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单板电磁兼容(EMC)的设计(译)

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    2019-11-20 15:05
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    发表于 2019-11-7 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    本帖最后由 Colbie 于 2019-11-7 10:12 编辑
    6 `0 q( X& W! `8 U; f5 G% r
    5 {3 m; E. f% g' d4 }
    单板电磁兼容(EMC)的设计(译)
    , f, i9 z/ i: D7 p1 q/ I6 j( g' R

    , R, E0 r+ B% M0 D4 T
    - B8 K4 g; m7 o8 C: O5 p# T1 T& _
    完整资料见附件

    6 P6 o, `  {; F5 h2 Z1 c第一部分EMI和EMC概述:
    1 d- N8 x% @' n" ]4 ?' J" B; T+ f* t" j0 T
    EMI是现代电子设计中的一个主要问题。为了抵抗干扰,设计人员要么消除干扰源,要么进行保护保护受影响电路的最终目的是实现电磁兼容性。! p" \2 Z6 H! y/ k; @
    ( t! B" ~5 S- r  I4 n* y
    仅实现电磁兼容性可能还不够。尽管电路在板级上工作,但可以将系统的其他部分包括在内辐射噪声、干扰,导致系统级问题。此外,系统级或设备级EMC必须满足某些要求,以免影响其他设备。5 f: M: e" p3 l( y/ Q
      a1 I, m3 Q* b5 K( ~5 j  o
    许多发达国家在电子产品上有非常严格的EMC标准。为了达到这些要求,设计者必须考虑从板极开始的EMI抑制。一个简单的EMI模型包含三个元素,
    " V! S% d9 q0 t6 Y1. EMI源 4 R4 V6 k8 B% _% m3 ?7 @" B9 S
    2. 耦合路径 2 R" N2 h# \8 k5 i7 y- G
    3. 感应体
    + D! a8 p7 j" o- P$ X" X7 l 辐射控制 感应控制 5 G# r  V* l0 Q: M7 j$ I; C
    (减少噪音水平) (降低传播效率) : X" |0 l2 e; u9 P! E) O9 y/ L
    (降低传播效率) (增加感应的免疫性) ( M; `1 F9 h! L% }0 y9 u( d
    & U' h; d) U  X, O7 A
    (1) EMI源: EMI源包括微处理器,微控制器,静电放电,传播器,瞬态电源器件,如机电继电器,电源开关,闪电等。在一个微控制的系统里面,时钟电路通常是宽带噪音的最大产生者,这种噪音分布在整个频段范围内。随着快速半导体使用的增加,这种电路可以产生高达300MHZ的谐波干扰。
    4 l/ [) }! [6 D( a9 u6 ^) M4 @' X(2) 耦合路径: 噪音能耦合进电路的一个最简单的途径是通过导体传导。如果一条线经过一个吵杂的环境,那么它会引入噪音并把噪音传播到余下的电路中。举例来说,噪音可以通过电源线传播到其他电路中。耦合也可以发生在哪些共有公共阻抗的电路。举例来说,两个电路共享运送电源供给的导体和到地回路的导体,那么当其中一个电路突然产生一个电流要求时,因为这两个电路共享电源线和源阻之间的公共阻抗,另外一个电路的供给电压就会降低。这种耦合影响可以通过降低共享阻抗来减少。不幸的是,源阻抗耦合是电源固有的,而且不能减少,同样的影响也发生在到地的导体上面。在一个电路中的数字回流在另外一个电路的回路上产生一个反弹,一个不稳定的地将严重影响某些低电平模拟电路的性能,例如运放,ADC转换和传感器。对所有的电路来说,耦合也发生在有电磁辐射的区域。无论什么时候电流发生变化时,电磁干扰波也就产生了,这些电磁波可以耦合到附近的电路和干扰电路中的其他信号。
    0 J, x8 F/ P! ^: H: i
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    7 J: A  t0 ^: e0 p4 `& U  V+ e6 C
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    该用户从未签到

    3#
    发表于 2019-12-2 10:07 | 只看该作者

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-1-19 16:42 | 只看该作者
    学习电磁兼容
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    开心
    2022-3-14 15:57
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    [LV.6]常住居民II

    6#
    发表于 2021-10-25 14:53 | 只看该作者
    谢谢楼主提供资料

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2021-10-28 13:13 | 只看该作者
    111111111111111111
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