电磁兼容初步诊断步骤
整理的一套 EMI 诊断上的步骤﹐希望用系统的方式﹐的找出 EMI 的问题。这里并不准备探讨一些理论计算或公式推演﹐将从实务上说明。
当一个产品无法通过 EMI 测试﹐首先就要有一个观念﹐找出其问题点﹐此时千万不能有主观的念头﹐要在那些地方下对策。常常有许多有经验的 EMI 工程师﹐由于修改过许多相关产品﹐对于产品可能造成 EMI
汽车电子电流法整改
电磁兼容初步诊断步骤
整理的一套 EMI 诊断上的步骤﹐希望用系统的方式﹐的找出 EMI 的问题。这里并不准备探讨一些理论计算或公式推演﹐将从实务上说明。
当一个产品无法通过 EMI 测试﹐首先就要有一个观念﹐找出其问题点﹐此时千万不能有主观的念头﹐要在那些地方下对策。常常有许多有经验的 EMI 工程师﹐由于修改过许多相关产品﹐对于产品可能造成 EMI 问题的地方也非常了解﹐而习惯直接就下药1方﹐当然一般可能非常有效,但是偶而也会遇到没效果的﹐后发现问题的关键都是之前认为不可能的地方 ,之所以会出现这种情况﹐就是由于太主观了。因此﹐不论产品特性熟不熟﹐我们都要逐一再确认一次 ﹐甚至多次确认。这是因为造成 EMI 的问题往往是错综复杂﹐并非单一点所造成。故反复的做确认及诊断是非常重要的。因此,电路设计人员要充分了解这些元器件的实际性能,无论滤波器还是退耦元件,它们都具有在谐振状态下工作的可能性,这将导线线路与线路之间的串扰问题,这种串扰不但能对线路造成损坏,还能导致信号传输情况变得非常糟糕。
将初步的诊断步骤详列于下﹐并加以说明其关键点﹐这些步骤看来似乎非常平凡简单﹐不像介绍对策方法各种理论秘籍绝招层出不穷﹐变化奥妙。其实﹐许多资1深 EMI 工程师在其对策处理时﹐大部份的时间都在重复这些步骤与判断。笔者要再次强调﹐只有真正找到造成 EMI 问题的关键﹐才是解决 EMI 的较佳途径﹐若仅凭理论推测或经验判断﹐有时反而会花费更多的时间和精力。例如,有些电缆屏蔽物是由聚酯薄膜制成的,不很结实,有时即使遭受轻微触碰,也会造成屏蔽物的破损,降低了屏蔽效果,而这种破损很难用肉眼发现。
电磁兼容整改常用的基本方法
屏蔽
屏蔽是提高电子系统和电子设备电磁兼容性能的重要措施之一,它能有效的抑制通过空间传播的各种电磁干扰。屏蔽按机理可分为磁场屏蔽与电场屏蔽及电磁屏蔽。电场屏蔽应注意以下几点:
A、选择高导电性能的材料,并且要有良好的接地。
B、正确选择接地点及合理的形状,较好是屏蔽体直接接地。磁场屏蔽通常只是指对直流或甚低频磁场的屏蔽,其屏蔽效能远不如电场屏蔽和电磁屏蔽,磁屏蔽往往是工程的重点,磁屏蔽时:
a、要选用铁磁性材料。
b、磁屏蔽体要远离有磁性的元件,防止磁短路。
c、可采用双层屏蔽甚至三层屏蔽。
d、屏蔽体上边的开孔要注意开孔的方向,尽可能使缝的长边平行于磁通流向,使磁路长度增加少。一般来说,磁屏蔽不需要接地,但为防止电场感应,还是接地为好。电磁场在通过金属或对电磁场有衰减作用的阻挡体时,会受到一定程度的衰减,即产生对电磁场的屏蔽作用。在实际的整改过程中视具体需要而定选择何种屏蔽及屏蔽体的形状、大小、接地方式等。信号滤波器用在穿过屏蔽壳体的线缆(屏蔽壳体不允许有导线穿过,否则破坏屏蔽效能,需使用馈通滤波器)、设备内部互连的隔离(数字电路与模拟电路、强信号与弱信号等相互干扰)和外部的连接电缆(等效为天线,接收和耦合干扰信号)等方面。
常见电磁兼容干扰问题
电缆线的屏蔽不足问题
当设备遇到电磁发射或射频抗干扰问题时,一般都会涉及电缆问题,电缆的接地阻抗在这里起到了很大作用。 “单点接地”的原则适用于低频,但对射频没有多大效果。比较棘手的事情是:由于电缆不能终止于患者的终端,因此屏蔽就不能两端接地。此外,当设备不能有效接地甚至需要维持绝缘时,采取滤波有时比屏蔽更有效。 在低频下,电缆的屏蔽层可以一端接地,但如果电缆的长度超过波长的l/20,电缆屏蔽层就需要两点或多点接地。这里特别要指出,当电缆长度是波长的1/4时情况将糟。顺便提出,许多市售的电缆屏蔽层都是编织制品,这对解决射频的电磁兼容性不利。此外,电缆的屏蔽层也很容易遭到破坏。例如,有些电缆屏蔽物是由聚酯薄膜制成的,不很结实,有时即使遭受轻微触碰,也会造成屏蔽物的破损,降低了屏蔽效果,而这种破损很难用肉眼发现。因此﹐不论产品特性熟不熟﹐我们都要逐一再确认一次﹐甚至多次确认。
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