场-电场强度单位:V/m磁场:导体上的电流产生磁场-磁场强度单位:A/m波阻抗:Zo=E/H差模辐射与共模辐射1、差模辐射:电流在信号环路中流动产生2、共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生3、PCB主要产生差模辐射4、线缆主要产生共模辐射5、差模辐射电场的计算其中:E:电场强度(V/m)f :电流的频率(MHz)A:电流的环路面积(cm2)I :电流的强度(mA)r :测试点到电流环路的距离(m) 6、共模辐射电场的计算其中:E:电场强度(V/m)f :电流的频率(MHz)L:电缆的长度(m)I :电流的强度(mA)r :测试点到电流环路的距离(m) 7、屏蔽的基本理论和设计要点7.1屏蔽效能计算公式:SE(dB)= R(dB)+A(dB)+B(dB)R(dB)-reflection lossA(dB)-absorptionB(dB)-re-reflection loss7.2屏蔽设计的基本原则:a、屏蔽体结构简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能不要增加额外的缝隙;b、避免开细长孔,通风孔尽量采用圆孔并阵列排放。
屏蔽和散热有矛盾时尽可能开小孔,多开孔,避免开大孔;c、足够重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本身还重要;d、屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度的影响是微不足道的(低频磁场例外);e、注意控制成本;EMC设计EMC屏蔽设计1、通风孔及开口设计2、结构搭接缝屏蔽设计3、电缆从屏蔽体内穿出如果导体从屏蔽体中穿出去,将对屏蔽体的屏蔽效能产生显著的劣化作用。
这种穿透比较典型的是电缆从屏蔽体中穿出。
4、穿出屏蔽体电缆的设计原则:a、采用屏蔽电缆时,屏蔽电缆在出屏蔽体时,采用夹线结构,保证电缆屏蔽层与屏蔽体之间可靠接地,提供足够低的接触阻抗。
b、采用屏蔽电缆时,用屏蔽连接器转接将信号接出屏蔽体,通过连接器保证电缆屏蔽层的可靠接地。
c、采用非屏蔽电缆时,采用滤波连接器转接,由于滤波器通高频的特性,保证电缆与屏蔽体之间有足够低的高频阻抗。
d、采用非屏蔽电缆时,电缆在屏蔽体的内侧(或者外侧)要足够短,使干扰信号不能有效地耦合出去,从而减小了电缆穿透的影响。
e、电源线通过电源滤波器出屏蔽体,由于滤波器通高频的特性,保证电源线与屏蔽体之间有足够低的高频阻抗。
f、采用光纤出线。
由于光纤本身没有金属体,也就不存在电缆穿透的问题。
5、不良接地6、屏蔽材料及应用(导电布、簧片、导电橡胶)7、截止波导通风板8、良好接地EMC接地设计1、接地的概念及目的a、一是为了安全,称为保护接地。
电子设备的金属外壳必须接大地,这样可以避免因事故导致金属外壳上出现过高对地电压而危及操作人员和设备的安全。
b、二是为电流返回其源提供低阻抗通道,即工作接地。
c、防雷接地,为雷击提供电流泄放。
2、接地提供信号回流3、单点接地适用于工作频率1MHz以下系统4、多点接地及混合接地EMC滤波设计1、滤波a、滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,阻止某段频率范围内的信号沿线传递。
b、滤波电路种类:反射、吸收。
2、滤波器件a、电容(通用电容、三端电容)b、电感(通用电感、共模电感、磁珠)c、电阻3、基本的滤波形式4、差模滤波与共模滤波设计:5、电容和三端电容特性6、共模扼流圈7、铁氧体磁珠EMC PCB 设计1、PCB设计a、布局:同类电路布在一块、控制最小路径原则、高速电路间不要靠近小面板、电源模块靠近进单盘的位置b、分层:高速布线层必须靠近一层地、电源与地相邻、元件面下布一层地、近可能将两个表层布地层、内层比表层缩进20Hc、布线:3W原则、差分对线等长,靠近走、高速或敏感线不能跨分割区d、接地:同类电路单独分布地,在单板上单点相连e、滤波:电源模块、功能电路设计板级虑波电路f、接口电路设计:接口电路设计滤波电路、实现内外有效隔离2、布局的基本原则:a、参照原理功能框图,基于信号流向,按照功能模块划分b、数字电路与模拟电路、高速电路与低速电路、干扰源与敏感电路分开布局c、单板焊接面避免放置敏感器件或强辐射器件d、敏感信号、强辐射信号回路面积最小e、晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件或敏感器件远离单板拉手条、对外接口连接器、敏感器件放置,推荐距离≥1000milf、敏感器件:远离强辐射器件,推荐距离≥1000milg、隔离器件、A/D器件:输入、输出互相分开,无耦合通路(如相邻的参考平面),最好跨接于对应的分割区3、特殊器件布局a、电源部分(置于电源入口处)b、时钟部分(远离开口,靠近负载,布线内层)c、电感线圈(远离EMI源)d、总线驱动部分(布线内层,远离开口,靠近宿)e、滤波器件(输入、输出分开,靠近源,引线短)4、滤波电容的布局:BULK电容:a、所有分支电源接口电路b、功耗大的元器件附近c、存在较大电流变化的区域,如电源模块的输入和输出端、风扇、继电器等d、PCB电源接口电路5、去藕电容的布局:a、靠近电源管脚b、位置、数量适当6、接口电路的布局的基本原则:接口信号的滤波、防护和隔离等器件靠近接口连接器放置,先防护,后滤波接口变压器、光耦等隔离器件做到初次级完全隔离变压器对应的BOTTOM层区域尽可能没有其它器件放置接口芯片(网口、E1/T1口、串口等)尽量靠近变压器或连接器放置7、布线走线短,不同类走线间距宽(信号及其回流线、差分线、屏蔽地线除外),过孔少,无环路,回路面积小,无线头有延时要求的走线,其长度符合要求无直角,对关键信号线优先采用圆弧倒角相邻层信号走线互相垂直或相邻层的关键信号平行布线≤1000MIL各国产品安全和EMC认证组织-欧美:CE-美国:FCC&UL,NEBS-日本:VCCI-澳大利亚:CE-中国:CCC-台湾:CE-认证申请-提交认证材料(认证标准、产品使用手册等) -产品测试-完成测试报告-颁发认证证书-产品发布。