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单板电磁兼容(EMC)的设计(译)

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    2019-11-20 15:05
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    发表于 2019-11-7 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    本帖最后由 Colbie 于 2019-11-7 10:12 编辑 4 K) _7 x( m* K, q# P

    : v  C. k) H0 h% F; M$ X$ C5 l+ l
    单板电磁兼容(EMC)的设计(译)
    * i. D+ Q: Q$ _" d

    2 X, v  Z* X" y! u+ ]. {
    : }+ D* Z! _6 z/ {0 v
    完整资料见附件
    9 n- G# E, U2 x7 m+ K
    第一部分EMI和EMC概述:
    % C' a% D3 k6 ^! q% h8 b# }
    ) \! Y8 c2 N9 M0 BEMI是现代电子设计中的一个主要问题。为了抵抗干扰,设计人员要么消除干扰源,要么进行保护保护受影响电路的最终目的是实现电磁兼容性。  _% h6 j. o$ f
    $ C- ~( o9 N! ^$ B
    仅实现电磁兼容性可能还不够。尽管电路在板级上工作,但可以将系统的其他部分包括在内辐射噪声、干扰,导致系统级问题。此外,系统级或设备级EMC必须满足某些要求,以免影响其他设备。% M! ?4 ?3 h( ~( C

    ! x4 c7 X% s9 Y4 l许多发达国家在电子产品上有非常严格的EMC标准。为了达到这些要求,设计者必须考虑从板极开始的EMI抑制。一个简单的EMI模型包含三个元素,+ R# J; l1 E3 ?% k% t
    1. EMI源
    5 X" Z9 j1 x1 N" y8 ?* [/ x5 h2. 耦合路径
    9 Y0 |2 B5 q5 p# m# h6 P- V3. 感应体
    , L0 x' ~# R' f: G* X! f 辐射控制 感应控制 & ?# g# U9 Y6 g2 ^  f! s
    (减少噪音水平) (降低传播效率)
    7 `1 M" I  E  b9 M, }) g" z6 L2 G (降低传播效率) (增加感应的免疫性) 6 ?$ _* H# E, p* U4 J% o& v

    : |8 v7 f( N0 g  x3 Z+ D" o( Z(1) EMI源: EMI源包括微处理器,微控制器,静电放电,传播器,瞬态电源器件,如机电继电器,电源开关,闪电等。在一个微控制的系统里面,时钟电路通常是宽带噪音的最大产生者,这种噪音分布在整个频段范围内。随着快速半导体使用的增加,这种电路可以产生高达300MHZ的谐波干扰。) d# y0 n/ \; i- K+ Q" L
    (2) 耦合路径: 噪音能耦合进电路的一个最简单的途径是通过导体传导。如果一条线经过一个吵杂的环境,那么它会引入噪音并把噪音传播到余下的电路中。举例来说,噪音可以通过电源线传播到其他电路中。耦合也可以发生在哪些共有公共阻抗的电路。举例来说,两个电路共享运送电源供给的导体和到地回路的导体,那么当其中一个电路突然产生一个电流要求时,因为这两个电路共享电源线和源阻之间的公共阻抗,另外一个电路的供给电压就会降低。这种耦合影响可以通过降低共享阻抗来减少。不幸的是,源阻抗耦合是电源固有的,而且不能减少,同样的影响也发生在到地的导体上面。在一个电路中的数字回流在另外一个电路的回路上产生一个反弹,一个不稳定的地将严重影响某些低电平模拟电路的性能,例如运放,ADC转换和传感器。对所有的电路来说,耦合也发生在有电磁辐射的区域。无论什么时候电流发生变化时,电磁干扰波也就产生了,这些电磁波可以耦合到附近的电路和干扰电路中的其他信号。1 l+ }0 j2 l% A  ?9 l# @
      E4 I( ?5 H2 S! ]0 t6 t

    6 l1 Q( g" {# M3 A
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    3#
    发表于 2019-12-2 10:07 | 只看该作者

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    4#
    发表于 2021-1-19 16:42 | 只看该作者
    学习电磁兼容
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-14 15:57
  • 签到天数: 105 天

    [LV.6]常住居民II

    6#
    发表于 2021-10-25 14:53 | 只看该作者
    谢谢楼主提供资料

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2021-10-28 13:13 | 只看该作者
    111111111111111111
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