电磁兼容的设计基础共19页

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[电磁兼容性设计]电磁兼容性设计

[电磁兼容性设计]电磁兼容性设计

[电磁兼容性设计]电磁兼容性设计电磁兼容性设计电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。

电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。

1、选择合理的导线宽度由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽量减小印制导线的电感量。

印制导线的电感量与其长度成正比,与其宽度成反比,因而短而精的导线对抑制干扰是有利的。

时钟引线、行驱动器或总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,印制导线要尽可能地短。

对于分立元件电路,印制导线宽度在1、5mm左右时,即可完全满足要求;对于集成电路,印制导线宽度可在0。

2,1、0mm之间选择。

2、采用正确的布线策略采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。

为了抑制印制板导线之间的串扰,在设计布线时应尽量避免长距离的平等走线,尽可能拉开线与线之间的距离,信号线与地线及电源线尽可能不交叉。

在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。

为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点:●尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止环状走线等。

●时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器。

●总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线。

对于那些离开印制电路板的引线,驱动器应紧紧挨着连接器。

●数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线。

最好是紧紧挨着最不重要的地址引线放置地回路,因为后者常载有高频电流。

3、抑制反射干扰为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊需要之外,应尽可能缩短印制线的长度和采用慢速电路。

电磁兼容性设计指南

电磁兼容性设计指南

电磁兼容性设计指南电磁兼容性设计指南:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备在电磁环境中能够以正常工作状态工作,而不会产生互相干扰,以及不会对周围的电磁环境产生负面影响。

在现代社会中,电子设备应用越来越广泛,因此保证设备的电磁兼容性显得尤为重要。

为了保证电子设备在整个生命周期内都具有良好的电磁兼容性,设计过程中需遵循一系列的指南和规范。

首先,对于电磁兼容性设计,应该从产品的整体结构和布局开始考虑。

尽量减少电磁干扰源的数量及强度,合理设计电路板布局、模块布局和信号线路径,避免相互干扰。

此外,在产品外壳设计中,应采用电磁屏蔽措施,如有效接地、铁氧体吸收材料、金属外壳等,以减少外部电磁干扰对设备的影响。

其次,产品在设计过程中需考虑干扰源和受干扰源之间的耦合路径。

通过分析整个系统的电磁耦合路径,可以有效地减少电磁干扰的影响。

在电路设计中,应避免磁场、电压和电流的耦合,采取措施隔离和屏蔽干扰源,如在信号线中加入滤波器以抑制高频干扰。

此外,在电气接口设计中,需要考虑信号的传输线路、输入输出端口的规划、接地设计、防护等措施,以防止电磁干扰对接口传输信号的影响。

保证设备的输入输出接口符合各项标准和规范,以提高设备的电磁兼容性。

最后,在整个产品设计过程中,应该遵循相关的电磁兼容性标准和法规要求,如CISPR、FCC、EN等标准。

产品设计完成后,还需要进行电磁兼容性测试,确保产品在实际工作环境下具有良好的电磁兼容性。

通过不断优化设计和测试,确保产品在市场上具有竞争力和可靠性。

总之,电磁兼容性设计对于现代电子产品至关重要。

只有通过合理的设计和实施电磁兼容性策略,才能保证设备在复杂的电磁环境中稳定可靠地工作,减少电磁干扰对设备和周围环境的影响,提高产品的市场竞争力和可靠性。

希望以上电磁兼容性设计指南能够为您的产品设计提供一定的参考和指导。

电磁兼容课件-电磁兼容概述

电磁兼容课件-电磁兼容概述
测试设备是否能够抵御外部电 磁信号干扰(如雷电等),保 证设备在使用过程中的安全性。
传导发射测试
测试设备对周围环境产生的电 磁波的噪音程度。评估设备是 否会对周围的其他设备产生影 响。
电磁兼容性的原理
电场和磁场效应
电场和磁场的相互作用会形成电 磁波,可对电子设备的灵敏度造 成影响。
高频信号的干扰
高频信号的电磁辐射会对周边电 子设备产生干扰,甚至造成系统 崩溃。
干扰。
3
选择电磁兼容性好的器件或设备
尽可能地选择无辐射、无散射、抗干扰、 抗电磁波干扰的器件和设备。
提高屏蔽措施和保护
采取合适的屏蔽措施,采用防护措施, 以减少电波、电磁波等因素对电子设备 的影响。
电磁兼容性的重要性
保证产品的安全性
合格的电磁兼容性测试可以确 保产品符合行业规范,提高产 品安全性和可靠性。
测试内容和标准
GB 9254-2008 家用电器和类似用途电器的无线 电扰动特性限值
DL/T 987-2005 电力系统电磁兼容问题的技术数 据统计和分析方法
GB/T 17626.2-2006 工业科学和医疗电媒体元器 件的无线电骚扰特性限值
加快产品更新迭代
对于电磁兼容性好的产品,可 以在不受干扰的工作环境下开 发和测试。减少产品研发周期, 提高效率。
推动电子行业升级
电磁兼容性是电子行业的核心 技术之一,技术的不断升级和 优化创造了更多可靠、安全、 高效的电子设备。
电磁兼容性的测试和认证
认证机构 中国质量认证中心 国家电网公司 国家电力公司
物体的辐射和散射现象
物体表面的电磁辐射和散射现象可对周围的设 备和环境产生干扰,因此需要进行针对性测试。
生产过程中的干扰

电磁兼容基础知识

电磁兼容基础知识

电磁兼容领域常用测量单位
功率:dBm 电压:dBμV 电流: dBμA 场强:dB(μV/m)、dB(μA/m)
功率
功率的基本单位为瓦(W),即焦耳/秒 (J/s)。为了表示宽的量程范围,常常引用 两个相同量比值的常用对数,以“贝尔”为 单位。
P贝尔
P2 = lg P1
分贝(dB)
贝尔是个较大的值。为了使用方便,采用贝尔设备的EMC是指医疗设备不对电磁环境 ( 诊所、手术室、观察室、救护车等) 造 成影响或不被其影响的能力。
医疗设备的电磁兼容性
电磁兼容所涉及的理论基础
数学 电磁场理论 天线与电波传播 电路理论 信号分析 通信理论 材料科学 生物医学
电磁兼容术语和定义
电磁骚扰 Electromagnetic Disturbance : 任何可能引起 装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命 物质产生损害作用的电磁现象。 注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒 介自身的变化。 电磁干扰 Electromagnetic Interference-EMI:由电磁骚 扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
注:术语“电磁骚扰”和“电磁干扰”分别表示“原因”与“后 果”。过去“骚扰”与“干扰”常混用。
电磁兼容术语和定义
(电磁)发射(Electromagnetic) 外发出电磁能的现象。
Emission:
从源向
电磁噪声Electromagnetic Noise:一种明显不传送信息的 时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。
电磁兼容领域预测的复杂性
第一,研究的频率范围很宽(例如:9kHz~ 1000MHz覆盖13个倍频程以上),在某个规定距离 上,对较高频率为远场,而对较低频率为近场, 所以电磁兼容传播的数学模型远、近场需同时考 虑。 第二,建模时必需将源(噪声的产生系统)与通道 (噪声传播系统)同时建在一个模型中。 第三,由于需要工程上的实用化,所以边界条件 比较复杂,理想化有一定难度。

电磁兼容基础03 电容性耦合共28页

电磁兼容基础03 电容性耦合共28页

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电磁兼容基础03 电容性耦合
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里,没有一盎司仁 爱。— —英国
48罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿

电磁兼容PPT课件

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图12 采用纵向扼流圈阻隔地回路
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地回路干扰的抑制措施
纵向扼流圈是由两个绕向相同、匝数相同的绕组所构成, 一般常用双线并绕而成。信号电流在两个绕组流过时方向 相反,称为异模电流,产生的磁场相互抵消,呈现低阻抗, 即扼流圈对信号电流不起扼流作用,并且不切断直流回路。 地线中的干扰电流流经两个绕组的方向相同,称为共模电 流,产生的磁场同向相加。扼流圈对地回路干扰电流呈现 高阻抗,起到抑制地回路干扰的作用。

实例2:设RC1=RC2=1Ω,RS=500Ω,RL=10 kΩ,RG= 0.01Ω,UG=10 mV,试计算接地干扰电压在放大器输入 端施加的干扰电压值。
【解】 将所给数值代入式(11-2)计算,可知UN=0.94 mV。 计算结果表明,10 mV的接地干扰电压几乎全部施加于放
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电路的接地点选择
应采用一点接地。如果采 用A点接地,而B点不接 地,即放大器所用的电源
不接地,此时需要使用差
分放大器。通常比较方便 的一点接地方式是选择B 点接地,而A点不接地。
图5 放大器与信号源接地点的选择
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电路的接地点选择
图5中,导线电阻RC1和RC2一般很小,通常在1Ω以下,取 RC1 = RC2 =1Ω。两接地点A、B之间存在的地电阻RG更 小,比如取RG=0.01Ω。信号源的内阻RS一般为500Ω。 设放大器的输入阻抗为10kΩ,图5所示电路的等效电路可
地回路干扰
图1中干扰回路和被干扰回路之间存在一个公共阻抗Zi, 该公共阻抗上存在的电压为Ui=ZiI1+ZiI2。对被干扰回路 而言, ZiI1是电磁骚扰电压,而ZiI2是对负载电压降的分压, 由于RL2>>|Zi|,因此,一般情况下ZiI2对负载电压降的影 响可以忽略不计,仅考虑I1所引起的电磁骚扰电压对负载 的作用。 若 不 考 虑 被 干 扰 回 路 的 电第流1页I/共2 在28页接 地 公 共 阻 抗 Z i 上 的 作 用 ,
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