设计家用电器电路控制板时的EMC解决方法
小家电控制板中的EMC解决方法
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
摘
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第9 卷
第6 期
电手元 嚣 件 主 用
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收 稿 日期 :0 7 0 — 0 2 0 — 4 1
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电子电路设计中的EMC问题与解决方案
电子电路设计中的EMC问题与解决方案一、引言电磁兼容性(EMC)是电子电路设计中需要考虑的重要问题之一。
EMC问题包括电磁辐射与电磁感应两个方面,对电路性能产生不良影响甚至可能导致电路崩溃。
因此,在电子电路设计中,必须重视EMC问题,并采取相应的解决方案。
二、电磁辐射问题1.问题描述电磁辐射是指电子电路所产生的电磁能量以无线电波的形式传播到周围空间。
如果电路辐射的电磁能量干扰到其他电子设备,就会引发通信中断、数据丢失等问题。
2.解决方案(1)合理布局:将互相干扰的元器件尽量远离彼此,减少电磁辐射的干扰。
(2)金属屏蔽:在对电磁干扰敏感的元器件或模块周围设置金属屏蔽体,阻挡电磁辐射的传播。
(3)地线设计:合理设计地线的走向和连接方式,减少电磁辐射的产生。
(4)滤波器:在电源输入端或信号输入端添加滤波器,过滤掉高频噪声,减少电磁辐射。
三、电磁感应问题1.问题描述电磁感应是指电子电路受到外部电磁场的影响,导致电路中的信号发生失真、干扰或遭受损坏。
2.解决方案(1)地线布线:采用星形或网状布线方式,最大限度地减少环路面积,避免电磁感应。
(2)信号层分离:将模拟信号层和数字信号层分离布线,减少彼此之间的电磁干扰。
(3)差模传输:使用差分模式传输数据,通过相位抵消降低电磁干扰的影响。
(4)平面屏蔽:在布局设计中,将模拟与数字信号的地面层分开,并在模拟信号部分添加屏蔽层,减少电磁感应。
四、工作频率选择1.问题描述工作频率对电磁兼容性有重要影响。
过低的工作频率容易受到电源杂散和信号干扰的影响,而过高的工作频率容易引发射频干扰问题。
2.解决方案(1)频率规划:根据实际需求,合理规划工作频率,避免频率范围重叠导致互相干扰。
(2)滤波器设计:根据工作频率选择合适的滤波器,对输入信号进行滤波,减少杂散和干扰。
(3)频率选择器:在设计中加入可调节频率的器件,使得电路在不同工作频率下能够进行优化和调整。
五、辐射与抗辐射设计1.问题描述电子电路会通过导线和天线发射电磁波,也会被周围的电磁波诱导或辐射。
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调试技巧实用
设计开关电源时防止EMI的措施:1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。
2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。
3. 使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。
4. 如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。
5. 尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。
6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。
7.调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。
8. 防止EMI滤波电感饱和。
9.使拐弯节点和次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。
10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。
11.使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。
12.保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。
13. 使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。
14.在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。
15.在磁棒线圈上并联阻尼电阻。
16.在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。
17.在PCB设计时允许放1nF/ 500 V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。
18.保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。
19.在PCB面积足够的情况下, 可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。
20.空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容, 10皮法/ 1千伏电容)。
21.空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。
22. 不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起开关电源EMI的特点作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板 (PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
_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整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在共同电磁环境下,能够正常工作而不产生或接受不可接受的电磁干扰的能力。
在实际应用中,由于电子设备的复杂性和多样性,往往会出现EMC问题,影响设备的正常运行和相邻设备的工作。
为了解决这些问题,需要采取一系列的整改措施。
二、常见EMC问题及解决措施1. 电磁辐射问题电磁辐射是指电子设备在工作过程中产生的电磁波向外传播的现象。
常见的解决措施包括:- 优化电路设计,减少信号线的长度和面积,降低电磁辐射的强度;- 采用屏蔽罩或屏蔽材料,阻止电磁波的传播;- 合理布局电子设备,减少电磁辐射的相互干扰。
2. 电磁感应问题电磁感应是指电子设备受到外部电磁场的影响,导致设备出现异常。
常见的解决措施包括:- 设备外壳接地,减少电磁感应的影响;- 在关键电路上添加滤波器,降低电磁干扰的程度;- 使用抗干扰能力强的元器件,提高设备的抗干扰能力。
3. 电磁耦合问题电磁耦合是指电子设备之间通过电磁场相互影响,导致设备之间出现干扰。
常见的解决措施包括:- 合理布局电子设备,减少电磁耦合的可能性;- 使用屏蔽材料或屏蔽罩,阻止电磁干扰的传播;- 优化信号线的布局,减少电磁耦合的影响。
4. 地线问题地线是电子设备中非常重要的一部分,对于EMC具有重要的影响。
常见的解决措施包括:- 设备外壳接地,减少电磁感应的影响;- 合理设计地线布局,减少地线回流路径的长度;- 使用低阻抗的地线材料,提高地线的导电性能。
5. 电源线问题电源线是电子设备中提供电能的重要组成部分,也容易引起EMC问题。
常见的解决措施包括:- 使用滤波器,减少电源线上的电磁干扰;- 优化电源线的布局,减少电源线与其他线路的干扰;- 使用抗干扰能力强的电源线材料,提高设备的抗干扰能力。
6. 地址线问题地址线是数字电路中用于寻址的重要信号线,也容易引起EMC问题。
电源设计中的EMC问题与解决方法
电源设计中的EMC问题与解决方法在电源设计过程中,电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)问题是一个需要被高度关注的重要方面。
EMC问题的存在可能导致电子设备之间的相互干扰,从而影响系统的正常工作。
因此,深入了解电源设计中的EMC问题并寻求解决方法,对于保证产品稳定性和可靠性具有重要意义。
首先,我们来了解一些常见的EMC问题。
电源设计中的EMC问题主要包括以下几个方面:1. 电源线干扰:电源线作为电源输入和输出的连接途径,可能成为传导干扰的通道。
当电源线上的高频噪声传导到其他部分时,会引起其他电子设备的干扰,影响其正常使用。
2. EMI辐射:电源设备在工作过程中会产生电磁辐射,如果辐射幅度过高,可能会对周围的其他设备和信号线路产生干扰,使其无法正常工作。
3. 地线干扰:地线是电路中的参考电位点,负责回流电流。
但如果地线的阻抗较大或者回流电流过大,可能会导致地线产生较大的共模干扰,进而影响整个系统的正常工作。
接下来,我们将介绍一些解决电源设计中EMC问题的方法:1. 合理的布局设计:在电源设计过程中,应注意合理的布局设计。
通过将不同电路板的布局位置安排合理,减小信号之间的干扰。
将高频和低频电路分开布局,采用屏蔽罩等措施对敏感电路进行隔离,以减少电磁辐射和传导干扰。
2. 使用滤波器:在电源设计中,适当选择并使用滤波器可以有效减小电源线上的高频噪声。
滤波器能够过滤掉不需要的高频干扰信号,提高电源线的电磁兼容性。
3. 优化接地设计:合理的地线设计对于解决地线干扰问题至关重要。
通过降低地线的阻抗并增加回流电流的路径,减小共模干扰的产生。
同时,合理选择接地点,如使用星型接地方式,可以减少单点接地带来的电磁干扰。
4. 选择合适的电源元件:在电源设计中,选择合适的电源元件也能够有效降低EMC问题。
例如,采用能够提供更好电源抗干扰能力的开关电源,选择低电磁辐射的磁性元件等。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、引言电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定电磁环境下能够正常工作,同时不对周围环境和其他设备造成干扰的能力。
随着电子设备的广泛应用,电磁兼容问题日益凸显。
本文将详细介绍电磁兼容解决方案的标准格式。
二、问题描述在电子设备的设计和生产过程中,往往会遇到电磁兼容问题。
这些问题包括电磁辐射和电磁感应两个方面。
电磁辐射是指电子设备在工作时产生的电磁波向周围空间传播,可能对其他设备或者系统造成干扰。
电磁感应是指电子设备受到外部电磁场的影响,导致设备内部电路发生故障或者性能下降。
三、解决方案为了解决电磁兼容问题,我们需要采取一系列的措施。
以下是一些常见的解决方案:1. 设计合理的电路板布局合理的电路板布局是确保电磁兼容的重要因素之一。
通过合理安排电路板上的元件、信号线和电源线的位置,可以减少电磁辐射和电磁感应的发生。
同时,应尽量避免信号线和电源线的交叉和平行布局,以减少电磁干扰。
2. 使用屏蔽材料和屏蔽技术屏蔽材料可以有效地抑制电磁辐射和电磁感应。
常见的屏蔽材料包括金属板、金属网、金属涂层等。
在设计电子设备时,可以在关键部位使用屏蔽材料来减少电磁干扰。
此外,还可以采用屏蔽技术,如屏蔽罩、屏蔽隔板等,来进一步提高电磁兼容性。
3. 优化电源系统设计电源系统是电子设备的重要组成部份,也是电磁兼容问题的关键。
通过合理设计电源系统,包括滤波器的选择和布局、地线的设计等,可以有效地降低电磁辐射和电磁感应。
4. 进行电磁兼容测试和验证在电子设备的设计和生产过程中,应进行电磁兼容测试和验证,以确保设备符合相关的电磁兼容标准。
常见的测试项目包括电磁辐射测试、电磁感应测试等。
通过测试和验证,可以及时发现和解决电磁兼容问题,提高设备的可靠性和稳定性。
四、实施步骤为了实施电磁兼容解决方案,我们可以按照以下步骤进行:1. 分析电磁兼容问题首先,需要对电子设备的电磁兼容问题进行分析。
_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整改方法范文
EMC整改方法范文1.了解并评估现有的EMC情况:在EMC整改过程中,首先需要对现有的EMC情况进行全面的了解和评估。
这包括检测和测量电磁场、电磁辐射和电磁传导等。
只有对问题有全面的了解,才能有针对性地采取措施进行整改。
2.设计和制造符合EMC标准的产品:在产品设计和制造阶段,需要考虑和遵守相关的EMC标准。
这包括合理的电路设计、地线布置和屏蔽等。
采取这些措施可以减少EMC问题的发生,并提高产品的抗干扰能力。
3.加强电磁辐射的控制:电磁辐射是EMC问题中的重要方面。
通过合理的布线、屏蔽和滤波等措施可以降低电磁辐射,减少对其他设备的干扰。
这包括提高设备的屏蔽效果、选择合适的滤波器和减少电源噪声等。
4.加强电磁传导的控制:电磁传导是指电磁波通过导线和其他传导介质传输到其他设备的现象。
加强对电磁传导的控制可以减少对其他设备的干扰。
这包括采用合适的电磁屏蔽、合理布置导线和减少电磁波的传播路径等。
5.及时排查和解决EMC问题:在产品的研发、制造和使用过程中,可能会出现EMC问题。
这些问题可能由于设计、电路、电源、接地等方面引起。
当发现EMC问题时,需要及时排查和解决。
这包括分析问题的原因、采取合适的措施进行整改并验证整改后的效果。
6.培训和提高员工的EMC意识:EMC整改不仅是技术问题,还涉及员工的意识和行为。
通过培训和提高员工的EMC意识,可以减少人为错误和不合理操作,提高产品的EMC性能。
这包括教育员工了解和遵守EMC标准、合理使用设备和提高操作技能等。
7.加强实验室建设和测试设备:EMC整改需要进行大量的测试和测量工作。
因此,需要加强实验室建设和测试设备的更新和维护。
这包括建立符合要求的测试环境、更新测试设备和确保测试结果的准确性等。
总之,EMC整改是一个综合性的工作,涉及到产品设计、制造、测试和使用等方面。
通过了解和评估现有的EMC情况、加强控制电磁辐射和传导、及时排查和解决问题、培训和提高员工的意识以及加强实验室建设和测试设备等措施,可以解决EMC问题并提高产品的抗干扰能力。
电源emc解决方案
电源emc解决方案
《电源EMC解决方案》
电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工
作而不对周围的设备造成干扰,同时也不被周围的设备干扰。
在电源系统中,EMC问题是非常重要的,因为电源系统可能
会发出电磁干扰,影响其他设备的正常工作,并且也容易受到周围设备的干扰。
为了解决电源EMC问题,有一些解决方案可以被采用。
首先,可以使用电源滤波器来减少电源系统发出的电磁干扰,这样可以帮助保持电源系统对外部干扰的抵抗能力。
其次,设计合理的线路布局和接地,可以有效地减少电磁干扰的产生和传播。
此外,使用合适的电源线和插座也可以帮助减少对外部设备的电磁干扰。
另外,选择合适的电源转换器和稳压器也是解决电源EMC问
题的重要一环,因为它们可以帮助减少电源系统产生的干扰。
此外,设计合理的散热系统和电磁屏蔽也可以帮助抑制电源系统的电磁干扰。
最后,进行EMC测试是解决电源EMC问题的重要一步,通
过测试可以有效地检测电源系统对外部干扰的抵抗能力和自身产生的干扰情况,帮助找出问题并解决之。
总之,解决电源系统的EMC问题需要综合考虑多个因素,并
采取合适的措施。
只有这样,才能保证电源系统在电磁环境中
能够正常工作而不对周围的设备造成干扰,同时也不被周围的设备干扰。
电路设计中的EMC问题与解决方法
电路设计中的EMC问题与解决方法导言在电路设计与开发的过程中,电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)问题是一个必须重视的方面。
EMC问题的存在可能导致电子设备间的互相干扰,甚至造成设备的损坏。
因此,了解EMC问题的原因和解决方法对于电路设计师来说至关重要。
EMC问题的原因1. 电磁辐射(Electromagnetic Radiation):当电流在电路中流动时,会产生磁场,这个磁场会在空间中扩散并形成电磁波。
如果电磁波强度较高,就会造成电磁干扰,影响其他电子设备的正常工作。
2. 电磁感应(Electromagnetic Induction):当设备接收到外部电磁波时,其内部的电子元器件可能产生感应电流,从而引起设备的故障或异常。
3. 外部电压(External Voltages):在电路设计过程中,如果没有正确处理设备外部电源供电、地线引入等问题,外部电压可能会导致电磁兼容性问题。
EMC问题的解决方法1. 接地设计(Grounding Design):合理的接地设计能够有效降低电路的电磁辐射以及电磁感应。
在接地设计中,需要注意将设备的接地点与电源的接地点相连,以保证信号的返回路径更加稳定。
2. 滤波设计(Filtering Design):通过在电路中加入滤波电路,可以降低电磁干扰的频率范围,使设备对外界干扰的影响减小。
滤波器的选择和设计需要根据实际情况进行,合理选择滤波器的参数和频率范围。
3. 屏蔽设计(Shielding Design):通过在电路设计中添加屏蔽罩或屏蔽材料,可以阻挡或吸收外界的电磁波,减少电磁干扰。
在屏蔽设计中,需要注意材料的选择和屏蔽罩的结构设计,以提高屏蔽效果。
4. 引线布局(Routing Layout):电路引线的布局和走线方式也会对电磁兼容性产生影响。
合理布局电路引线,减小引线之间的交叉和谐振现象,可以有效减少电磁辐射和电磁感应。
_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。
避免 pcb 设计中出现 emc 和 emi 的 9 个技巧
避免 pcb 设计中出现 emc 和 emi 的 9 个技巧:
避免PCB设计中出现EMC和EMI的9个技巧:
1.合理的分区:根据电路的功能,将PCB划分为不同的区域,如模拟区域、数字区域、
电源区域等。
在不同的区域之间设置适当的隔离,以减少信号之间的干扰。
2.合适的布局:在PCB布局时,应将高电流、高电压、高速数字信号等区域进行适当
的分离,避免相互干扰。
同时,要考虑到电源和地的分配,保证电源和地网络的连续性。
3.良好的接地设计:接地是解决EMC和EMI问题的关键。
设计合理的接地网络,可以
有效地抑制干扰信号,提高电路的稳定性。
4.使用适当的屏蔽技术:对于关键的电路部分,可以采用屏蔽措施,如电磁屏蔽罩、
导电衬垫等,以减少外界对电路的干扰。
5.合理的布线:在布线时,应避免使用过长的信号线、90度折线、突然的线宽变化等
不良布线方式。
合理的布线可以降低信号的传输阻抗,减少信号之间的干扰。
6.使用适当的滤波技术:在电路中加入适当的滤波器,可以有效地滤除高频噪声信号,
提高电路的抗干扰能力。
7.合理的元件布局:在元件布局时,应将元件按照功能进行分组,并保持合适的间距。
这样可以减少信号之间的耦合和干扰。
8.使用合适的去耦电容:在电路中加入适当的去耦电容,可以减小电源和地之间的噪
声,提高电路的稳定性。
9.进行充分的仿真和测试:在完成PCB设计后,应进行充分的仿真和测试,以确保设
计的可行性和可靠性。
同时,也可以通过测试来优化设计,提高电路的性能。
_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-EMI之综合解决方案
EMC-EMI之综合解决方案引言概述:电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)是现代电子设备设计中不可忽视的重要问题。
为了确保电子设备在电磁环境中的正常运行,需要采取综合的解决方案来解决EMC和EMI问题。
本文将介绍一种综合的解决方案,以确保电子设备在各种电磁环境下的正常工作。
一、电磁兼容性(EMC)问题1.1 电磁辐射- 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,可能会对周围设备和系统造成干扰。
- 采取屏蔽措施,如金属外壳和屏蔽罩,以减少电磁辐射。
1.2 电磁感应- 电子设备受到周围电磁场的感应,可能导致设备的正常工作受到干扰。
- 采取滤波措施,如滤波器和抑制器,以减少电磁感应。
1.3 电磁敏感性- 电子设备对外界电磁场的敏感性可能导致设备的正常工作受到干扰。
- 采取抗干扰措施,如增加设备的抗干扰能力和提高系统的抗干扰能力。
二、电磁干扰(EMI)问题2.1 电磁辐射源- 电子设备可能成为电磁辐射源,对周围设备和系统造成干扰。
- 采取屏蔽措施,如金属外壳和屏蔽罩,以减少电磁辐射。
2.2 电磁感应源- 电子设备可能成为电磁感应源,对周围设备的正常工作造成干扰。
- 采取滤波措施,如滤波器和抑制器,以减少电磁感应。
2.3 电磁敏感源- 电子设备可能成为电磁敏感源,对外界电磁场的敏感性可能导致设备的正常工作受到干扰。
- 采取抗干扰措施,如增加设备的抗干扰能力和提高系统的抗干扰能力。
三、综合解决方案3.1 设备设计- 采用合适的电磁屏蔽材料和结构设计,以减少电磁辐射和电磁感应。
- 优化电路布局和地线设计,以提高电磁兼容性。
3.2 电磁兼容性测试- 对电子设备进行电磁兼容性测试,以评估设备在电磁环境中的性能。
- 根据测试结果进行调整和优化,以提高设备的电磁兼容性。
3.3 抗干扰措施- 采用滤波器、抑制器和抗干扰电路等措施,以减少电磁干扰。
- 优化设备的抗干扰能力和提高系统的抗干扰能力。
四、效果评估和改进4.1 评估电磁兼容性- 对设备进行电磁兼容性评估,以检测设备在电磁环境中的性能。
_EMC_整改常见措施
_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
_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。
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。
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设计家用电器电路控制板时的EMC解决方法
家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。
家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,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达成。
控制板自身的干扰 1 控制板本身产生的干扰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,可以从以下方面入手来解决:● 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。
● 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)。
● 在电路板上每个IC上并接一个0.01~0.1μF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。
● 布线时应避免90°折线,并尽量减少高频噪声发射。
● 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)。
● 注意晶振布线。
晶振与芯片引脚应尽量靠近,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。
● 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。
● 交流端用电感电容滤波:去掉高频低频干扰脉冲,VCC和GND之间接电解电容及瓷片电容,以去掉高、低频干扰信号。
2 控制板本身的传导干扰为了防止控制板电路产生的传导干扰,可在电路的进入口(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。
图中的电容属于安全电容,但必须在该电容的两端并联一个安全电阻,以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,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端所带的电压(或对地电位)应小于原来电压的30%。
图1 电容抗扰电路该电容必须经过安全检测部门认证过后才能使用。
电容的耐压一般都标有安全认证标志和AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压应达到2 000 V以上。
而且在使用的时候,不要随便用AC250V或DC400V之类的电容来代用。
抗扰电容一般都选用纹波电流比较大的聚脂薄膜安全电容,这种电容体积一般都很大,允许瞬间充放电的电流也很大,即内阻比较小。
而普通电容纹波电流的指标一般都很小,动态内阻较大,因此,用普通电容代替安全电容,除了耐压条件不能满足以外,一般纹波电流指标也难以满足要求。
实际上,光靠用安全电容就想把传导干扰信号完全滤除是不可能的。
因为干扰信号的频谱非常宽,基本覆盖了几十千赫到几百兆赫甚至上千兆赫的频率范围。
一般对低端干扰信号,其滤除需要很大容量的滤波电容,但受到安全条件的限制,电容的容量不能太大;而对高端干扰信号的滤除,大容量电容的滤波性能又极差,特别是聚脂薄膜电容的高频性能一般都比较差,并且聚脂薄膜介质的高频响应特性与陶瓷或云母相比相差很远,此外,一般聚脂薄膜介质都具有吸附效应,会降低电容器的工作频率。
聚脂薄膜电容工作频率范围大约在1MHz,超过1MHz时其阻抗将显著增加。
因此,抑制电子控制板本身产生的传导干扰除了选用这种电容进行滤波以外,一般还要同时选用多个电感滤波器一起组合来对干扰进行滤波。
电感滤波器属于低通滤波器,但电感滤波器也有很多种类和无数种规格(如差模、共模以及高频、低频)等,每种电感主要都是针对某一小段频率的干扰信号而起滤除作用,而对其他频率的干扰信号作用不大。
电感量很大的电感,其线圈匝数很多,分布电容也很大,高频信号会通过分布电容旁路掉,另外,导磁率很高的磁芯,其工作频率也不高。
目前,国内大量使用的电感滤波器磁芯的工作频率大多数都在75MHz以下,对于工作频率要求比较高的场合,必须选用高频环形磁芯(高频环形磁芯导磁率一般都不高,但其漏感特别小)。
负载干扰家电中的负载包括线性负载(如热水器)和非线性负载(豆浆机,绞肉机等)。
非线性负载是一种频谱极宽的干扰源,其抑制方法主要有两种:一是从非线性负
载(如电机)本身入手;由于不恰当的操作、接触器的接触不良、炭刷不干净等原因,都会产生数倍于正常运转时的干扰情况,为了减少干扰,应当保证接触器的接触可靠、开关动作的正常和触头的压力,还要保持炭刷和换向器的干净,保证炭刷本身的质量和换向器的光洁度;同时保证炭刷对换向器有适当的压力;最后还要使机座的固定可靠,避免机械运转时引起的运转不稳。
其二则是采用必要的电气滤波方式,其电路连接。
图2 负载的电器滤波电路该电路的目的是为干扰电势提供一个低阻抗的通路,以抑制干扰值。
图2中,C1为电感成分较小的电容,一般为几十至几百纳法;C2选穿心电容,一般为1~4.7 nF。
增加该电容的目的是为了抑制噪声,但电容的安装位置不同,以甚高频段的干扰抑制效果会有很大变化,所以,安装时要特别注意电容的接地外壳应与电动机座或金属外壳的最短连接。
同时应在连线时使电容器的输入、输出部分的电磁耦合尽可能地减少。
此外,还有一组典型的△形干扰抑制器电路,可同时抑制对称和不对称干扰。
其具体电路。
图3 Δ形干扰抑制电路线路干扰线路干扰的干扰源主要来自外界电磁场在导线上感应出的电压,电源线上其它电器发射的和感性负载通断造成的干扰,以及浪涌(雷击)产生的干扰等。
1 电磁场在电缆上的感应电磁场在导线中感应出的电压一般是共模电压,而负载上的电压则以系统中的公共导体或大地为参考点。
一般以系统中的参考地线面为参考点。
对于多芯电缆来说,这意味着电缆中的所有导体都暴露在同一个场中,它们上面所感应的电压取决于每根导体与参考点之间的阻抗。
抑制干扰的方法可以使用共模移值法,其原理图。
图4共模移值干扰抑制电路图4中共模扼流圈的特殊绕制方法决定了它仅对共模电流有抑制作用,而对电路工作所需要的差模电流没有影响。
因此,共模扼流圈是解决共模干扰的理想器件。
理想的共模扼流圈的低频共模抑制作用较小,而随着频率的升高,抑制效果增加。
这与平衡电路低频共模抑制比高,随着频率升高平衡性变差,共模抑制比降低的特性正好相反,因此它们具有互补性。
所以,在平衡电路中使用共模扼流圈后,电路可在较宽的频率范围内保持较高的共模抑制比。
浪涌干扰浪涌是指电源电压和电流的变动,负载开关的闭合、自然界的雷击都可能引起浪涌,且其危害较大,有时可能引起振荡甚至烧坏整个系统。
家用电器一般不会直接受到雷电的干扰,大多是通过传导线路中的感应电流或电压引起的骚扰。
良好的接地是解决这一干扰的有效手段。
防止浪涌干扰的常用器件有气体放电管、金属氧化物压敏电阻(MOVS)和硅瞬变吸收二级管(TVS)。
图5所示是采用TVS的浪涌抑制电路。
图5 采用TVS的浪涌抑制电路结束语电磁兼容是家电的一个重要衡量标准参数。
由于家电的种类繁多,结构复杂,因此,对其共性技术的研究极为重要。
本文对家电共有部件的EMC进行了分析。
这些分析对于其他的小家电的电磁兼容研究也具有一定的实际意义。