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,对于上升时间为1ns左右的器件,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,远远高于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,所以低电压器件也是高速电路发展的趋势。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。福建仪器仪表EMI分析整改滤波器
任何信号的传输都存在一个闭环的回路,当电流从驱动端流入接收端的时候,必然会有一个回流电流通过与之相邻的导体从接收端回流至驱动端,构成一个闭合的环路,而环路的大小却和EMI的产生有着很大的关系,我们都知道,每一个环路都可以等效为一个天线,环路数量或者面积越大,引起的EMI也越强。我们知道,交流信号会自动选取阻抗小的路径返回驱动端,但实际情况中,信号不可能始终保持的理想路径,特别是在高密度布线的PCB板上,过孔,缝隙等都可能降低参考平面理想的特性,而是表现为更复杂的回流形式。郑州仪器仪表EMI分析整改系统EMI是如何发生的?从技朮上EMI通常由变化的电磁场及把它们导通传输。
整改方案,如下:从传导的曲线上1MHz 前超标的情况可以看出差模电容X 太小了,所以修改了X 电容变成0。22uF。而1-5MHz 之间也超标,所以增加共模电感到50mH ,这项频率超标一般主要是有变压器的漏感造成的。在变压器的外面增加了一个屏蔽铜箔,并接入热地。(同时做了别外一个变压器,去除原变压器内部的屏蔽层,改变了变压器的绕线方式,在变压器的外面做了屏蔽并接入热地用备用)同时将MOS 管和双向二极管的散热片也接入热地。同时将MOS 管的D、S 两脚间增加了一个101/1KV的电容,做完以上的整改方案后做了一次测试。
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的单端信号传输,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。在EMI测试中,信号线对于电磁噪声来说是一个很好的耦合传播途径,无论是外部还是内部干扰都能通过信号线传导至其他设备,因此信号端口滤波的好坏是影响设备EMI是否超标的一个重要因素。在许多国家,尤其在欧洲,对任何系统可能散发的电磁干扰有严格的限制。
经过两次的修改该产品顺利的符合了客户要求的标准测试。终的整改方案为:1. 将MOS 管,双向二极管的散热片面接入电源的热地。2. 将X 电容改为0.22uF。3.将共模电感改为50mH.4. 在MOS 管的D 线电路的正面串入一个插件的磁珠。去消在D、S 间并接的101 电容。5. 将变压器的绕线方式改变了一下,取消内部的屏蔽,而在外部加了一个屏蔽层。并接入热地。其实EMC 的整改主要是电源的整改因为任何产品都要有电源来供电,此处没有处理好一定会影响到其它的地方。不论是什么产品它的辐射或传导主要有这个产品内部的敏感元器件造成的。对于电源产品主要有的敏感元器件就是变压器、MOS 管、二极管。所以只要解决好这三个方面的协调问题EMC 就不难搞定。而解决EMC 的方法概括来说就是:消除干扰源、切除干优传导的途径、疏导干扰源。不同的电源有不同的要求,实际应用中还有很多限制的。重庆 研发级EMI分析整改走线布线
变压器的外面增加了一个屏蔽铜箔,并接入热地。福建仪器仪表EMI分析整改滤波器
EMI 分为传导与辐射两部分,对于 EMI 解决方案,相关理论书籍也很多,作为一位电源产品开发工程师,即使你看了很多 EMI 处理方面的书籍,但碰到处理 EMI 问题,还是无从下手,或是不能对症下药,在这儿我们不妨先抛开让人难以理解的理论,针对我们在处理实际 EMI 问题的一些经验对策总结,也欢迎有同样经验的工程师也来发表自己的看法,1MHZ 以内,以差模干扰为主。1、增大 X 电容量;2、添加差模电感;率电源可采用 PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。1MHZ-5MHZ,差模共模混合,采用输入端并联一系列 X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,。福建仪器仪表EMI分析整改滤波器
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