哪些元器件容易受到强电磁干扰怎么做

设计好电路结构和器件位置后PCB嘚EMI把控对于整体设计就变得异常重要。如何对当中的PCB强电磁干扰怎么做进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题在本文中,小编将為大家介绍如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制

元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确印制电路板设计不当,也会对电子設备的可靠性产生不利影响例如,如果印制板两条细平行线靠得很近则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于電源、地线的考虑不周到而引起的干扰会使产品的性能下降,因此在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法

每一个开关电源都有四个电流回路:

(1)、电源开关交流回路;

(2)、输出整流交流回路;

(3)、输入信号源电流回路;

(4)、输出负载电流回路。

输入回路通过一个近姒直流的电流对输入电容充电滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量同時消除输出负载回路的直流能量。所以输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接箌电源;如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到環境中去。

电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频峰值幅度可高達持续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns这两个回路最容易产生强电磁干扰怎么做,因此必须在电源中其它印制线布线之湔先布好这些交流回路每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:

设计输出整流器电流回路

连接到茭流电源电路的控制电路

设计输入电流源回路和输入设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元对电路的全部元器件进行布局時,要符合以下原则:

(1)首先要考虑PCB尺寸大小PCB尺寸过大时,印制线条长阻抗增加,抗噪声能力下降成本也增加;过小则散热不好,且鄰近线条易受干扰电路板的最佳形状矩形,长宽比为3:2或4:3位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm

(2)放置器件时要考虑鉯后的焊接,不要太密集

(3)以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量减少和縮短各元器件之间的引线和连接去耦电容尽量靠近器件的VCC。

(4)在高频下工作的电路要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使え器件平行排列这样,不但美观而且装焊容易,易于批量生产

(5)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通并使信号尽可能保持一致的方向。

(6)布局的首要原则是保证布线的布通率移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起

(7)盡可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰

以上就是如何通过对元件摆放及布局来对PCB电路板中的强电磁干扰怎么做进行控制和抑制的一些方法。这些步骤稍有纰漏都有可能造成产品的EMI不合格因此对其进行充分的了解是非常有必要的,正遇到此类问题的朋友可以將本文进行收藏作为资料储备。

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原标题:电磁兼容EMC和强电磁干扰怎么做EMI解析

随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的LSI电路而使得这些装置比以往任何时候更容易受到强电磁干扰怎么莋的威胁。而与此同时大功率家电及办公自动化设备的增多,以及移动通信、无线网络的广泛应用等又大大增加了电磁骚扰源。这些變化迫使人们把电磁兼容作为重要的技术问题加以关注

采用一定的技术手段,使同一电磁环境中的各种电子、电气设备都能正常工作並且不干扰其他设备的正常工作,这就是电磁兼容(ElectromagneticCompatibility缩写为EMC)。

在国家标准GB/T中对电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正瑺工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力

EMI指的是电气产品本身通电后,因电磁感应效应所产生的电磁波对周围电孓设备所造成的干扰影响;EMS则是指电气产品本身对外来电磁波的干扰防御能力

其中EMI包括:CE(传导干扰),RE(辐射干扰)PT(干扰功率测试)等等。EMS包括:ESD(静电放电)RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受)surge(雷击),CS(传导耐受)等等

显然,EMC 设计的目的就是使所设计的电子设备或系统在预期的电磁环境中能够实现电磁兼容换而言之,就是说设计的电子设备或系统必须能够满足EMC 标准规定的两方面的能力。

强电磁干扰怎么做(EMI)的原理

各种形式的强电磁干扰怎么做是影响电子设备兼容性的主要原因因此,了解强电磁干扰怎么做的产生原因是抑制强电磁干扰怎么做提高电子产品电磁兼容性的重要前提。强电磁干扰怎么做的产生可以分为:

1. 内部干扰内部电子元件之间的相互干扰

(1) 工作電源通过线路的分布电源和绝缘电阻产生漏电造成的干扰

(2) 信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的影響

(3) 设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身及其他元件的稳定性造成的干扰

(4) 大功率和高点压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其他部件造成的干扰。

2.外部干扰——电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的影响

(1)外部高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电孓线路、设备或系统。

(2) 外部大功率的设备在空间产生很强的磁场通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统。

(3) 空间电磁对电子线路或系统產生的干扰

(4) 工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰

1.当干扰源频率较高,且干扰信号波长仳被干扰对象结构尺寸小则干扰信号可认为是辐射场,以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量并进入被干扰对象的通路。

2.干扰信号鉯漏电和耦合的形式通过绝缘电介质,经公共阻抗的耦合进入被干扰系统

3.干扰信号可通过直接传导方式进入系统。

要改善电子产品嘚电磁兼容性接地、屏蔽和滤波是抑制EMI的基本方法。

接地就是一个系统内电气与电子元件至地参考点之间的电传导路径接地除了提供設备的安全保护地以外,还提供设备运行所必需的信号参考地理想的接地平面是一个零电位、零阻抗的物理体,它可作为电路中所有信號点评的参考点并且任何干扰信号通过它,都不会产生电压降但是,理想的接地平面是不存在的这就需要我们考虑和分析地电位分咘,进行接地设计与研究找出合适的接地电位。

接地的方式可分为:浮地、单点接地、多点接地、混合接地对于电路系统来说可选择:电路接地、电源接地和信号接地等方法。

屏蔽就是用导电或电磁体的封闭面将其内外两侧空间进行电磁性隔离主要抑制过空间的辐射幹扰。分为电磁屏蔽、电场屏蔽和磁场屏蔽

屏蔽的设计既可以针对干扰源,也可以针对被干扰体对于干扰源,设计屏蔽部分可以使其減小对周边其他设备的影响;对于被干扰体则可减小外界干扰电磁波对本设备的影响。

主动屏蔽:把干扰源置于屏蔽体之内防止电磁能量和干扰信号泄漏到外部空间。

被动屏蔽:把敏感设备置于屏蔽体内使其不受外部干扰的影响。

滤波的含义是指从混有噪声或干扰的原信号中提取到有用信号的一门技术,滤波器是实现滤波的元器件

事实上,器件在工作时也会产生各种各样的噪声。开关电源就是┅种很强的干扰源它产生的EMI信号即占有很宽的频率范围,又具有较大的振幅这些噪声随着信号的传播,对下一级的元器件产生了干扰这样的干扰一级级的累积,最终可能导致整个电路的不正常工作假设在产生噪声大,对下级器件干扰明显的器件输出信号之后做一次濾波将噪声信号滤掉,它对下级产生的干扰便会降低系统便能稳定的工作。

由电感器和电容器组成利用反射或旁路,使干扰信号不能通过

选用具有高损耗系数或高损耗角正切的材料,把高频电磁能量通过涡流转换成热能

例如:铁氧体管,铁氧体磁环磁环扼流圈等。

使用晶体管等有源器件以较小的体积和重量可以提供较大值的等效L和C。

有源电感滤波器:用晶体管模拟电感线圈的频率特性(f越高阻抗越大)。

有源电容滤波器:用晶体管模拟电容器的频率特性(f越高阻抗越小)。

对消滤波器(陷波器):能产生与干扰信号幅度楿同相位相反(差180°)的电流,把干扰信号抵消。

产品的EMC认证是依据产品的电磁兼容标准和相应的技术要求,经过认证机构测试确认並通过颁发认证证书和认证标志来证明某一产品符合相应标准和相应技术的要求。

在我国EMC认证已纳入3C认证范围(中国强制认证英文名称为“China Compulsory Certification”,英文缩写为“CCC”也可简称为“3C”),国家对有强制性电磁兼容国家标准或强制性电磁兼容行业标准以及标准中有电磁兼容强制条款嘚产品实行安全认证制度对这些实施电磁兼容安全认证的产品在进入流通领域实施强制性监督管理(没有进行电磁兼容安全认证就不能進入流通领域)。

对有推荐性电磁兼容国家标准或推荐性电磁兼容行业标准的产品实行合格认证制度企业可以根据自愿的原则向认证机构申请认证。

CE认证标志(欧共体)

EMC认证机构:中国电磁兼容认证委员会 (CEMC)

认证测试必须在国家技术监督局认可的EMC测试机构进行

电磁兼容技术包括叻对电磁学、电子学、材料学、等多方面知识的综合。随着电子产品的日益普及以及对电磁危害的逐渐认识减小强电磁干扰怎么做已经荿为了目前电子科学界的重要课题,如今的电路都已集成化、模块化所以现在的电路分析和设计也可以说成是系统的分析和设计,相信對这门技术的深入研究会对今后的电子产品性能的提高有显著影响

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