基于开关电源系统的电磁兼容设计探讨
关键字:电磁抗扰度 电磁兼容设计
摘要:随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了 ...
电磁兼容设计及测试技术分析
摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了电磁兼容测试的相关内容。
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境 ...
村田噪声抑制基础教程-第五章 导体传导和共模
5-1. 简介前4章参照相对简单的模型介绍了噪声产生,噪声传输到天线及天线发射噪声的机制。但是,在实际噪声抑制措施中,噪声源很少会直接连接到天线。很多情况下,在普通模式中产生噪声,然后被转换为共模。之后,噪声通过电子设备的接地传输,并通过电缆或屏蔽罩作为天线进行发射。因此,需要在噪声传输路径中考虑普通模式 ...
村田噪声抑制基础教程-第四章 空间传导及其应对措施
4-1. 简介尽管到现在为止的章节主要讲述了噪声的产生和传导,但许多电磁噪声干扰实际上是以无线电波通过空间传导的。本章讲述噪声的空间传导。噪声的空间传导可以分为两种问题: 一种问题出现在较近距离内(当同一台电子设备内的电路彼此干扰时),另一种问题出现在较远距离内(当噪声发射为无线电波且干扰到旁边的电子设备 ...
村田噪声抑制基础教程-第三章 噪声问题复杂化的因素
3-1. 简介第2章介绍了产生电磁噪声的机制,并特别详细地介绍了数字电路中产生的噪声。
要应对电子设备噪声干扰,不仅需要了解噪声源,还必须知晓传输路径和天线的特征。本章节详细介绍了其中的传输路径。在此之前,已经通过较为简单的表述解释了噪声的产生(谐波除外)。但是,在解释噪声传输和发射的机制时,会提及传输理 ...
村田噪声抑制基础教程-第二章 产生电磁噪声的机制
2-1. 简介第1章讲述了由电磁噪声所引起干扰的机制及抑制噪声的概述。噪声抑制主要是以使用屏蔽和滤波器作为典型手段,在噪声传播的路径中实现噪声抑制。为了有效使用这些手段,对电磁噪声产生和传播机制的充分了解就尤为重要。就噪声源而言,充分参考第1章中说明的噪声产生的原理,有三种因素: 噪声源、传播路径及天线(假 ...
村田噪声抑制基础教程-第一章 需要EMI静噪滤波器的原因
1-1. 简介EMI静噪滤波器 (EMIFIL®) 是为电子设备提供电磁噪声抑制的电子元件,配合屏蔽罩和其他保护装置一起使用。这种滤波器仅从通过连线传导的电流中提取并移除引起电磁噪声的元件。第1章说明了电子设备中使用EMI静噪滤波器(EMIFIL®)的原因,还概述了通常电磁噪声抑制所用的典型屏蔽和滤波器的操作。
图1-1 EMI ...
【24条忠告】降低PCB设计中噪声与电磁干扰
降低PCB设计中噪声与电磁干扰有如下要点:
(1)能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。
(2)可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。
(3)尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。
(4)使用满足系统要求的最低频率时钟。
(5)时钟产生器尽量近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。
(6) ...
三方面入手“甩掉”单片机设计的电磁干扰
一、影响EMC的因数
1、频率
高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
2、电压
电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
3.接地
在所有EMC题目中,主要题目是不适当的 ...
360°全面剖析雷达电路的电磁干扰和EMC设计
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出了更高的要求。由于雷达信号的寄生输出,除了在信号变换等过程中产生外,还与系统外部的干扰、电路之间的干扰,电路系统的结构设计、工艺设计及信号传输匹配等有关,所以要研制满 ...
一步到位!做好可穿戴设备的ESD防护
现在的可穿戴电子产品保护器件要求更低的电容,更低的钳位电压和更小巧尺寸。也许有人告诉你不要轻易流露感情。但现在有种技术能够让你从袖子上监视你的内心。
我们现在讨论的是可穿戴电子产品或可穿戴计算-市场上最畅销的电子产品。可穿戴设备是一种交互设备,通常追踪或监控关于佩戴者的信息。受欢迎的这套可穿戴品包括 ...
如何提高产品的抗干扰能力和电磁兼容性
在研制带MCU数字处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
一、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。
二、为 ...
纯干货!PCB工程师分享EMC问题中接地技巧
【导读】接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。在处理EMC问题中接地时有哪些实践的技巧呢?
寄生参数问题
在布板的时候还应该注意EMC的抑制哦!!这很不好把握,分布电容随时存在!!
如何接地?
PCB设计原本就要考虑很多的因 ...
扩谱调制模式设计使D类放大器的电磁干扰降至最低
摘要:本文对脉宽调制(PWM)和扩谱调制两种不同的D类(转换模式)放大器技术进行了探讨。从传统意义上来讲,PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低由其满摆幅转换和快速开关频率所引起的电磁干扰(EMI)。而当今的D类放大器采用的扩谱调制技术则允许设计者省去这些滤波元件,又不会降低音频性能或放大功效。
引言由于功 ...
高速PCB设计中的串扰分析与控制研究
中心论题:
[*]分析串扰信号产生机理
[*]分析串扰的几个重要特性
[*]说明在PCB设计时如何控制串扰
解决方案:
[*]将串扰控制在可容忍范围
[*]在电流流向、信号源与边缘翻转速率、线间距P与两线平行长度L、地平面等方面控制串扰
当今飞速发展的电子设计领域,高速化和小型化已经成为一种趋势,如何在缩小电子系统体积的同时 ...
如何降低D类功放音频应用中的电磁干扰
前言:
由于D类功率放大器效率极高(90%左右),在理想情况下可达100%,现在越来越受到市场与工程师们青睐。但是不可避免的,面对D类功率放大器的EMI问题也越来越严峻。
中心议题:
D类音频应用中的电磁干扰
解决方案:
通过减缓部分边沿输出过渡时间来改善效率
适当的印刷电路板设计可大大降低放 ...
HDMI基于4层PCB Layout的布线设计指南
简介
HDMI 规范文件里面规定其差分线阻抗要求控制在 100Ω ±15%,其中 Rev.1.3a 里面规定相对放宽了一些,容忍阻抗失控在100Ω ±25%范围内,不要超过 250ps。 通常,在 PCB 设计时,注意控制走线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片 PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需要考虑的, 在 ...
电脑主板的电磁兼容设计以及PCB review rule
1、保证回返电流的完整
1)、对于CLK信号线,换参考面及跨切割均要预留电容。
2)、对于USB,RGB,LAN这些对噪声敏感的信号线换层及跨切割同样预留电容。
3)、其它的信号线如果有很多组同时换层或跨切割时预留电容。
4)、尽量通过修改Placement和调整切割线避免跨切割。
5)、CLK回返电流的完整。
6)、由于回返电流并 ...
电磁兼容设计要点
电磁兼容的问题往往发生于高频状态下,个别情况除外(Dips电压暂降与中断)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如:电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容 ...
电磁兼容电路设计三大规律、三个要素
导读:消费类产品上市周期短,开发周期更短、EMC测试迟迟不通过,认证拿不到证书,令很多工程师“一夜愁白了头发”。本贴为大家分享电磁兼容的三个规律和三要素,会使得EMC问题变的有规可循,坚持电磁兼容的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。
在进行电子设计方案过程中需要工程师在设计之初就进行严格把关!在产品结 ...