电磁兼容(EMC)整改
将连接EUT的周边电缆逐一取下﹐看干扰的噪声是否降低或消失,若取下某一电缆而干扰的频率减小或甚而消失﹐则可知此电缆已成为天线将机板内的噪声辐射出来。事实上﹐仔细分析造成EMI的关键﹐我们可以用一个很简单的模式来表示。
任何EMI的Source必须要有天线的存在﹐才能产生辐射的情形﹐若仅单独存在噪声源而没有天线的条件﹐此辐射量是很小的﹐若将其连
YY0505传导发射整改
电磁兼容(EMC)整改
将连接EUT的周边电缆逐一取下﹐看干扰的噪声是否降低或消失,若取下某一电缆而干扰的频率减小或甚而消失﹐则可知此电缆已成为天线将机板内的噪声辐射出来。事实上﹐仔细分析造成EMI的关键﹐我们可以用一个很简单的模式来表示。
任何EMI的Source必须要有天线的存在﹐才能产生辐射的情形﹐若仅单独存在噪声源而没有天线的条件﹐此辐射量是很小的﹐若将其连接到天线则由于天线效应便把能量辐射到空间。所以EMI的对策除了针对噪声源(Source)做处理外﹐重要的查破坏产生辐射的条件----天线。若产品有电池设备则可取下电源线判断﹐如NotebookPC等。
以往我们常看到谈EMI对策离不开屏蔽(Shielding),滤波(Filter),接地(Grounding)﹐对于接地往往一块电路板多已固定﹐而无法再做处理﹐因为这一部份在电路板布线(Layout)时就须仔细考虑﹐若板子已完成则此时可变动的空间就非常小﹐一般方式仅能找出噪声小的接地处用较粗的地线连接﹐减低共模(Common mode)噪声。常见电磁兼容干扰问题信号传输中的阻抗不连续问题随着高速数字电路的广泛应用,印制电路板中的电磁兼容问题显得越来越重要,而PCB问题可归纳为信号传输过程中的阻抗不连续问题。
电磁兼容整改常用的基本方法
改善地线系统
理想的地线是一个零阻抗,零电位的物理实体,它不仅是信号的参考点,而且电流流过时不会产生电压降。在具体的电气电子设备中,这种理想地线是不存在的,当电流流过地线时必然会产生电压降。据此可根据地线中干扰形成机理可归结为以下两点,,减小低阻抗和电源馈线阻抗。第二,正确选择接地方式和阻隔地环路,按接地方式来分有悬浮地、单点接地、多点接地、混合接地。如果敏感线的干扰主要来自外部空间或系统外壳,此时可采用悬浮地的方式加以解决,但是悬浮地设备容易产生静电积累,当电荷达到一定程度后,会产生静电放电,所以悬浮地不宜用于一般的电子设备。单点接地适用于低频电路,为防止工频电流及其他杂散电流在信号地线上各点之间产生的地电位差,信号地线与电源及安全地线隔离,在电源线接大地处单点连接。单点接地主要适用于频率3MHz的情况。多点接地是高频信号唯1实用的接地方式,在射频时会呈现传输线特性,为使多点接地的有效性,当接地导体长度超过较高频率1/8波长时,多点接地需要一个等电位接地平面。重新对设备外壳进行喷涂,尽量避免产生放电,特别仔细地使用遮蔽物,使可能产生放电的缝隙得到保护。多点接地适用于300KHz以上。混合接地适用于既然有高频又有低频的电子线路中。
电磁兼容常用的屏蔽方法
屏蔽有金属和塑胶两种,主要用于阻挡和改变干扰路径。金属屏蔽多用于辐射的干扰源和辐射抗干扰,是针对干扰源器件和受干扰部件进行;而塑胶屏蔽多用于ESD抗干扰。对这两种屏蔽方式,修改工程师需要注意的是:
(1):密封是否良好接地。
(2):器材是否覆盖整个干扰源或受干扰区域。
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