小家电控制板中的EMC解决方法

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_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,正常工作而不产生或者受到不可接受的电磁干扰的能力。

为了确保产品的EMC符合相关标准和要求,需要进行EMC测试和整改工作。

本文将介绍一些常见的EMC整改措施。

二、EMC整改常见措施1. 电源滤波器的安装:电源滤波器可有效减少电源线上的高频噪声和干扰电压,提高设备的抗干扰能力。

常见的电源滤波器包括LC型滤波器、RC型滤波器和Pi型滤波器等。

根据实际情况选择合适的电源滤波器进行安装。

2. 地线设计与布线:合理的地线设计和布线对于减少电磁干扰具有重要作用。

地线应尽量短而粗,与设备的外壳连接良好。

布线时应避免地线与信号线、电源线等相互交叉,减少干扰。

3. 屏蔽设计:屏蔽是减少电磁辐射和接收电磁干扰的有效手段。

采用金属屏蔽盒、屏蔽罩等材料对设备进行屏蔽,可以有效地阻挡外部电磁干扰的入侵和内部电磁辐射的泄漏。

4. 接地设计:良好的接地设计有助于降低设备的电磁辐射和提高抗干扰能力。

设备应与地线连接良好,接地电阻应符合相关标准要求。

同时,需要避免接地回路上的共模电流引起的干扰。

5. 信号线和电源线的分离:信号线和电源线的分离可以减少电磁干扰的传导。

在布线时,尽量避免信号线和电源线平行走向,尽量交叉布线或者采用屏蔽线缆。

6. 合理的路线布局:合理的路线布局有助于减少电磁干扰。

将高频和低频路线分开布局,避免相互干扰。

同时,要注意路线的长度和走向,尽量缩短路线长度,减少电磁辐射。

7. 合适的滤波器选择:根据设备的实际情况选择合适的滤波器进行安装。

滤波器可以有效地滤除高频噪声和干扰信号,提高设备的抗干扰能力。

8. 合格的电磁屏蔽材料:选择合格的电磁屏蔽材料对于减少电磁辐射和接收电磁干扰至关重要。

材料的选择应符合相关标准和要求,确保其良好的屏蔽性能。

9. 设备的绝缘和接地测试:定期进行设备的绝缘和接地测试,确保设备的绝缘电阻和接地电阻符合标准要求。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施标题:EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围环境和其他设备造成干扰的能力。

在实际应用中,由于各种因素的影响,电子设备可能出现EMC问题,需要进行整改措施。

本文将介绍EMC整改的常见措施,帮助读者更好地解决EMC问题。

一、电路设计方面的整改措施1.1 优化PCB布局:合理布局电路板上的元器件,减少信号线长度,减小回路面积,降低电磁辐射。

1.2 使用屏蔽罩:对容易产生电磁辐射的元器件或电路进行屏蔽,减少电磁波的辐射和传播。

1.3 降低电路噪声:采取滤波、隔离等措施,减少电路中的噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。

二、外壳设计方面的整改措施2.1 选择合适的外壳材料:外壳材料应具有良好的屏蔽性能,能够有效阻挡电磁波的传播。

2.2 设计合理的接地结构:外壳的接地结构应设计合理,确保外壳与地线连接良好,减少接地回路的阻抗。

2.3 添加滤波器:在外壳上添加滤波器,对进出的电磁波进行滤波处理,降低外壳内的电磁辐射水平。

三、电源线设计方面的整改措施3.1 优化电源线布局:电源线应尽量远离信号线,减少电磁干扰的可能性。

3.2 使用滤波器:在电源线上添加滤波器,减少电源线传导的电磁干扰。

3.3 稳定电源供应:确保电源供应稳定,避免电源波动引起的电磁干扰。

四、设备测试方面的整改措施4.1 进行辐射测试:对设备进行辐射测试,检测设备的电磁辐射水平,及时发现问题并进行整改。

4.2 进行传导测试:对设备进行传导测试,检测设备的电磁传导水平,找出潜在的干扰源。

4.3 进行整体测试:对整个设备进行综合测试,验证设备的整体电磁兼容性,确保设备符合相关标准要求。

五、软件设计方面的整改措施5.1 优化软件编程:减少软件中的电磁辐射源,降低软件对电磁兼容性的影响。

5.2 添加滤波算法:在软件中添加滤波算法,对输入输出信号进行滤波处理,减少电磁干扰。

控制板中的EMC解决方法

控制板中的EMC解决方法

控制板中的EMC解决方法中心议题:•控制板自身的干扰•负载干扰•线路干扰解决方案:•在继电器线圈增加续流二极管•布线时应避免90度折线•在可控硅两端并接RC抑制电路小家电控制板的小体积,低成本决定了其在线路中不能使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。

事实上,在实际的使用中,小家电控制板的干扰主要来自三大方面:其一是控制板本身产生的干扰,其二是来自负载的干扰,其三是来自线路上的干扰。

解决这些干扰可以分别采用不同的方案来完成。

1控制板自身的干扰1.1控制板本身产生的干扰小家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。

对于以上干扰,其解决方法可以从以下方面人手来完成:(1)在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。

(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧,电容选0.01μF),以减小电火花影响。

(3)在电路板上每个IC上并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。

但应注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,而这会影响滤波效果。

(4)布线时应避免90度折线,并尽量减少高频噪声发射。

(5)在可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(该噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。

(6)注意晶振布线。

晶振与芯片引脚应应尽量靠近,并用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳要接地并固定。

最好在能使用低速晶振的场合尽可能选用低速晶振。

(7)对电路板合理分区(如强、弱信号,数字、模拟信号)。

尽可能把干扰源(如电机、继电器)与敏感元件(如单片机)远离。

(8)交流端用电感电容滤波:去掉高频低频干扰脉冲,VCC和GND之问接电解电容及瓷片电容,以去掉高、低频干扰信号。

1.2控制板本身的传导干扰为防止控制板电路产生的传导干扰,可在电路的进人口(即AC两端)并接上一个电容C,图1所示是一个简单的电容抗扰电路连接图。

EMC整改对策实例

EMC整改对策实例

EMC整改对策实例EMC问题整改对策实例:1.完善设计阶段的EMC考虑:在产品设计阶段,需要充分考虑EMC因素,采取相应的措施来降低电磁辐射和提高抗干扰能力:(1)合理布局:合理布置线路和电磁元件,将不同频率、功率的电路和元件分开,避免相互干扰;(2)优化接地:合理设计接地方案,减少接地回路的阻抗,降低共模电流和电压;(3)屏蔽设计:采用合适的屏蔽措施,如屏蔽罩、屏蔽屏、屏蔽壳等,避免电磁波的辐射和入侵;(4)EMC滤波器:在输入和输出端口使用合适的滤波器,抑制高频干扰和共模电流;(5)散热设计:合理设计散热系统,降低温升,减少电磁辐射。

2.加强制造过程的EMC控制:在产品制造过程中,需要加强对EMC方面的控制,保证产品的一致性和稳定性:(1)严格执行规范:制定并严格执行EMC相关的制造规范和标准,确保产品符合要求;(2)质量检测:建立完善的质量检测流程,对产品进行EMC性能的全面测试和验证;(3)防静电措施:加强防静电措施,避免静电对电子设备的损害和干扰;(4)物料管理:严格管理物料采购和入库,确保物料的质量和电磁兼容性;(5)培训教育:对制造人员进行EMC相关知识的培训,提高整体素质和意识。

3.强化测试验证环节:在产品生产完成后,需要进行EMC性能的测试和验证,确保符合相应的标准和要求:(1)EMC测试设备:建立适当的EMC测试设备和实验室,进行电磁兼容性测试;(2)EMC测试方法:使用合适的测试方法和标准进行测试,如辐射测试、传导测试等;(3)数据分析:对测试数据进行统计和分析,及时发现问题和异常,采取相应的整改措施;(4)测试记录:建立完善的测试记录和档案,追溯产品的EMC性能和改进历程;(5)持续改进:根据测试结果和数据分析,不断优化设计和整改措施,提高产品的EMC性能。

4.加强与供应商的合作和管理:在供应链管理过程中,需要与供应商建立良好的合作关系(1)供应商评估:评估供应商的质量管理体系和EMC能力,选择合适的供应商;(2)技术交流:与供应商进行技术交流和合作,共同解决EMC问题和提高性能;(3)供应链管理:建立供应链管理体系,监控和管理供应商的质量和EMC能力;(4)供应商培训:对供应商进行EMC方面的培训和指导,提高其技术水平和认识;(5)合作改进:与供应商共同改进和优化产品设计和制造过程,提高整体EMC性能。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,同时不对周围的其他设备或者系统产生不可接受的干扰。

在实际应用中,由于各种原因,电子设备可能会存在电磁兼容性问题,需要进行整改措施。

二、EMC整改常见措施1. 设备屏蔽设备屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在设备外壳或者电路板上添加屏蔽材料,有效地阻隔电磁辐射和电磁感应。

屏蔽材料可以是金属盖板、金属屏蔽罩等,能够将电磁波反射、吸收或者散射,从而达到减少干扰的效果。

2. 地线设计地线设计是EMC整改中的关键措施之一。

良好的地线设计可以有效地抑制电磁辐射和电磁感应,减少电磁干扰。

在地线设计中,需要合理规划地线的走向和布局,确保地线的连接良好,并避免浮现地线回流、地线环路等问题。

3. 滤波器应用滤波器是一种常用的EMC整改措施,通过滤除电源线上的高频噪声,减少电磁辐射和电磁感应。

滤波器可以分为入线滤波器和出线滤波器,分别用于滤波电源输入端和输出端的电磁干扰。

合理选择并应用滤波器,可以有效地提高设备的抗干扰能力。

4. 等效电路仿真等效电路仿真是一种常见的EMC整改手段,通过建立设备的等效电路模型,分析电磁辐射和电磁感应的机理,预测设备在不同工作条件下的电磁兼容性。

通过仿真分析,可以找出设备中存在的电磁兼容性问题,并采取相应的措施进行整改。

5. 电磁屏蔽间隙控制电磁屏蔽间隙控制是一种常用的EMC整改措施,通过控制设备外壳或者电路板之间的间隙,减少电磁波的穿透和辐射。

合理设计和控制屏蔽间隙,可以有效地提高设备的抗干扰能力,减少电磁辐射和电磁感应。

6. 接地设计合理的接地设计是EMC整改中的重要措施之一。

通过良好的接地设计,可以减少电磁辐射和电磁感应,提高设备的抗干扰能力。

在接地设计中,需要注意接地回路的布局、接地电阻的选择和接地线的连接方式等方面。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中正常工作而不对周围环境产生电磁干扰,同时也不受到外界电磁干扰的能力。

为了保证设备的正常运行和避免电磁干扰对其他设备和环境造成影响,EMC整改措施变得至关重要。

本文将介绍EMC整改的常见措施。

一、设备屏蔽措施1.1 金属屏蔽金属屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在设备外壳或电路板上覆盖金属屏蔽层来阻隔电磁辐射和接收外界干扰。

金属屏蔽可以有效地减少电磁泄漏和辐射,从而提高设备的抗干扰能力。

1.2 导电涂层导电涂层也是一种常用的EMC整改手段,它可以在设备表面形成一层导电膜,从而提高设备的屏蔽性能。

导电涂层可以有效地吸收电磁波并将其导向地面,减少电磁辐射和干扰。

1.3 电磁屏蔽隔离间隔电磁屏蔽隔离间隔是指在设备内部设置屏蔽隔离结构,将不同功能模块或电路板之间的电磁干扰互相隔离。

通过合理设计隔离结构,可以有效地减少电磁干扰的传导和辐射,提高设备的EMC性能。

二、滤波器应用2.1 输入滤波器输入滤波器是一种常见的EMC整改措施,它可以在电源输入端设置滤波电路,用于抑制电源线上的高频噪声和干扰信号。

输入滤波器可以有效地减少电源线对设备的电磁干扰,提高设备的EMC性能。

2.2 输出滤波器输出滤波器是一种常用的EMC整改手段,它可以在设备输出端设置滤波电路,用于抑制设备输出线上的高频噪声和干扰信号。

输出滤波器可以有效地减少设备对外界的电磁干扰,提高设备的EMC性能。

2.3 通信滤波器通信滤波器是一种专门用于抑制通信信号干扰的滤波器,它可以在通信接口处设置滤波电路,用于过滤掉通信线路上的高频噪声和干扰信号。

通信滤波器可以有效地提高设备的通信质量和抗干扰能力。

三、接地和屏蔽3.1 设备接地设备接地是一种常用的EMC整改手段,通过合理设置设备的接地系统,将设备的电磁泄漏和干扰信号导向地面。

电子设备的EMI与EMC问题解决方法

电子设备的EMI与EMC问题解决方法

电子设备的EMI与EMC问题解决方法随着科技的快速发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,随之而来的问题就是电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)与电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)。

这些问题会导致设备性能下降,甚至可能造成严重的故障。

下面将详细介绍电子设备EMI与EMC问题的解决方法。

一、了解EMI与EMC的原因和影响1. EMI的原因:电子设备中的各种信号电路会产生互相干扰的电磁场,从而产生电磁波辐射,导致EMI问题。

2. EMC的影响:EMI问题可能会导致信号传输的错误、数据丢失、仪器测量不准确等影响设备性能的问题。

二、采取措施减少EMI问题1. 采用屏蔽技术:在电子设备的关键部件或线路周围设置屏蔽罩,以减少电磁波的辐射和接受。

这可以通过使用屏蔽材料和接地技术来实现。

2. 优化线路布局:合理排布电路,避免信号线与电源线之间的互相干扰,减少EMI问题的发生。

同时,使用分离地面平面和分层布局也可以有效降低EMI问题。

3. 控制信号的频率和功率:降低电子设备内部信号线路的频率和功率,可减少电磁波辐射。

这可以通过电路设计和合理选择相关元件来实现。

三、提高设备的EMC性能1. 通过滤波器控制电磁波干扰:在设备中添加滤波器,可有效降低电磁波的干扰。

常见的滤波器包括电源滤波器、信号滤波器等。

2. 使用合适的接地设计:良好的接地系统设计可以有效地减少EMI问题。

通过使用大地板、接地导线等,可将设备的电磁辐射能量导入地面。

3. 注意设备的散热设计:过高的温度可能会导致电子设备内部电路的不稳定工作,进而影响EMC性能。

因此,设备的散热设计应得到重视。

四、进行EMC测试和认证1. 进行EMI测试:通过使用专业的EMI测试仪器,对电子设备进行辐射和传导测量。

这可以帮助确定问题所在,并采取相应的措施进行修正。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境下,能够正常工作并与其他设备共存的能力。

在实际应用中,往往会出现电磁辐射、抗干扰等问题,需要采取相应的整改措施来保证设备的正常运行。

二、常见的EMC整改措施1. 设计合理的电磁屏蔽结构:通过使用合适的屏蔽材料、设计合理的屏蔽结构,可以有效地减少电磁辐射和电磁干扰。

例如,在电子产品的外壳和电路板之间添加屏蔽罩,以阻隔电磁波的传播。

2. 优化电路布局:合理的电路布局可以减少电磁辐射和抗干扰能力。

通过减少信号线的长度、增加信号线之间的间距、避免信号线与电源线的交叉等方式,可以降低电磁辐射和干扰。

3. 选择合适的滤波器:滤波器是一种常用的EMC整改措施,可以用来滤除电源线上的高频噪声,提高设备的抗干扰能力。

根据实际情况选择合适的滤波器类型和参数,可以有效地减少电磁干扰。

4. 加强接地措施:良好的接地系统能够有效地降低电磁辐射和抗干扰能力。

通过增加接地导线的截面积、减小接地回路的阻抗、合理布置接地点等方式,可以提高接地系统的效果。

5. 使用屏蔽电缆和连接器:在高频信号传输过程中,使用屏蔽电缆和连接器可以有效地减少电磁辐射和干扰。

通过选择合适的屏蔽材料和设计合理的连接方式,可以提高电缆和连接器的抗干扰能力。

6. 合理选择元器件:在设计电子设备时,选择合适的元器件也是一种重要的EMC整改措施。

例如,选择低电磁辐射的元器件、抗干扰能力强的元器件等,可以提高整个系统的EMC性能。

7. 进行EMC测试和评估:在整改措施实施完成后,进行EMC测试和评估是必不可少的。

通过对设备进行电磁兼容性测试,可以评估整改措施的有效性,并对不合格的地方进行进一步的改进。

三、总结EMC整改是保障电子设备正常运行的重要环节。

通过合理的电磁屏蔽结构、优化电路布局、选择合适的滤波器、加强接地措施、使用屏蔽电缆和连接器、合理选择元器件以及进行EMC测试和评估等措施,可以有效地提高设备的电磁兼容性,减少电磁辐射和抗干扰能力,保证设备的正常运行。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电磁兼容性,是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围的电磁环境产生不可接受的干扰。

在现代社会中,电子设备的使用越来越广泛,因此保证电子设备的EMC是至关重要的。

本文将介绍一些常见的EMC整改措施。

一、提高电磁兼容性的设计原则1.1 电磁兼容性设计的整体思路在电子设备的设计过程中,应该从一开始就将EMC考虑进去。

这意味着在设计阶段就要尽量减少电磁辐射和敏感性,采用一些合适的电路布局和线路设计,以降低电磁干扰的发生和传播。

1.2 电磁兼容性的电路设计在电路设计中,应该采用一些抑制电磁干扰的措施,如使用滤波器、隔离器和屏蔽等。

此外,还应该合理选择元器件,尽量选择具有较低辐射和敏感性的元器件,以减少电磁干扰的可能性。

1.3 电磁兼容性的线路布局在线路布局中,应该避免电磁辐射源和敏感器件之间的靠近,尽量采用分离布局。

此外,还应该合理规划地线和电源线的走向,减少互相干扰的可能。

二、屏蔽措施2.1 金属屏蔽金属屏蔽是一种常见的屏蔽措施,通过在电子设备周围添加金属外壳,来阻挡电磁波的传播。

金属外壳应该具有良好的导电性能,并且与设备的地线连接良好,以确保电磁波能够有效地通过外壳排放。

2.2 电磁屏蔽材料除了金属屏蔽外,还可以使用电磁屏蔽材料来进行屏蔽。

电磁屏蔽材料通常是由导电材料制成,具有良好的屏蔽效果。

在设计中,可以在敏感器件周围添加电磁屏蔽材料,以减少电磁干扰的影响。

2.3 磁屏蔽磁屏蔽是一种专门用于屏蔽磁场的措施。

可以在电子设备的敏感器件周围添加磁屏蔽材料,以减少外部磁场的干扰。

磁屏蔽材料通常是由具有高导磁性能的材料制成,如铁、镍等。

三、滤波器的应用3.1 电源滤波器电源滤波器是一种用于减少电源线上的电磁干扰的装置。

它能够滤除电源线上的高频噪声,保证电子设备的稳定工作。

在设计中,应该根据设备的需求选择适当的电源滤波器。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中正常工作,不产生或不受到电磁干扰的能力。

为了保证设备的EMC,当发现设备存在电磁干扰问题时,需要采取相应的整改措施,以确保设备符合相关的EMC标准。

二、整改目标整改的目标是消除或降低设备的电磁干扰,使其符合EMC标准要求。

具体目标包括:1. 减少设备产生的电磁辐射水平。

2. 提高设备的抗干扰能力,使其能够正常工作而不受到外部电磁干扰的影响。

3. 降低设备对周围环境和其他设备的电磁干扰水平,避免对其他设备的正常运行造成影响。

三、常见整改措施1. 优化电路设计:- 采用合适的滤波器和抑制器,降低电磁辐射水平。

- 优化地线布局,减少回流路径的电磁辐射。

- 采用屏蔽措施,避免电磁泄漏和干扰。

- 合理选择元器件,避免元器件自身的电磁干扰。

2. 优化PCB布局:- 合理布置元器件,减少信号线和电源线的交叉和共用。

- 增加地线和电源线的宽度,降低电阻和电感,减少电磁干扰。

- 采用合适的层次分布,将信号层和电源层分离,减少电磁干扰。

3. 优化接地系统:- 设计合理的接地系统,确保良好的接地连接。

- 减少接地回流路径的长度,降低电磁辐射。

- 采用分离接地和信号层的设计,减少接地回流路径上的干扰。

4. 优化电源系统:- 使用滤波器和稳压器,减少电源的噪声和干扰。

- 提供足够的电源容量,避免电源过载引起的干扰。

- 采用电源隔离措施,避免共模干扰。

5. 优化外壳设计:- 采用合适的屏蔽材料和结构,减少外界电磁干扰对设备的影响。

- 设计合理的接地结构,确保外壳的接地效果良好。

6. 优化线缆布线:- 使用屏蔽线缆,减少电磁辐射和干扰。

- 避免线缆过长,减少电磁波损耗和干扰。

7. 优化测试和验证:- 进行EMC测试,确保设备符合相关标准要求。

- 进行抗干扰测试,验证设备的抗干扰能力。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力,即在不产生或接受不可接受的电磁干扰的情况下,设备能够正常运行。

为了保证设备的EMC性能,需要进行EMC测试和整改。

本文将介绍EMC整改的常见措施。

二、EMC整改常见措施1. 电磁屏蔽电磁屏蔽是一种常见的EMC整改措施。

通过使用屏蔽材料,如金属壳体、金属网等,来阻挡电磁波的传播,减少电磁辐射和敏感电磁干扰的发生。

屏蔽材料的选择和设计要考虑到频率范围、屏蔽效果和成本等因素。

2. 地线设计良好的地线设计是EMC整改的重要措施之一。

通过合理布置和连接设备的地线,可以有效降低电磁辐射和敏感电磁干扰。

地线的设计要考虑到接地电阻、接地导线的长度和截面积等因素,确保地线的导电性和稳定性。

3. 滤波器应用滤波器是一种用于抑制电磁干扰的设备。

在EMC整改中,可以通过在电源线路、信号线路等关键位置安装滤波器,来减少电磁干扰的传播和影响。

滤波器的选择要根据不同频段的干扰源和受干扰设备的特点进行。

4. 接地屏蔽接地屏蔽是一种通过合理设计接地系统来减少电磁干扰的方法。

通过将设备的金属壳体、屏蔽罩等与地线连接,形成一个低阻抗的接地回路,可以有效地抑制电磁辐射和敏感电磁干扰。

5. 电磁辐射测试和改善电磁辐射测试是评估设备EMC性能的重要手段。

通过对设备进行电磁辐射测试,可以了解设备在不同频段下的辐射水平,并根据测试结果采取相应的改善措施,如增加屏蔽、优化布线等,以满足EMC要求。

6. 电磁免疫测试和改善电磁免疫测试是评估设备抗干扰能力的重要手段。

通过对设备进行电磁免疫测试,可以了解设备在不同干扰源下的工作状态,并根据测试结果采取相应的改善措施,如增加滤波器、优化接地等,以提高设备的抗干扰能力。

7. 信号线路布线和屏蔽信号线路的布线和屏蔽对于EMC性能具有重要影响。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够以预期的方式正常工作,同时不对周围的其他电子设备和系统造成无法接受的干扰。

在实际应用中,由于电子设备的复杂性和电磁环境的多变性,EMC问题成为制约电子设备性能和可靠性的重要因素。

为了解决EMC问题,需要采取一系列的整改措施。

二、EMC整改常见措施1. 设计合理的电路布局:- 采用合理的电路布局,避免信号线和电源线交叉布线,减少电磁干扰的可能性。

- 使用屏蔽罩或者屏蔽板来隔离敏感电路和外部电磁场,降低干扰水平。

2. 选择合适的滤波器:- 在电源线和信号线上安装合适的滤波器,可以有效地抑制电磁噪声和干扰信号的传播。

- 滤波器的选择应根据实际情况和需求来确定,包括频率范围、衰减特性和电源容量等。

3. 优化地线设计:- 合理设计地线系统,确保设备的接地电阻低,并保证地线的连续性和稳定性。

- 减少地线回路的面积,避免形成大的地线环路,从而减小电磁辐射和接收的干扰。

4. 采用合适的屏蔽材料:- 使用合适的屏蔽材料来包围敏感电路和设备,以减少电磁辐射和接收的干扰。

- 屏蔽材料的选择应根据频率范围、屏蔽效果和成本等因素进行评估和比较。

5. 合理选择和布置天线:- 在无线通信设备中,合理选择和布置天线可以减少电磁波辐射和接收的干扰。

- 天线的选择应考虑频率范围、增益、方向性和天线阻抗等因素。

6. 进行电磁兼容性测试:- 在产品开辟的各个阶段进行电磁兼容性测试,包括辐射测试和传导测试。

- 根据测试结果,及时发现和解决存在的EMC问题,确保产品符合相关标准和要求。

7. 加强人员培训和意识:- 通过培训和教育,提高工程师和技术人员的电磁兼容性意识和知识水平。

- 建立健全的EMC管理制度,加强对EMC整改措施的执行和监督。

8. 定期进行EMC维护:- 建立定期的EMC维护计划,对已投入使用的设备进行定期检查和维护。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不造成对其他设备的干扰或者受到其他设备干扰的能力。

在电子产品的研发和生产过程中,EMC问题是一个重要的考虑因素。

本文将介绍一些常见的EMC整改措施,以匡助企业提高产品的EMC性能。

一、电路设计方面的整改措施:1.1 电磁屏蔽设计:通过在电路板上添加屏蔽罩、屏蔽片等材料,减少电磁波的辐射和接收,从而降低干扰。

1.2 地线设计:合理规划地线布局,减少地线回流路径的长度,降低徊流电流的干扰。

1.3 滤波器的应用:在电路中添加适当的滤波器,可以有效地抑制高频噪声,减少干扰。

二、电源设计方面的整改措施:2.1 电源滤波:在电源输入端添加滤波器,过滤掉电源线上的高频噪声,减少对其他设备的干扰。

2.2 电源隔离:使用适当的隔离电源设计,可以减少共模干扰,提高EMC性能。

2.3 电源线的布局:合理规划电源线的布局,减少电源线的长度和交叉,降低电源线的辐射和接收。

三、外壳设计方面的整改措施:3.1 金属外壳:使用金属外壳可以提供较好的屏蔽效果,减少电磁波的辐射和接收。

3.2 金属接地:确保外壳与地线的良好连接,以提供有效的屏蔽和接地。

3.3 过滤器的应用:在外壳上添加合适的滤波器,可以进一步减少辐射和接收的电磁波。

四、布线设计方面的整改措施:4.1 信号线与电源线的隔离:尽量避免信号线和电源线的交叉,减少信号线受到电源线干扰的可能性。

4.2 信号线的长度控制:合理控制信号线的长度,减少信号线的辐射和接收。

4.3 差模信号的使用:在传输敏感信号时,使用差模信号传输可以有效地抑制共模干扰。

五、测试和验证方面的整改措施:5.1 EMC测试:在产品开辟的各个阶段进行EMC测试,及时发现和解决潜在的EMC问题。

5.2 技术规范遵循:遵循相关的EMC技术规范和标准,确保产品的EMC性能符合要求。

5.3 故障分析和优化:对于浮现EMC问题的产品,进行故障分析和优化,找出问题的根源并采取相应的措施进行改进。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在电子设备中,各种电子设备能够在电磁环境中共存并正常工作的能力。

EMC问题的存在可能导致电子设备之间的相互干扰,甚至对人体健康和环境造成潜在风险。

因此,为了确保电子设备的正常运行和人体健康的安全,需要采取一系列的整改措施来解决EMC问题。

二、EMC整改常见措施1. 设备屏蔽设备屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在电子设备内部或者外部添加屏蔽材料或者屏蔽结构,阻挡或者减少电磁辐射的传播和干扰。

例如,在电子设备的外壳上添加金属屏蔽罩,可以有效地屏蔽电磁波的辐射和接收,降低干扰。

2. 地线设计良好的地线设计是EMC整改中的重要环节。

地线的作用是提供电子设备的电流回路,减少电磁辐射和接收的干扰。

合理的地线布局和连接可以有效地降低电磁辐射和接收的干扰。

例如,使用大面积的地面层、规划合理的地线走向、减少地线的长度等措施。

3. 滤波器安装滤波器的安装是一种常见的EMC整改措施,可以用于减少电子设备中电源线上的电磁干扰。

滤波器可以通过滤除高频噪声,使电源线上的电压和电流波形更加平滑,降低干扰。

例如,安装电源线滤波器、信号线滤波器等。

4. 电磁隔离电磁隔离是一种常见的EMC整改措施,通过隔离和分离电子设备之间的电磁辐射和接收,减少干扰。

例如,在电子设备之间设置隔离屏蔽墙、隔离屏蔽罩等,使电磁波无法直接传播和干扰其他设备。

5. 接地设计良好的接地设计是EMC整改中的重要环节,可以有效地降低电磁辐射和接收的干扰。

合理的接地设计可以确保设备的接地电阻低,提供良好的电流回路,减少干扰。

例如,使用低阻抗的接地线、规划合理的接地网等。

6. 电磁波屏蔽电磁波屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在电子设备周围设置屏蔽结构或者屏蔽材料,阻挡或者减少电磁波的传播和干扰。

例如,在电磁辐射较强的区域周围设置金属屏蔽板,可以有效地屏蔽电磁波的辐射和接收,降低干扰。

_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中正常运行并与其他设备无干扰的能力。

在现代社会中,电子设备的数量和种类不断增加,电磁环境也变得越来越复杂,因此保证设备的EMC成为一个重要的问题。

为了确保设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

二、EMC整改常见措施1. 设备屏蔽设备屏蔽是一种常见的EMC整改措施。

通过在设备外壳中添加屏蔽材料,可以有效地阻止电磁波的干扰和辐射。

屏蔽材料通常是由导电材料制成,如铜、铝等。

屏蔽材料可以用于设备的外壳、接口、线缆等部分,以减少电磁干扰的传播和影响范围。

2. 滤波器的应用滤波器是另一种常见的EMC整改措施。

通过在电路中添加滤波器,可以有效地滤除电磁波中的干扰信号,保证设备的正常运行。

滤波器通常根据不同的频率范围选择不同的类型,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

3. 地线的优化地线的优化是EMC整改中的重要措施之一。

通过合理设计和布置地线,可以有效地减少电磁辐射和接收到的干扰信号。

地线应具备低电阻、低电感和低电容的特性,以确保电磁波的有效排除和设备的良好接地。

4. 电磁波屏蔽室的建设对于一些对EMC要求非常高的设备,建设电磁波屏蔽室是一种常见的整改措施。

电磁波屏蔽室是一个密闭的空间,内部用屏蔽材料包围,可以有效地阻挡外部电磁波的干扰。

在屏蔽室中,设备可以在一个相对干净的电磁环境中运行,从而保证其EMC性能。

5. 电磁辐射测量与分析电磁辐射测量与分析是EMC整改过程中的重要环节。

通过对设备进行电磁辐射测量,可以了解其辐射水平,从而判断是否符合相关的EMC标准。

如果辐射水平超过了标准要求,就需要采取相应的整改措施。

6. 电磁兼容性设计在产品设计阶段,应考虑电磁兼容性。

采用合适的电路布局、屏蔽设计和滤波器选择等措施,可以在源头上减少电磁干扰和辐射。

通过合理的设计,可以降低后续整改的难度和成本,提高产品的EMC性能。

_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施引言概述:EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在电磁环境中正常工作,而不会对周围环境和其他设备产生电磁干扰。

然而,由于电磁环境的复杂性和电子设备的不断发展,EMC问题也日益突出。

为了解决EMC问题,常见的整改措施包括以下四个方面。

一、电磁屏蔽措施:1.1 使用金属屏蔽材料:金属屏蔽材料能够有效地吸收和反射电磁波,减少电磁辐射对周围环境和其他设备的干扰。

常见的金属屏蔽材料包括铁、铝、铜等。

1.2 设计合理的屏蔽结构:在电子设备的设计中,应合理设置屏蔽结构,将敏感部件与外界电磁干扰隔离开来。

例如,在电路板设计中,可以采用屏蔽罩、屏蔽盒等结构来保护电路。

1.3 优化接地系统:良好的接地系统可以有效地消除电磁干扰。

在设计电子设备时,应合理规划接地路线,减少接地电阻,提高接地效果。

二、滤波措施:2.1 使用滤波器:滤波器可以将电磁干扰滤除,保证电子设备的正常工作。

常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

根据具体情况,选择合适的滤波器进行安装。

2.2 优化电源设计:合理设计电源系统,包括电源路线和电源滤波器,可以有效地抑制电磁干扰。

例如,在电源路线中添加电源滤波器,可以滤除电源路线上的高频噪声。

2.3 使用绕组滤波器:绕组滤波器是一种常见的滤波器,通过绕制特定的线圈来实现滤波效果。

在电子设备的设计中,可以合理使用绕组滤波器来减少电磁干扰。

三、地线设计:3.1 合理规划地线布局:在电子设备的设计中,应合理规划地线布局,减少地线之间的串扰。

地线的布线应尽量短,避免与其他信号线、电源线等交叉。

3.2 优化接地方式:选择合适的接地方式可以有效地减少电磁干扰。

常见的接地方式包括单点接地、多点接地、分层接地等。

根据具体情况,选择合适的接地方式进行设计。

3.3 使用地线屏蔽技术:地线屏蔽技术可以有效地减少地线之间的干扰。

在设计电子设备时,可以使用地线屏蔽技术来提高EMC性能。

_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在电磁环境中正常工作而不对周围电磁环境产生干扰的能力。

为了保证电子设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

以下是一些常见的EMC整改措施:1. 设计合理的电路板布局:合理的电路板布局可以减少电磁辐射和敏感性,减少电磁干扰的可能性。

布局时应注意将高频、高速信号线与低频、低速信号线分开布局,减少信号线之间的干扰。

2. 选择合适的滤波器:滤波器可以降低电磁辐射和敏感性,减少电磁干扰的传播。

根据设备的工作频率和干扰源的特点选择合适的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

3. 使用合适的屏蔽材料:屏蔽材料可以阻挡电磁辐射和敏感性,减少电磁干扰的传播。

选择合适的屏蔽材料,如金属屏蔽罩、电磁屏蔽涂料等,用于包围敏感部件或者整个设备。

4. 加强接地措施:良好的接地可以减少电磁辐射和敏感性,提高设备的抗干扰能力。

接地时应采用低阻抗的接地方式,确保接地电阻小于规定值,并避免接地回路中浮现环路。

5. 控制电源线的辐射和敏感性:电源线是常见的电磁辐射和敏感性源,需要采取措施减少其干扰。

可以使用滤波器、屏蔽套等方式来控制电源线的辐射和敏感性。

6. 优化设备的电磁兼容性测试:在设备设计和创造过程中,进行电磁兼容性测试是必要的。

通过测试可以发现设备存在的问题,并及时采取相应的整改措施。

7. 加强人员培训和意识提升:EMC整改不仅仅是技术问题,也涉及人员的培训和意识提升。

需要加强对设计人员、创造人员和使用人员的培训,提高他们对EMC的认识和重视程度。

8. 遵守相关的EMC标准和法规:不同国家和地区有不同的EMC标准和法规,需要遵守并执行这些标准和法规。

例如,欧盟的CE认证、美国的FCC认证等,都是对设备EMC性能的要求。

综上所述,EMC整改常见措施包括合理的电路板布局、选择合适的滤波器、使用合适的屏蔽材料、加强接地措施、控制电源线的辐射和敏感性、优化设备的电磁兼容性测试、加强人员培训和意识提升,以及遵守相关的EMC标准和法规。

_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够在不产生不可接受的干扰或遭受不可接受的干扰的情况下正确运行的能力。

为了保证电子设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

二、常见EMC整改措施1. 设计合理的电路布局合理的电路布局是保证电子设备EMC的重要因素之一。

在设计过程中,应尽量避免信号线的交叉和平行走线,合理布置电源线和地线,减少电磁辐射和电磁感应。

2. 使用屏蔽材料和屏蔽技术屏蔽材料和技术可以有效地减少电磁辐射和电磁感应。

例如,在电子设备的外壳内部涂覆屏蔽漆、使用屏蔽罩等措施可以降低电磁辐射;在关键电路处使用屏蔽罩或屏蔽盖,可以减少电磁感应。

3. 优化电源设计电源是电子设备的重要组成部分,优化电源设计可以有效地提高设备的EMC。

例如,合理设计电源线的走向和布局,使用电源滤波器和稳压器等装置,可以减少电源线上的噪声和干扰。

4. 控制接地系统接地系统的设计和布局直接影响电子设备的EMC。

应采用合理的接地方式,减少接地回路的长度和面积,避免接地线与信号线、电源线等的交叉,以降低电磁干扰。

5. 使用抗干扰器件在电子设备的设计和制造过程中,应选用抗干扰性能良好的元器件。

例如,使用抗干扰性能好的滤波器、继电器、电容器等元器件,可以有效地降低电磁干扰。

6. 进行EMC测试和认证为了确保电子设备的EMC符合相关标准和要求,应进行EMC测试和认证。

通过测试和认证可以评估设备的电磁兼容性,并及时发现和解决潜在的问题。

7. 增加屏蔽接地在电子设备的设计和制造过程中,可以增加屏蔽接地来提高EMC。

屏蔽接地是指将设备的金属外壳与地线相连,形成一个低阻抗的接地回路,以减少电磁辐射和电磁感应。

8. 提高设备的抗干扰能力为了提高设备的抗干扰能力,可以采取一些措施。

例如,增加滤波电容、电感等元器件,提高设备的抗干扰能力;使用抗干扰性能好的电缆和连接器,减少电磁干扰。

家电产品在EMC测试中易出现的问题及其整改方案 jc

家电产品在EMC测试中易出现的问题及其整改方案 jc
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干扰源
失真、脉冲 马达产生的电火花 整流电路的非线性 电子开关状态切换时产生的火花(如继电 器)或过压振荡(如可控硅) 振荡电路或高速时钟电路等等
7
干扰路径
传导性
● ●
电源线直接干扰 信号线直接干扰
辐射性
● ●
空间电场骚扰 空间磁场骚扰
8
电磁骚扰产生的基本原理
变化的电流产生变化的电场,以PCB或导 体为天线,通过空间辐射; 电压、电流(脉冲)经过非线性电路会产 生失真,谐波通过公用电源或公用电信网 络影响电器设备; 高频信号在传输或处理中,由于PCB线路 的耦合电容、电感等产生谐振,通过辐射 或传导的方式产生骚扰……
例2
骚扰功率骚扰测试 不通过(30-300 MHZ) 对于靠马达驱动类的产品,如电动工具,家用榨 汁机与及电源产品,其干扰不仅仅可以通过电源 线直接注入,还可通过电源线或相连的控制线产 生辐射性的干扰.
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例2
下图是一款带有充电器的电钻进行骚扰功率 测试不通过的数据
例2
针对这款产品在充电器的设计中已经有一级 滤波电路,但参数还需要作出调整以达到此项 测试能通过. 下图是典型的由分立元器件做成的滤波电路.
例6
三. 在电源输入端增加一个磁环且电源线 在磁环上绕一 二圈.磁环对快速脉冲群有比 较好的抑制作用. 四. 在软件程序中改善看门狗电路,增加软 件中程序出现走飞时的处理方案.
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例6
一款咖啡壶在进行EFT测试,定时工作被干 扰,干扰一到定时就被中止,需要人工重 新设定后才能重新工作,不符合标准的要 求。 针对此产品为MCU进行处理,EFT干扰影 响到了电源的正常输入,因此对MCU的电 源进行滤波处理。改进的方法如下。
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使 用 。 电容 的耐 压 一 般 都 标 有 安 全 认 证 标 志 和
A 20 C 5 V或A 2 5 C 7 V字样 ,但 其 真 正 的直 流 耐压 应
达到20 0V以上 。而且 在使 用 的时候 ,不 要 随便 0
用AC 5 V 2 0 或D 4 0 之类 的 电容来 代用 。 C0V
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小 家电控制板 中的E 解决方法 MC
黄 志诚
( 门联 创微 电子有 限公 司,福建 厦

厦 门 3 10 ) 6 0 5
第9 卷
第6 期
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V 1 . o . No6 9
2 o年 6 O7 月
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源线插头两端所带的电压 ( 或对地电位)必须小
()布 线 时应 避 免 9 度 折线 ,并 尽 量 减 少 高 4 0 频噪声 发射 f)在 可控 硅 两 端并 接RC 制 电 路 ,减 小 可 5 抑 控 硅 产生 的噪声 f 噪 声 严重 时 可 能会 把 可 控硅 该
击 穿 的) 。
f)注 意 晶振 布线 。 晶振 与 芯 片 引 脚应 应 尽 6
而 这会影 响滤 波效 果 。
收 稿 日期 :0 7 0 — 0 2 0 — 4 1
作之 中的机 器 电源 线被拔 掉 时 ,在 两秒 钟 内 ,电
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图l 电 容抗 扰 电路
删 . d./ 2 0 . 电 子 元 器 件 盔 用 e oc, 0 76 c /
5 5
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0 引 言
小 家 电控制 板 的小体 积 .低 成 本决 定 了其 在 线 路 中不能 使用 高 成本 的材 料来 解 决其 电磁 干扰 问题 。事实 上 ,在 实际 的使 用 中 ,小家 电控制 板 的干扰 主要 来 自三 大方 面 :其一 是控 制 板本 身 产 生 的干 扰 ,其 二 是来 自负载 的干 扰 ,其 三 是来 自 线路 上 的干 扰 。解 决 这些 干 扰可 以分 别 采用 不 同 的方 案来 完成 。
干 扰 ,特 别是非 线 性负 载 的干 扰 ,其抑 制 方法 主
要有 两种 一 是从非 线 性 负载 f 电机)本身 人手 。 如 因为不 恰 当的操 作、 触 器 的接 触 不 良、 刷 不 干 接 炭 净等 。都 会产生 数倍 于正 常运 转 时的干 扰情况 . 为 了减 少干 扰 ,就应 当保 证接 触 器 的接 触 可靠 、开
字 、模拟 信 号) 。尽 可能 把干 扰源 ( 电机 、继 电 如 器)与敏感 元件 f 如单 片机 )远 离 。 f)交 流 端用 电感 电容 滤 波 : 掉 高 频低 频 干 8 去 扰 脉 冲 ,v c G D之 间 接 电 解 电容 及 瓷 片 电 c 和 N
小 家 电控制 板 中常 用 的继 电器 、可控 硅 以及
为 防止 控 制板 电路 产 生 的传 导干 扰 .可 在 电
路 的进 人 口 f C 即A 两端)并 接 上一 个 电容 C,图 1
开线 圈时 产生 的反 电动势 干扰 。 f)在 继 电 器 接 点 两 端 并 接 火 花 抑 制 电 路 2 ( 般是 R 串联 电路 , 电阻 一般 选 几 千 欧 到 几 十 一 C 千欧 ,电容 选00 F ,以减小 电火 花影 响 。 .1 )
于 原 来 电压 的3 % 。 0
2 负 载 干 扰
小 家 电 中 的负 载 包 括 线 性 负 载 ( 如热 水 器 ,
等 )和 非 线性 负 载 ( 豆浆 机 ,绞 肉机 等) 。由 于非 线 性 负载 为频 普极 宽 的干扰 源 。因此 ,对 于 以上
该 电容必 须经 过安 全 检测 部 门认证 过 后 才能
量靠 近 ,并 用地 线 把 时钟 区 隔离起 来 .晶振外 壳
要 接地 并 固定 。最 好在 能使 用 低速 晶 振 的场合 尽 可 能选用 低速 晶振 。
1 控 制 板 自身 的 干 扰
11 控 制板本 身产 生 的干扰 .
()对 电路 板 合 理 分 区 ( 强 、弱 信 号 ,数 7 如
高频 时钟 等 ,都 可 能成 为小 家 电控 制 板 的 自身干
扰 源
容 ,以去掉 高 、低频 干扰 信号 。
1 . 控 制板本 身 的传 导干扰 2
对 于 以上干 扰 。其解 决 方法 可 以从 以下方 面 人手 来完 成 :
()在 继 电器 线 圈 增 加 续 流二 极 管 ,消 除 断 1
所示 是 一个 简单 的 电容 抗 扰 电路连 接 图 。图 中 的 电容 属 于安 全 电容 .但 必 须在 该 电容 的两 端并 联

个 安 全 电阻 .以用 于防 止 电源线 拔 插时 电源线
插头 长 时间 带 电 。因为 安 全标 准规 定 。当正在 工
()在 电路 板 上 每 个 I 并 接 一 个 00 F 3 C上 .1 ~ 01 F 频 电 容 ,以减 d I 对 电源 的影 响 。但 应 . 高 'C , 注 意高 频 电容 的布 线 ,连 线应靠 近 电 源端 并 尽 量 粗 短 ,否 则 ,等 于 增 大 了 电容 的等 效 串联 电 阻 ,
要 :小 家电控 制板 内部 和 外部 各种 电气干扰 的主要 因素是 控制 板 线路 的 结构设 计 、元 器
件 选 择 、安 装 和 制造 工 艺等 ,这 些 干扰 常会 导 致 控 制板 运 行 失 常 ,重 则 还会 导致 事 故 。为
此 ,文 中对 小 家电控 制板 三 大干扰进 行 了分 析 ,给 出 了解 决这 些干扰 问题 的一般 方 法。 关键 词 :小家 电控制板 ;电磁 兼容 ;共模 扼 流 圈 ;浪 涌
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