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EMC/EMI設計

 

便攜式電子設備的尺寸日趨小巧纖薄,越來越多的新功能或新特性不斷被集成到設備中,使得便攜設備的數據率及時鐘頻率越來越高。與此同時,便攜設備必將面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風險,如開關負載、電源電壓波動、短路、雷電、開關電源、RF放大器和功率放大器及時鐘信號的高頻噪聲等。因此,電路設計和電磁兼容性(EMC)設計的技術水平對產品的質量和技術性能指標將起到非常關鍵的作用。

電磁干擾通常有兩種情形,即傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾是指通過導電介質把一個電網絡上的信號耦合(干擾)到另一個電網絡。輻射干擾是指干擾源通過空間把其信號耦合(干擾)到另一個電網絡。因此對EMC問題的研究實際上就是對干擾源、耦合途徑、敏感設備三者之間關系的研究。電磁兼容設計就是針對電子產品中產生的電磁干擾進行優化設計,使之成為符合電磁兼容性標準的產品。

在電子線路中只要有電場或磁場存在,就會產生電磁干擾。在高速PCB及系統設計中,高頻信號線、集成電路的引腳、各類接插件等都可能成為具有天線特性的輻射干擾源,能發射電磁波并影響其它系統或本系統內其他子系統的正常工作。

 

電磁兼容設計考慮

為節省能源和提高工作效率,目前大多數電子產品都選用開關電源供電。同時,越來越多的產品也都含有數字電路,以便提供更多的應用功能。開關電源電路和數字電路中的時鐘電路是目前電子產品中最主要的電磁干擾源,它們是電磁兼容設計的主要內容。

設計中,需要把模擬信號部分、高速數字電路部分以及噪聲源DC-DC電源三部分合理地分開,使相互間的信號耦合達到最小。在器件布設方面,遵從相互關聯的器件盡量靠近的原則,這樣可以獲得較好的抗噪聲效果。此外,印刷電路板中電源線和地線的設計是克服電磁干擾的重要手段。

一些電子產品由于對電磁兼容性的考慮不足,致使產品沒有達到電磁兼容標準的要求,重新設計將大大推遲產品的上市時間,因此,電磁兼容性的改變顯得比較重要。首先,要根據實際情況對產品進行診斷,找出干擾源及相互干擾的途徑和方式,依據分析結果,進行有針對性的整改。如:對干擾源進行允許范圍內的減弱;分類整理電線電纜以減少線間耦合;改善地線系統;選擇高導電材料和鐵磁性材料實現電磁屏蔽等。當這些措施均無法有效改善產品的電磁兼容性能時,改變電路板的布線結構是解決問題的根本辦法。

 

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