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深圳研发级EMI分析整改仪器 抱诚守真 扬芯供应

信息介绍 / Information introduction

电磁发射(EMI)的检验项目有:连续干扰电压(150kHz~30MHz);干扰功率(30MHz~300MHz)谐波电流(2~40次谐波)。EMC(ElectroMagneticCompatibility)直译是“电磁兼容性”。是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。到目前为止,经过整改的产品涉及的行业有IT信息类产品,深圳研发级EMI分析整改仪器、AV音视频类产品、通讯设备、汽车电子、家电电器、工业和医疗设备等。整改过的EMC项目有:CE.RE、RS、CS、ESD、EFT,深圳研发级EMI分析整改仪器、SURGE等多个项目的EMC问题整改,受到客户的一致好评,深圳研发级EMI分析整改仪器。EMI 整改:对于差模干扰超标可调整 X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量。深圳研发级EMI分析整改仪器

对高频信号回流的理解不能有一个思维定势,认为回流必须完全存在于信号走线正下方的参考平面上。事实上,信号回流的途径是多方面的:参考平面,相邻的走线,介质,甚至空气都可能成为它选择的通道,究竟哪个占主要地位归根结底看它们和信号走线的耦合程度,耦合强的将为信号提供主要的回流途径。比如在多层PCB设计中,参考平面离信号层很近,耦合了绝大部分的电磁场,99%以上的信号能量将集中在近的参考平面回流,由于信号和地回流之间的环路面积很小,所以产生的EMI也很低。深圳研发级EMI分析整改仪器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。

我们来分析一下EMI的产生,忽略自然干扰的影响,在电子电路系统中我们主要考虑是电压瞬变和信号的回流这两方面。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。

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。插在线路与机架之间,不同的噪声象瞬态响应,为输出滤波电容及滤波电感的函数。

刚入EMC坑的很多小伙伴,在面对EMC问题,很多时候应该都会觉的无从下手,或者毫无头绪。至此,为何不反过来从测试得出的数据进行推测分析,下面就列举几个常见的EMI辐射问题分析思路。有规律的单支信号.有规律的单支信号,大部分都是时钟信号。因为时钟是一个稳定的单一频率信号,所以在频率上呈现为一根根的单支,且DB也不会太低,大多数时钟超标的同时,它的倍频也会呈现相应的状态。因此,在分析数据的时候,只要对比每个单支之间的差数,基本可以确定问题点。例如:48.15MHZ的时钟问题!后6号点和5号点的频率是337.05MHz与385.2MHz[385.2-337.05=48.15],且第11号点为963MHz=48.15MHzX20。电源平面和地平面尽量完整。深圳电源EMI分析整改仪器

电磁干扰也是变频器驱动系统的一个主要问题。深圳研发级EMI分析整改仪器

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。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。深圳研发级EMI分析整改仪器

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