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电磁兼容整改公司信赖推荐

电磁兼容整改常用的基本方法 电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论: (1)低频耦合是指导线长度等于或小于1/16波长的情况,低频耦合又可分为电场和磁场耦合。 电场耦合的物理模型是电容耦合,因此整改的主要目的是减小分布耦合
电磁兼容整改公司






电磁兼容整改常用的基本方法

电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:

(1)低频耦合是指导线长度等于或小于1/16波长的情况,低频耦合又可分为电场和磁场耦合。

电场耦合的物理模型是电容耦合,因此整改的主要目的是减小分布耦合电容或减小耦合量,可采用如下的方法:

a、增大电路间距是减小分布电容的有效的方法。

b、追加高导电性屏蔽罩,并使屏蔽罩单点接地能有效的抑制低频电场干扰。

c、追加滤波器可减小两电路间的耦合量。

d、降低输入阻抗,例如CMOS电路的输入阻抗很高,对电场干扰极其敏感,可在允许范围内在输入端并接一个电容或阻值较低的电阻。

磁场耦合的物理模型是电感耦合,其耦合主要是通过线间的分布互感来耦合的,因此整改的主要方法是破坏或减小其耦合量,大体可采用如下的方法:

a 追加滤波器,在追加滤波器时要注意滤波器的输入输出阻抗及其频率响应。

b 减小敏感回路与源回路的环路面积,即尽量使信号线或载流线与其回线靠近或扭绞在一体。

c 增大两电路间距,以便减小线间互感来减低耦合量。

d 若有可能,尽量使敏感回路与源回路平面正交或接近正交来降低两电路的耦合量。












e 用高导磁材料来包扎敏感线,可有效的解决磁场干扰问题,值得注意的是要构成闭和磁路,努力减小磁路的磁阻将会更加有效。

(2)高频耦合是指长于1/4波长的走线由于电路中出现电压和电流的驻波,会使耦合量增强,可采用如下的方法加以解决:

a、尽量缩短接地线,与外壳接地尽量采用面接触的方式。

b、重新整理滤波器的输入输出线,防止输入输出线间耦合,确保滤波器的滤波效果不变差。

c、屏蔽电缆屏蔽层采用多点接地。

d、将连接器的悬空插针接到地电位,防止其天线效应。




电磁兼容整改的对策器件

滤波器

对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路。

滤波器一般分为电源滤波器和信号滤波器两大类。

电源滤波器 由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许直流或工频电流通过,对频率较高的信号则有较大的衰减,从干扰机理方面可以分为共模和差模两种作用类型。能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都要使用电源滤波器。

电源滤波器是双向的,既防止电网干扰进入设备,使设备满足传导敏感度的要求,又防止设备内的电磁干扰通过电源线传到电网上,使设备满足传导发射的要求。

电源滤波器安装时应紧靠电源线的出入口部位,输入/输出线进行隔离,避免耦合干扰,安装在金属表面或者就近接地。

主要性能指标有较大泄漏电流、耐压、额定工作频率、额定工作电压、额定工作电流和温度范围等。

信号滤波器 滤除线上的高频干扰信号,并抑制线间耦合的干扰。因为电缆上感应的电流一般都是共模形式的,所以信号滤波以共模为主。

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。

信号滤波器按安装方式可分为线路板滤波器、贯通滤波器和连接器滤波器等几种,线路板滤波器适合于安装在线路板上,比较方便,但高频效果稍差一些;贯通滤波器适合于安装在屏蔽壳体上,适合于单根导线穿过屏蔽体;连接器滤波器适合于安装在屏蔽机箱上,用于多根线缆穿过屏蔽体。一、了解EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、电磁骚扰源和传播途径,掌握五个层次EMC设计法则,坚持利用EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题。

使用信号滤波器时应保证滤波器良好接地(低的射频阻抗),即外壳与屏蔽体的良好电接触,缩短接地线。






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