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电磁兼容整改技术欢迎来电 凌赫高科

发布时间:2021-11-08 09:04:00        作者:凌赫高科







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。


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低于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。通过真空溅射方法,在透明聚脂膜片上沉积含银等金属的高导表面,具有极高透明度,可以直接贴覆在常规玻璃或有机玻璃表面,实现EMI电磁干扰屏蔽。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。











常见电磁兼容干扰问题

开关电源的发射问题 

开关电源或AC/DC转换器的电磁发射问题由来已久,开关电源的电路构成及开关电源本身的布局和结构往往使开关电源的电磁发射成为其推广应用中的一个大问题。尽管这个问题非常普遍,但在医1疗电子学中却显得尤其重要,所以在医1疗设备的电源体积和质量不成问题的场合中,可以考虑采用传统的线性稳压电源。对于电源部分,体积与质量成为质量性能的关键因素,因此如何选用具有优良电磁兼容性能的开关电源便成为该医1疗设备设计中的重要环节。因为这种方式可避免干扰在磁芯后面的连接线路与敏感线路的耦合问题。









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。 信号传输中的阻抗不连续问题始终围绕着信号的流通回路,理想中是信号沿着一条线路流出,然后迅速沿着接地回线流回。然而根据物理学中较小能量的消耗定律,电流通常是沿着较小能量路径返回,这时信号的返回通路常常会出现阻抗不连续的情况,一旦这种情况发生,就会引起信号的反射,造成传输信号的畸变。另外,在传输线路的不连续处,还会导致辐射发射问题。分普通导电泡棉,镀镍铜导电泡棉,镀金导电泡棉、镀碳导电泡棉,镀锡导电泡棉,导电铝箔泡棉,导电铜箔泡棉,SMT导电泡棉衬垫等。










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