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通常,高速数字电路的EMI发射带宽可以通过下面的公式计算:F=1/πTr,F为开关电路产生的高EMI频率,单位为GHz,Tr为信号的上升时间或者下降时间,单位为ns。比如,上海可视化EMI分析整改频谱仪,对于上升时间为1ns左右的器件,上海可视化EMI分析整改频谱仪,那么它所产生的高EMI频率将为350MHz,而如果上升时间降为为500ps,那么它的高EMI发射频率将为700MHz,远远**系统正常的工作频率,这将会在一定程度上影响周围其他系统的正常工作。显然,如果能减缓信号的上升沿,将会在很大程度上减少EMI,但是随着电子设计和芯片制造水平的发展,器件总是朝着高速方向发展,单一的降低信号开关速率显然是不现实的。但我们却可以通过降低信号电压来达到同样的目的,因为在相同的时间内,低电压器件需要跨越的逻辑门电压幅度较小,就同样减缓器件的上升沿速率,上海可视化EMI分析整改频谱仪,所以低电压器件也是高速电路发展的趋势。电磁干扰也是变频器驱动系统的一个主要问题。上海可视化EMI分析整改频谱仪

有效降低电路EMI的技巧:因CMOS电路在时脉转换期间吸收的电流要高出平均流耗10mA的标准,而在时脉转换周期之间的流耗非常低甚至为零,所以辐射限制方法是电压和电流的峰值,不是平均值。在时脉转换过程中从电源至晶片电源接脚额电流浪涌是一个主要的辐射源,近端位置增加旁路电容,那晶片所需的电流直接由该电容提供,避免了电流浪涌的产生,减少了杂讯。在晶片电源接脚、I/O接口、重要讯号介面等位置增加旁路电容,有助于滤除积体电路的开关杂讯。晶片电源接脚增加旁路电容(0.1μF)处理,电容要靠近接脚摆放。上海可视化EMI分析整改频谱仪电源平面和地平面尽量完整。

对于电磁干扰的分析,可以从电磁能量外泄方面来考虑,如果器件向外泄露的能量越少,我们可以认为产生的电磁干扰就比较小。对于高速的数字器件来说,产生高频交流信号时的电压瞬变是产生电磁干扰的一个主要原因。我们知道,数字信号在开关输出时产生的频谱不是单一的,而是融合了很多高次谐波分量,这些谐波的振幅(即能量)由器件的上升或者下降时间来决定,信号上升和下降速率越快,即开关频率越高,则产生的能量越多。所以,如果器件在很短的时间内完成很大的电压瞬变,将会产生严重的电磁辐射,这个电磁能量的外泄就会造成电磁干扰问题。

较小面积环路中通过的磁通量也少,感应出的电流也较小,因此环路面积必须小。保持讯号路径和它的地返回线紧靠在一起将有助于小化地线环路,避免出现潜在的天线环。每根讯号好能做到与地的回流路径短,回路面积越小,讯号的抗干扰能力越强,对外的EMI也达小。敏感讯号用地包住,这样包地即提供了讯号短回流路径,也能消除与其他相邻讯号的干扰。例如时脉讯号、高频讯号等,在PCB设计时进行包地处理,并打些地孔,可有效降低EMI。不同的电源有不同的要求。真正的实际应用中还有很多限制的,确实如此,板框导致布局的限制,空间的限制,EMI 线路放不下,比如可控硅调光电源 X 电容不能太大,加太大了,灯会闪烁。具体情况具体分析,其实 EMI 就是一种经验,熟悉整改的方法就可以。

讯号线下方的地要完整,要有完整的参考面。讯号电流经过一个低阻抗的路径返还其驱动源,能够有效减小辐射,而且由于地层的遮罩作用,使得电路对外辐射的灵敏度也会降低。如果两个电路的参考电平不一致,就会产生功能问题,如杂讯容限和逻辑开关门限电平紊乱,这个接地杂讯电压就会导致地环路干扰的产生。遮罩是好的解决EMI问题的有效方法。辐射源遮罩能够较大限度的解决EMI问题。在干扰源和干扰物件之间插入一金属遮罩物,以阻挡干扰的传播,可以做好预留设计。时脉讯号、高频讯号等,在PCB设计时进行包地处理,并打些地孔,可有效降低EMI。上海可视化EMI分析整改频谱仪

EMI是电子电器产品经常遇上的问题。干扰种类有传导干扰和辐射干扰。上海可视化EMI分析整改频谱仪

在开关电源中压制噪声是非常有商业技巧的,理想的EMI及RFI会用一点点电路,加一点成本,重量,减一点点效率即可达到,理想的是一个方框或旁路掉干扰噪声即可,这可以用插入一个对噪声为高阻抗的元件放入压制电路通道,并将其通过低阻抗通道旁路到地。再一个方法就是在输入输出之间放一个滤波器。这只对系统地和机框地距离很近时比较有效。对于AC线路,用一个有非常小的杂散电容的耦合电感,两个安全的经认证的电容(X电容)放在输入线路间即可,并在每个线路到地放一个小的Y电容,则可以有效地压制开关噪声,令其达到可以接受的水平。上海可视化EMI分析整改频谱仪

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