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,安徽电源EMI分析整改屏蔽,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,安徽电源EMI分析整改屏蔽,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,安徽电源EMI分析整改屏蔽,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。在频谱上不断跳动但是频域不会变化,这是有用的信号,不能有所破坏。安徽电源EMI分析整改屏蔽
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。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。安徽电源EMI分析整改屏蔽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。
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。
电磁干扰是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。或说电子设备都会产生传导性电磁杂讯干扰,就像传染病般地透过电源线传导电磁干扰也是变频器驱动系统的一个主要问题。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。特点:l封装小,能有效节省电路板空间;l能有效压制共模噪声;l差模截止频率>3.5GHz;l对高速差动传输线信号几乎没有影响;l满足HDMI的TRD标准;端口类型;模拟信号输出端口(外部连接线,音频等);数字信号输出端口(内部连接口/连接线,LVDS,USB,SD,HDMI,等),信号类型一般为差分形式。电流的强度与闭合环路的面积成正比。
从我做EMC 的整改经验来看我不能认同这些朋友的意见。我从事整改好几年经我手整改过的产品有电源,有陆军标的逆变电源,有工业电源,也有大功率的LED 电源,还有音视频产品,我对这些产品的工和原理只是知道个大概,无论如何也比不上各位工程师,但我一样可以半这些产品整改符合EMC 的要求同时也让各业企懑意。说到EMC 的整改问题,相信各位接触过的工程师都会有很刻记忆。本人浏览了一些朋友对EMC 的认识,有的朋友认为不是自己设计的电路或自己布的PCB,那别人就对这个电源过EMC 没有更好的方法,还有的一些朋友对电源的IC 的功能情有独钟,他们可以分析出很多的情况。认为是这个IC 的功能影响到了产品的EMC 的指标。许多国家,对任何系统可能散发的电磁干扰有严格的限制。安徽电源EMI分析整改屏蔽
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。安徽电源EMI分析整改屏蔽
若是用军标测试,相应的会严格一些,所以EUT测试超标很正常。对电源适配器的EMI和EMC主要影响的几个因素在于电源适配器的开关电路,电路板设计和接地电路以及开关电路等各个功能电路等方面.消除就是用将干扰源通过热能的方式损耗掉,这种是制本的方式。切除干扰传导的途径就是将干扰向外传递的路径切断,使其无法向外干扰,也就是我们常做的滤波,屏蔽等方法。c.疏导干扰源这种就是将干扰源引到不是敏感的元器件上如旁路,去藉,接地等方式。安徽电源EMI分析整改屏蔽
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