對高頻信號回流的理解不能有一個思維定勢,認為回流必須完全存在于信號走線正下方的參考平面上。事實上,信號回流的途徑是多方面的:參考平面,相鄰的走線,介質(zhì),甚至空氣都可能成為它選擇的通道,究竟哪個占主要地位歸根結底看它們和信號走線的耦合程度,耦合強的將為信號提供主要的回流途徑。比如在多層PCB設計中,參考平面離信號層很近,耦合了絕大部分的電磁場,99%以上的信號能量將集中在近的參考平面回流,由于信號和地回流之間的環(huán)路面積很小,所以產(chǎn)生的EMI也很低。如果兩個電路的參考電平不一致,就會產(chǎn)生功能問題,如雜訊容限和邏輯開關門限電平紊亂。北京充電樁EMI分析整改設備
有效降低電路EMI的技巧:當存在一個磁場時,一個由導電材料形成的環(huán)路充當了天線,并且把磁場轉(zhuǎn)換為圍繞環(huán)路流動的電流。電流的強度與閉合環(huán)路的面積成正比。較小面積環(huán)路中通過的磁通量也少,感應出的電流也較小,因此環(huán)路面積必須小。保持訊號路徑和它的地返回線緊靠在一起將有助于小化地線環(huán)路,避免出現(xiàn)潛在的天線環(huán)。每根訊號好能做到與地的回流路徑短,回路面積越小,訊號的抗干擾能力越強,對外的EMI也達小。敏感訊號用地包住,這樣包地即提供了訊號短回流路徑,也能消除與其他相鄰訊號的干擾。例如時脈訊號、高頻訊號等,在PCB設計時進行包地處理,并打些地孔,可有效降低EMI。成都集成電路EMI分析整改原理EMI 整改:對于差模干擾超標可調(diào)整 X 電容量,添加差模電感器,調(diào)差模電感量。
整改一個二十幾瓦的電源。我就結合測試的曲線說一下我的整改經(jīng)過吧。先上一個測試不通過的曲線:空間輻射的H方向的曲線這個電源是一個25W左右的開關電源,電源的電路圖保密原因不方便上傳,但可以跟大家先說明一下,此電路用了一個0。1uF的X電容和一個30mH的共模電感。次級輸出加了一個50uH的工字電感。這個產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)MOS管和雙向二極管所帶的散熱片都是沒有接入熱地的。(也就是電源初級邊的電解電容的負極。變壓器內(nèi)有一層線圈繞制的屏蔽并接入熱地。
有效降低電路EMI的技巧:出現(xiàn)在板級連接的場合。如智慧機上盒(STB)產(chǎn)品,在STB主機板和EOC主機板或者Wi-Fi模組連接時,會在GND鏈路形成一個板級環(huán)路,可以在GND中間串接一個電感或者鐵氧體磁珠進行隔離。透過雙絞線電纜傳輸訊號時,每對差分發(fā)射/接收都形成一個環(huán)路,因雙絞線緊密耦合,對于鏈路的電纜部分而言環(huán)路面積很小。需要保持緊密耦合,減少環(huán)路面積。訊號線和接地平面之間存在訊號,輻射可以由訊號走線或者接地平面的中斷所引起,所以要注意訊號走線下方的接地平面是否完整。EMC包括EMI和EMS,也就是電磁干擾和電磁抗干擾。
分析信號回流對EMI的影響,可以看到:信號和回流外部區(qū)域,由于磁場的極性相反,可以相互抵消,而中間部分是加強的,這也是對外輻射的主要來源。很明顯,我們只要縮短信號和回流之間的距離,就可以更好的抵消的電磁場,同時也能降低中間加強部分的面積,很大壓制EMI。但如果由于相鄰的參考平面上存在縫隙等非理想因素,這就導致了回流的面積增大,低電感的耦合作用減弱,將會有更多的回流通過其它途徑或者直接釋放到空中,這就會導致EMI的很大增加。電磁干擾是指任何在傳導或電磁場伴隨著電壓、電流的作用而產(chǎn)生會降低某個裝置、設備或系統(tǒng)的性能。浙江多媒體EMI分析整改報告
許多國家,對任何系統(tǒng)可能散發(fā)的電磁干擾有嚴格的限制。北京充電樁EMI分析整改設備
從我做EMC的整改經(jīng)驗來看我不能認同這些朋友的意見。對于EMI實際測試,整改,有經(jīng)驗都可以拿來大家分享,先不管理論對不對,實際結果是怎樣就怎樣,繼續(xù)分享我的經(jīng)驗如下:+12V田字體輸出線材上繞CoRe(常用規(guī)格為KN-RN250080),對輻射60MHz-70MHz,有改善.在次級整流管上串磁珠(常用規(guī)格為MD-353015,MD-353012),對輻射45MHz75MHz,120MHz-200MHz均有改善.一次側(cè)地對二次側(cè)地跨CY電容(容量范圍470PF-4700PF),此電容好是放在跨主變壓器兩地之間,對輻射30MHz-60MHz,有改善。北京充電樁EMI分析整改設備
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