电磁兼容性优秀课件.ppt
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1、电磁兼容性2023/2/81第1页,本讲稿共56页10.1电磁兼容性的概念电磁兼容 (EMC,ElectroMagnetic Compatibility)一般指电气及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作又不互相干扰,达到“兼容”状态。2023/2/82第2页,本讲稿共56页10.1电磁兼容性的概念换句话说,电电磁磁兼兼容容是是指指电电子子线线路路、设设备备、系系统统相相互互不不影影响响,从从电电磁磁角角度度具具有有相相容容性性的的状状态态。相容性包括设备内电路模块之间的兼容性、设备之间的相容性和系统之间的相容性。2023/2/83
2、第3页,本讲稿共56页10.2 电磁兼容性学科常用技术及设计方法10.2.1 屏蔽技术屏蔽技术10.2.2 滤波技术滤波技术10.2.3 接地技术接地技术10.2.4 搭接技术搭接技术10.2.5 表面安装技术(表面安装技术(SMT)10.2.6 电磁兼容设计方法电磁兼容设计方法2023/2/84第4页,本讲稿共56页10.2.1 屏蔽技术抑制以场的形式造成干扰的有效方法是电磁屏蔽。所谓电磁屏蔽就是以某种材料(导电或导磁材料)制成的屏蔽壳体(实体的或非实体的)将需要屏蔽的区域封闭起来,形成电磁隔离,即其内的电磁场不能越出这一区域,而外来的辐射电磁场不能进入这一区域(后者进出该区域的电磁能量将受
3、到很大的衰减)。2023/2/85第5页,本讲稿共56页10.2.1 屏蔽技术电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用。而这些作用是与屏蔽结构表面上和屏蔽体内产生的电荷、电流与极化现象密切相关的。2023/2/86第6页,本讲稿共56页10.2.1 屏蔽技术屏蔽技术的分类如下:2023/2/87第7页,本讲稿共56页10.2.2 滤波技术滤波技术是抑制电气、电子设备传导电磁干扰,提高电气、电子设备传导抗扰度水平的主要手段,也是保证设备整体或局部屏蔽效能的重要辅助措施。2023/2/88第8页,本讲稿共56页10.2.2 滤波技术实践表明,即使一个经过很好设计并且具有正确的
4、屏蔽和接地措施的产品,也仍然会有传导骚扰发射或传导骚扰进入设备。滤波是压缩信号回路骚扰频谱的一种方法,当骚扰频谱成分不同于有用信号的频带时,可以用滤波器将无用的骚扰虑除。滤波器的作用时允许工作信号通过,而对于非工作信号(电磁骚扰)有很大的衰减作用,使产生干扰的机会减为最小。2023/2/89第9页,本讲稿共56页10.2.2 滤波技术电磁干扰(EMI)滤波器属于低通滤波器,包括电源线滤波器、信号线滤波器等。为了满足EMI标准规定的传导发射和传导敏感度极限值要求,使用EMI滤波器是一种好方法,如图所示:2023/2/810第10页,本讲稿共56页10.2.3 接地技术所谓“地”一般定义为电路或系
5、统的零电位参考点。直流电压的零电位点或零电位面,它不一定为实际的大地平面,还可以是设备的外壳或其他金属板线。2023/2/811第11页,本讲稿共56页10.2.3 接地技术接地的目的如下:为使整个系统有一个公共的零电位基准面,并给高频干扰电压提供低阻抗通路,达到系统稳定工作的目的。为使系统的屏蔽接地,取得良好的电磁屏蔽效果,达到抑制电磁干扰的目的。为了防止雷击危及系统和人体,防止电荷积累引起火花放电,以及防止高电压与外壳相接引起的危险。2023/2/812第12页,本讲稿共56页10.2.3 接地技术接地的分类如下:2023/2/813第13页,本讲稿共56页10.2.4 表面安装技术(SM
6、T)表面安装技术(SMT,Surface Mount Technology)是20世纪70年代末发展起来的新型电子装联技术。SMT是包括表面安装器件(SMD)、表面安装元件(SMC)、表面安装印刷电路板(SMB)表面安装设备以及在线测试等的总称。2023/2/814第14页,本讲稿共56页10.2.4 表面安装技术(SMT)采用SMT使得组装密度更高,电子产品体积更小,重量更轻,可靠性更高,抗震能力增强,高频特性好,电磁和射频干扰减小了,电磁兼容性好,而且易于实现自动化,提高了生产效率,降低了生产成本。一般来讲,采用SMT的产品体积缩小4060,重量减轻6080。2023/2/815第15页,
7、本讲稿共56页10.2.5 电磁兼容设计方法 在设备或系统设计的初始阶段,同时进行电磁兼容设计,把电磁兼容的大部分问题解决在设计定型之前,可得到最好的费效比。如果等到生产阶段再去解决,非但在技术上带来很大的难度,而且会造成人力、财力和时间的极大浪费,其费效比如图所示。2023/2/816第16页,本讲稿共56页2023/2/817第17页,本讲稿共56页10.2.5 电磁兼容设计方法 系统电磁兼容设计程序如下:2023/2/818第18页,本讲稿共56页设备电磁兼容设计流程2023/2/819第19页,本讲稿共56页10.3 PCB的电磁兼容设计 10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.2
8、 PCB设计的一般原则 10.3.3 旁路和去耦 10.3.4 PCB的接地方法2023/2/820第20页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1.1 干扰的本质干扰的本质要设计出满足电磁兼容的PCB板,首先必须深入了解PCB中存在的各种电磁干扰及其产生的原因。电子线路干扰可以被分为两类:内部干扰和外部干扰。内部干扰主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合以及内部组件之间的场耦合的影响,信号沿着传输路径有衰减。详细说来,这些问题可以描述为信号丢失、信号沿路径反射以及与邻近信号线路的串话。2023/2/821第21页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1
9、.1 干扰的本质干扰的本质外部问题分为辐射问题和敏感度问题。辐射问题主要来源于时钟或其他周期性信号的谐波。补偿的方法是将周期信号局限在一个尽量小的区域内并阻隔与外界寄生耦合的路径。2023/2/822第22页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1.1 干扰的本质干扰的本质对于EMC的分析主要考虑5点:频率:问题在频谱的哪部分出现?振幅:能量级别有多强,它导致有害影响的潜力有多大?时间:出现的问题是连续的(周期信号),还是只在确定的操作循环内出现?2023/2/823第23页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1.1 干扰的本质干扰的本质对于EMC
10、的分析主要考虑5点:阻抗:源和接收机单元的阻抗是什么?二者间传输媒介的阻抗是什么?尺寸:导致辐射出现的发射设备的物理尺寸是多少?RF电流将产生电磁场,电磁场可以通过地盘的裂缝透出外壳。PCB上线路的长度与RF电流的传输路径有直接关系。2023/2/824第24页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1.1 干扰的本质干扰的本质理解这5条有助于大大消徐EMI是如何存在于PCB内的神秘性。要注意一项设计技术在确定的条件和环境中是有效的,但在其他的条件和环境中可能就无效了。例如,零点接地在低频应用时,是极好的,而对于无线电频率,则完全不适用。大部分的EMI问题存在于这一频率范围
11、,许多工程师盲目地在所有的产品设计中使用单点接地,而没有意识到使用这种接地方法会产生另外的和更加复杂的问题。2023/2/825第25页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1.2 噪声耦合噪声耦合一个产品设计必须考虑两种性能水平:一是减小泄漏出外壳的RF能量(辐射),另一个是减小进入外壳的RF能量(敏感性或抗扰性)。辐射和抗扰性都要通过辐射的或者传导的途径传播。2023/2/826第26页,本讲稿共56页10.3.1 PCB中的电磁干扰 10.3.1.2 噪声耦合噪声耦合为了进一步研究耦合途径,必须认识到传播路径包括了多种传播机制。如图所示,它主要包括以下4种:从源到接
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