光接收机电磁兼容设计与实现

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电磁兼容设计方案

电磁兼容设计方案

电磁兼容设计方案1. 引言在现代电子设备的设计中,电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是一个十分重要的考虑因素。

由于电子设备在工作时会产生电磁辐射并对周围环境中的其他设备和系统产生干扰,如果没有进行充分的电磁兼容性设计,不仅会降低设备的性能和可靠性,还可能导致其他设备或系统的故障。

因此,本文将介绍电磁兼容设计的基本原理和几种常见的设计方案。

2. 电磁兼容性的基本原理电磁兼容性是指在特定工作环境下,电子设备不会产生不受控制的电磁干扰,并且不会受到其他电子设备的干扰。

在电磁兼容性设计中,主要涉及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会通过电磁波的形式向周围空间传播电磁能量。

为了降低电磁辐射对其他设备和系统的干扰,需要采取一定的屏蔽措施,如使用金属外壳、引入地线和屏蔽罩等。

电磁感应是指电子设备会受到周围电磁环境中其他设备和系统的电磁干扰。

为了提高设备的抗干扰能力,需要进行周围环境的电磁干扰分析,并在设计过程中采取相应的抗干扰措施,如增加滤波器、降噪电路、使用扼流圈等。

3. 电磁兼容设计方案3.1 PCB设计在PCB设计中,采取合理的布局和层叠设计可以有效降低电磁辐射和电磁感应。

以下是一些常见的 PCB 设计方案:•分析和规划信号、电源和地线的布局,尽量避免布线交叉和平行走向,减小信号的环形电流。

•使用分层布局,将功率地线和信号地线分开,并通过合理布置等长的连接来减小回路面积。

•添加地线填充,增加整体的屏蔽效果。

•选择合适的线宽和距离,减小电磁辐射的强度。

•使用电磁兼容性强的材料来制作 PCB 板,如使用低介电常数的材料来减小信号传输时的串扰。

3.2 屏蔽措施在电子设备的设计中,屏蔽是一种常见的电磁兼容性设计方案,用来抑制电磁辐射和电磁感应。

以下是一些常见的屏蔽措施:•使用金属外壳或屏蔽罩来封装电子设备,减小电磁辐射的泄漏。

•在 PCB 和连接线上添加屏蔽层或屏蔽材料,阻挡电磁波的传播。

电磁兼容性设计报告

电磁兼容性设计报告

电磁兼容性设计报告1. 引言电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指在电子器件、系统或设备之间,以及与环境之间可以相互协调地工作、相互共存的能力。

在现代社会中,电子设备的数量和种类不断增加,电磁干扰问题也越来越突出。

因此,进行电磁兼容性设计是确保电子设备正常运行的重要环节。

本报告基于某公司开发一款新型电子设备的需求,结合相关标准和技术要求,就电磁兼容性设计进行分析和评估,并提出相应的解决方案。

2. 设计要求根据项目需求,该电子设备的主要使用环境为办公室,主要功能涉及通信、数据处理和控制。

设计要求如下:- 抗干扰能力强,能在遭受电磁干扰时维持正常工作;- 对外部环境的辐射和传导干扰具有一定的抵抗能力;- 设备自身不会产生辐射、电磁泄漏等对周围设备和人员构成危害;- 符合相关国家和行业的电磁兼容性标准。

3. 设计分析3.1 环境分析根据使用环境为办公室,通常存在辐射源如电脑、打印机、Wi-Fi路由器等。

环境中可能存在的传导干扰主要来自电源线、网络线、电话线等。

在通信和控制方面,需与其他设备进行数据传输,可能会受到电磁干扰。

3.2 技术要求分析根据相关标准,我们需要考虑以下几个方面的技术要求:- 电磁辐射:在工作频率范围内,辐射功率应适应环境要求,同时符合国家和行业标准,如GB9254对辐射限值的规定;- 电磁泄漏:控制电磁泄漏在国家和行业规定的范围内,如GB17625对电磁泄漏限值的规定;- 抗干扰能力:通过设计合理的电磁屏蔽和滤波器等措施,提高设备的抗干扰能力;- 接地设计:合理规划设备的接地和线缆布线,减小接地回路的电阻,确保设备的接地有效。

4. 设计方案4.1 电磁辐射控制为满足电磁辐射限值要求,采取以下措施:- 选择合适的屏蔽材料和结构,对电磁泄漏进行有效遏制;- 优化电路布局,减小回路面积,降低电磁辐射;- 使用滤波器对电源和信号线进行滤波,减少谐波分量;- 选择精确的元器件参数,减少非线性失真的产生。

电磁兼容设计方案

电磁兼容设计方案

电磁兼容设计方案引言电磁兼容(EMC)是指电子设备在相互之间以及与外界电磁环境之间能够相互协调,互不干扰的能力。

在现代电子产品广泛应用的背景下,电磁兼容设计成为保障设备正常工作的重要环节。

本文将介绍电磁兼容设计的基本原理和常用的设计方案。

电磁兼容设计的原理电磁兼容设计的基本原理是通过控制电磁辐射和抗干扰能力,降低设备之间的相互干扰,保证设备正常工作。

电磁兼容设计的主要工作包括以下几个方面:电磁辐射控制电磁辐射是指电子设备在工作过程中释放的电磁波。

为了控制电磁辐射,可以采取以下措施:•优化电路布局:合理规划线路和电源的布局,减少电磁辐射。

•使用屏蔽材料:在电路板或组件周围添加屏蔽材料,以阻挡电磁波的传播。

•减少高频干扰:通过电缆、滤波器等方式减少高频干扰信号的传输。

抗干扰能力提升除了控制电磁辐射外,提升设备的抗干扰能力也是电磁兼容设计的重要内容。

以下是常用的提升抗干扰能力的措施:•优化电源设计:采用稳定的电源供电,以减少外部电源的干扰。

•使用滤波器:在输入和输出端口处加装滤波器,以抑制干扰信号。

•采用屏蔽措施:使用屏蔽线缆、屏蔽罩等措施,以减少外界干扰信号的影响。

常用的电磁兼容设计方案根据不同的应用场景和需求,可以采取不同的电磁兼容设计方案。

以下是常用的几种方案:PCB设计方案PCB设计是电磁兼容设计中的关键环节。

以下是一些常用的PCB设计方案:•地面设计:合理规划地面,减少电磁辐射。

•路径优化:通过合理规划信号线和电源线的路径,减少互相之间的干扰。

•分区设计:将不同功能的电路分区,减少相互之间的干扰。

外壳设计方案外壳设计是抑制电磁泄漏和接收外部干扰的重要手段。

以下是一些常用的外壳设计方案:•金属外壳:采用金属外壳能够有效屏蔽电磁辐射和外部干扰。

•导电涂层:在塑料外壳上添加导电涂层,提高屏蔽效果。

地线设计方案良好的地线设计能够减少电磁辐射和提升抗干扰能力。

以下是一些常用的地线设计方案:•单点接地:将所有地线连接到一个点上,减少地线之间的互相干扰。

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指各种电子设备在相互连接和共存的情况下,能够在无干扰和无辐射的条件下正常工作的能力。

在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁兼容问题日益突出。

为了解决这一问题,人们提出了各种电磁兼容解决方案。

本文将从五个方面详细介绍这些解决方案。

一、电磁屏蔽技术1.1 金属屏蔽:利用金属材料对电磁波进行屏蔽,如使用金属外壳、金属屏蔽罩等。

1.2 电磁屏蔽涂料:在电子设备表面涂覆电磁屏蔽涂料,以提高设备的屏蔽性能。

1.3 电磁隔离设计:通过合理的电路布局和屏蔽结构设计,减少电磁辐射和电磁感应。

二、电磁干扰抑制技术2.1 滤波器设计:在电子设备的电源线路、信号线路等关键位置添加滤波器,以阻止电磁干扰信号的传播。

2.2 接地设计:合理的接地设计能够有效地抑制电磁干扰,如采用单点接地、分层接地等方法。

2.3 电磁屏蔽设计:在电子设备内部采用屏蔽隔离措施,减少电磁干扰的传播。

三、电磁辐射控制技术3.1 电磁辐射测试:通过对电子设备进行电磁辐射测试,了解辐射源和辐射路径,从而采取相应的控制措施。

3.2 电磁辐射限制:根据不同的电子设备,制定相应的辐射限制标准,确保设备的辐射水平在合理范围内。

3.3 电磁辐射抑制:采用电磁屏蔽、滤波器等措施,减少电磁辐射的产生和传播。

四、电磁感应抑制技术4.1 电磁感应测试:通过对电子设备进行电磁感应测试,了解感应源和感应路径,从而采取相应的控制措施。

4.2 电磁感应限制:根据不同的电子设备,制定相应的感应限制标准,确保设备的感应水平在合理范围内。

4.3 电磁感应抑制:采用电磁屏蔽、隔离设计等措施,减少电磁感应的产生和传播。

五、电磁兼容测试技术5.1 电磁兼容测试方法:制定合理的测试方法,对电子设备进行电磁兼容测试,评估设备的兼容性能。

5.2 电磁兼容测试标准:根据不同的应用领域和设备类型,制定相应的兼容性测试标准,确保设备的兼容性能达到要求。

电磁兼容原理

电磁兼容原理

电磁兼容原理电磁兼容是指不同电子设备之间能够协调共存,不互相干扰,并能在同一电磁环境中正常工作的能力。

在现代电子技术高度发达的时代,电磁兼容成为了一个重要的问题。

本文将介绍电磁兼容的原理以及如何通过适当的设计来提高设备的电磁兼容性。

一、电磁兼容的原理1. 电磁耦合电子设备之间的互相干扰主要是通过电磁耦合传递的。

电磁耦合可以分为导线耦合和空间耦合两种形式。

导线耦合是指电磁干扰通过导线传递,例如电源线、信号线、地线等。

当一个设备产生电磁辐射时,通过导线就会传递到其他设备,造成干扰。

空间耦合是指电磁波通过空气传播,直接干扰其他设备。

这种干扰主要通过电磁波的辐射或者敏感部件的接收来实现。

2. 电磁辐射任何电子设备在工作时都会产生电磁辐射。

这些电磁波会以一定的频率振荡并传播到空气中。

不同频率的电磁波对其他设备的干扰程度也不同。

电磁辐射可以通过适当的设计进行控制。

例如,在电路板布局上可以采用良好的地线规划、信号和电源线的分离等方法来减少辐射。

3. 电磁感应电子设备在接收到其他设备的电磁波时也会产生干扰。

这是因为电磁波产生的电场和磁场可以感应到设备中的导线、元器件等。

对于感应干扰,可以采取屏蔽、过滤等措施来减少干扰。

例如,在信号线上可以添加屏蔽层,以减少外部电磁波对信号线的感应。

二、提高电磁兼容性的设计原则1. 地线设计良好的地线设计是提高电磁兼容性的重要手段。

地线应该具有低的阻抗,以便将电磁干扰引流至地。

同时,地线应该规划合理,避免形成地线回路,增加传导噪声的可能性。

2. 信号和电源线分离在电路板布局设计中,将信号和电源线分离是减少电磁耦合的有效方法。

信号线和电源线在布线时应尽量保持距离,并采用交错敷铜等技术来减少彼此之间的相互影响。

3. 屏蔽和过滤对于敏感的信号线或电路,可以采用屏蔽或过滤器来减少外部电磁波的干扰。

屏蔽层可以采用金属材料制作,对电磁波进行屏蔽。

过滤器则可以针对特定频率的干扰进行滤波,以保证信号的准确传输。

电磁兼容EMC设计方案及测试技巧

电磁兼容EMC设计方案及测试技巧

电磁兼容EMC设计及测试技巧转载自:单片机工具之家当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。

电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。

电磁干扰的主要形式电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。

传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的部分(低于30MHz)。

在我们的产品中传导耦合的途径通常包括电源线、信号线、互连线、接地导体等。

辐射:通过空间将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较高的部分(高于30MHz)。

辐射的途径通过空间传递,在我们电路中引入和产生的辐射干扰主要是各种导线形成的天线效应。

共阻抗耦合:当两个以上不同电路的电流流过公共阻抗时出现的相互干扰。

在电源线和接地导体上传导的骚扰电流,多以这种方式引入到敏感电路。

感应耦合:通过互感原理,将在一条回路里传输的电信号,感应到另一条回路对其造成干扰。

分为电感应和磁感应两种。

对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波(如我们设计中每个IC的片头电容就是起滤波作用),辐射干扰采用减少天线效应(如信号贴近地线走)、屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。

电磁兼容设计对于一个新工程的研发设计过程,电磁兼容设计需要贯穿整个过程,在设计中考虑到电磁兼容方面的设计,才不致于返工,避免重复研发,可以缩短整个产品的上市时间,提高企业的效益。

一个工程从研发到投向市场需要经过需求分析、工程立项、工程概要设计、工程详细设计、样品试制、功能测试、电磁兼容测试、工程投产、投向市场等几个阶段。

电磁兼容设计方法

电磁兼容设计方法

电磁兼容设计方法电磁兼容设计是指在不影响电子设备性能的前提下,使设备之间不会发生电磁干扰或电磁辐射,也不会被其他设备的电磁干扰所影响。

下面是10条关于电磁兼容设计方法:1设计稳定的电源电路电源电路的稳定性对于电磁兼容非常重要,因为不稳定的电源电路会产生一些电磁噪声和其他干扰信号。

在进行电源电路设计时,应该使用合适的滤波器和稳压器来保证电路的稳定性,从而减少电磁干扰。

2.选择合适的布线和接地方案布线和接地方案是电磁兼容设计中非常重要的一环,因为它们会直接影响设备之间相互干扰的程度。

在选择布线和接地方案时,应该避免使用长而不必要的导线,以及过于复杂的接地方案。

相反,应采用简单的布线和接地方案,以减少可能的电磁干扰。

3.使用合适的屏蔽材料在一些需要避免电磁辐射或电磁干扰的设备中,应该使用合适的屏蔽材料来保护电路。

对于一些高频电路,应该使用铜箔、金属网、电磁波屏蔽笔、常数介质等材料来进行屏蔽。

4.合理地利用电感和电容在电磁兼容设计中,电感和电容是非常重要的元器件。

可以通过合理地设计电感和电容来减少电磁辐射和电磁干扰。

在设计PCB时,可以使用不同的电容器和电感器,以便在不对电路的性能造成负面影响的减少电磁干扰。

5.使用合适的PCB板布局PCB板布局对于电磁兼容设计非常重要,因为它会直接影响PCB的电磁特性。

在设计PCB板时,应该避免产生回流环和长度不必要的线路,并尽量缩短信号线与电源和地线的距离,以减少电磁辐射和电磁干扰。

6.使用合适的滤波器滤波器可以在保持电路性能的削弱高频电磁干扰信号和抑制电磁辐射。

在电磁兼容设计中,应该根据需要选择合适的滤波器,例如低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等。

7.合理地设计接口电路接口电路通常是电磁干扰和电磁辐射的主要来源。

在设计接口电路时,应该采取一些合理的措施,例如添加滤波器、减少电流激励等,以减少电磁干扰和电磁辐射。

8.进行电磁兼容测试进行电磁兼容测试可以帮助检测电路是否满足电磁兼容的要求。

电磁兼容性原理与设计

电磁兼容性原理与设计

第一章电磁兼容性原理与设计1.电磁兼容性的基本概念电磁兼容性是一个新概念,它是抗干扰概念的扩展和延伸。

从最初的设法防止射频频段内的电磁噪声、电磁干扰,发展到防止和对抗各种电磁干扰。

进一步在认识上产生了质的飞跃,把主动采取措施抑制电磁干扰贯穿于设备或系统的设计、生产和使用的整个过程中。

这样才能保证电子、电气设备和系统实现电磁兼容性。

1. 1电磁兼容性的概念A、电磁噪声与电磁干扰电磁噪声是指不带任何信息,即与任何信号都无关的一种电磁现象。

在射频频段内的电磁噪声,称为无线电噪声。

由机电或其他人为装置产生的电磁现象,称为人为噪声。

来源于自然现象的电磁噪声,称为自然噪声。

电磁干扰则是指任何能中断、阻碍,降低或限制通信电子设备有效性能的电磁能量。

由大气无线电噪声引起的,称为天线干扰。

由银河系的电磁辐射引起的,称为宇宙干扰。

由输电线、电网以及各种电子和电气设备工作时引起的,称为工业干扰。

B、电磁兼容电磁兼容性是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。

它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性能。

其包括两方面的含义:①设备或系统应具有抵抗给定电磁干扰的能力,并且有一定的安全余量。

②设备或系统不产生超过规定限度的电磁干扰。

从电磁兼容性的观点出发,电子设备或系统可分为兼容、不兼容和临界状态三种状态:IM=Pi-Ps(dB)式中:IM -------电磁干扰余量Pi-------干扰电平Ps-------敏感度门限电平当Pi>Ps即干扰电平高于敏感度门限电平时,IM>0,表示有潜在干扰,设备或系统处于不兼容状态当Pi<Ps即干扰电平低于敏感度门限电平时,IM<0,表示设备或系统处于兼容状态当Pi=Ps即干扰电平等于敏感度门限电平时,IM=0,表示设备或系统处于临界状态1. 2电磁兼容性常用术语根据国家标准GJB—85《电磁干扰和电磁兼容性名词术语》选择一部分,供参考① 一般术语设备(Equipment)——作为一个独立单元进行工作,并完成单一功能的任何电气、电子或机电装置。

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案一、背景介绍电磁兼容是指电子设备在电磁环境中正常工作,同时不对周围电磁环境造成干扰或者受到干扰的能力。

随着电子设备的广泛应用,电磁兼容问题日益凸显。

因此,提供有效的电磁兼容解决方案对于确保设备的正常运行和减少对周围环境的干扰具有重要意义。

二、问题分析在电磁兼容问题中,主要存在两类问题:辐射问题和传导问题。

1. 辐射问题:电子设备会通过导线、天线等辐射电磁波,对周围设备和电磁环境产生干扰。

辐射问题主要包括辐射发射和辐射抗扰性。

2. 传导问题:电子设备之间通过导线、地线等传导电磁波,对周围设备和电磁环境产生干扰。

传导问题主要包括传导发射和传导抗扰性。

三、解决方案针对电磁兼容问题,我们提供以下解决方案,以确保设备的正常工作和减少对周围环境的干扰。

1. 辐射问题解决方案辐射问题主要包括辐射发射和辐射抗扰性。

针对辐射发射问题,我们可以采取以下措施:- 优化电路设计,减少电磁辐射源;- 采用屏蔽技术,减少电磁波的辐射;- 优化天线设计,降低辐射功率。

针对辐射抗扰性问题,我们可以采取以下措施:- 优化电路设计,提高电磁抗扰能力;- 采用滤波器和隔离器,减少外界电磁干扰;- 优化接地系统,提高抗干扰能力。

2. 传导问题解决方案传导问题主要包括传导发射和传导抗扰性。

针对传导发射问题,我们可以采取以下措施:- 优化布线设计,减少传导电磁波;- 采用屏蔽技术,减少传导电磁波的泄漏;- 优化接地系统,提高传导抑制能力。

针对传导抗扰性问题,我们可以采取以下措施:- 优化布线设计,减少外界传导电磁干扰;- 采用滤波器和隔离器,提高抗干扰能力;- 优化接地系统,提高抗干扰能力。

四、实施步骤1. 问题分析:对设备的电磁兼容问题进行全面分析,确定主要问题和优先解决方案。

2. 方案设计:根据问题分析的结果,设计相应的解决方案,包括电路设计、布线设计、屏蔽设计等。

3. 方案验证:通过实验室测试和仿真分析,验证解决方案的有效性和可行性。

电磁兼容性(EMC)_设计及实验知识

电磁兼容性(EMC)_设计及实验知识
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在电磁兼容性领域,近几年来许多法规开始生效,并公布了标准。在欧盟中自1996年1月1日起欧 共体委员会的EMC准则89/336/EWG生效。任何电子设备自该日起必须符合EMC准则的保护目的。相 应标准的认证将由制造商或进口商用一个认证说明来作书面证明。设备必须标有CE标志。 原则上,所有的电气或电子仪器、设备和系统必须满足EMC准则或国家的EMC法规的保护要求。 对于大多数的仪器,需要制造高或者进口商的一个认证说明以及推行标上CE标志。特殊情况和特殊 EMC 的规则将在EMC法规中进一步的进行说明。 欧共体将制钉出新的一致的欧洲标准。这个标准包括测量方法和极限值以及严酷度,既用于电子仪 器、设备和系统的发射,又用于抗扰度。 欧洲标准不同类别的分类(参见表1和表2)可以很容易的对各自设备规定的规范进行选择,我国也 相应等效采用上述分类标准(参见表3),即基础标准、通用标准、产品系统标准和专用产品标准。
电磁兼容性的规定和规范(标准) 电磁兼容性的规定和规范(标准)
下列的标准和规范组成了用于认证——测试的框架: 表3
EMC—标准 德国 欧洲 世界 总规范 如果EMC—环境规定,设备应按照规定运行时 DIN EN 50081-1 辐射 住宅区 DIN EN 50081-2 工业区 DIN EN 50082-1 干扰 住宅区 DIN EN 50082-2 工业区 基础标准 包括物理的现象和测量方法 DIN VDE 0843 基本规则 DIN VDE 0876 测量设备 测量方法 发射 DIN VDE 0877 干扰 DIN VDE 0838 谐波 DIN VDE 0843-2 干扰因素 DIN VDE 0843-3 例如 静电放电(ESD) DIN VDE 0843-4 电磁场 DIN VDE 0843-5 快速瞬变(群脉冲) 浪涌

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案在现代科技高速发展的时代,电子设备的使用已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,随着电子设备种类的增加和功能的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题也越来越突出。

什么是电磁兼容性问题?简单地说,电磁兼容性指的是不同电子设备之间互不干扰和无意中辐射到外部环境的能力。

在现实生活中,如果我们的手机和电视机在彼此附近使用时发生干扰,我们就会遇到电磁兼容性问题。

这不仅会影响我们对设备的正常使用,还有可能对其他电子设备、通信系统以及医疗设备等造成干扰。

为了解决电磁兼容性问题,我们需要采取一系列的解决方案。

以下是一些常见的解决方案,它们帮助我们保证电子设备之间的兼容性,同时减少对外部环境的干扰。

1. 地线和屏蔽技术:合理设计和布线地线是防止电磁干扰的重要步骤。

通过有效地设计地线和使用屏蔽技术,可以减少电子设备之间的干扰。

2. 滤波器和隔离器:滤波器可以用来抑制电路中的噪声和谐波,从而减少干扰。

而隔离器则可以帮助电子设备与外部环境隔离,降低辐射和接收到的外界干扰。

3. 合理的电磁兼容性设计:在电子设备的设计过程中,要充分考虑到电磁兼容性问题。

通过合理的布局和内部电路设计,可以减少电磁辐射和电磁敏感性。

4. 电磁兼容性测试和认证:在电子设备开发完成之后,进行电磁兼容性测试是非常重要的。

通过测试和认证,可以确保设备符合相关的电磁兼容性标准。

5. 教育和培训:为了能够更好地应对电磁兼容性问题,相关的教育和培训是必不可少的。

通过学习和培训,员工可以更好地理解电磁兼容性问题,并采取相应的措施来解决问题。

总结起来,电磁兼容性问题是当今电子设备领域面临的重要挑战之一。

通过合理的设计和布线、滤波器和隔离器的应用、兼容性测试和认证以及教育和培训等解决方案,我们能够有效地解决电磁兼容性问题,确保设备间互不干扰,同时减少对环境的影响。

然而,要想真正解决电磁兼容性问题,仍然需要不断地研究和创新。

随着新技术和新设备的不断涌现,我们需要不断提高自身的能力和知识,以更好地应对电磁兼容性的挑战,并为未来的科技发展做出贡献。

电磁兼容性设计范文

电磁兼容性设计范文

电磁兼容性设计范文电磁兼容性设计(EMC)是指在多种电子设备相互连接和工作的环境下,保证各种设备正常工作的技术。

在现代社会中,各种电子设备如手机、电视、计算机等几乎无处不在,而这些设备之间需要相互连接和工作。

如果设备之间的电磁兼容性不好,就会出现干扰现象,造成设备无法正常工作。

因此,电磁兼容性设计成为了现代电子设备设计中不可或缺的一环。

首先,电磁兼容性设计需要从设备本身的设计上考虑。

设备设计时需要遵循一系列的规范和标准,这些规范和标准会对设备的辐射和敏感度等进行限制。

因此,在设计过程中,需要充分考虑这些规范和标准,并在设计中加入相应的控制措施,减少辐射和提高敏感度。

其次,电磁兼容性设计需要考虑设备之间的连接和互动方式。

在设备之间的连接中,往往会出现不同设备之间的电磁耦合。

通过合理的连接方式和隔离措施,可以减少电磁耦合引起的干扰。

同时,在设备之间的互动中,也需要考虑到设备的信号功率、传输率等因素,以减少传输信号引起的电磁干扰。

另外,电磁兼容性设计还需要考虑设备所处的电磁环境。

现代社会中,各种源源不断的电磁辐射存在于我们周围的环境中。

为了保证设备的正常工作,需要对设备所处的电磁环境进行评估和控制。

通过合理的设计措施,可以使设备对来自外部的电磁辐射有一定的抵抗能力。

此外,电磁兼容性设计还需要考虑设备的可靠性和性能。

电磁兼容性设计在保证设备正常工作的同时,也需要保证设备的可靠性和性能。

设备的故障和失效往往与电磁兼容性问题有关,因此在设计过程中需要重视设备的可靠性和性能要求。

总之,电磁兼容性设计是现代电子设备设计中不可或缺的一环。

通过合理的电磁兼容性控制措施,可以保证设备在电磁环境中的正常工作,并减少设备之间的相互干扰。

合理的设计、连接、互动方式和对电磁环境的评估和控制,是保证电磁兼容性设计成功的关键。

此外,电磁兼容性设计还需要兼顾设备的可靠性和性能要求,以提高设备的工作效能和使用寿命。

在未来,随着电子设备的更加智能化和集成化,电磁兼容性设计将面临更大的挑战,需要不断研究和创新,以适应不断发展的技术需求。

军用电子设备的电磁兼容设计讲义

军用电子设备的电磁兼容设计讲义

军用电子设备的电磁兼容设计讲义概述电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 设计是军用电子设备设计中非常重要的一个方面。

军用电子设备需要能够在严酷的电磁环境下正常运行,同时不被其他电磁辐射源所干扰。

本讲义将介绍一些常用的电磁兼容设计原理和方法。

电磁干扰源的分析和评估在进行电磁兼容设计之前,首先需要对电磁环境进行全面的分析和评估。

这包括了电磁辐射源的种类和特性,以及其对军用电子设备的影响程度。

常见的电磁干扰源包括雷达、通讯设备、雷电、电磁脉冲等,它们的频率范围、功率水平和辐射特性都需要进行详细的分析。

抗干扰设计原则针对不同的电磁干扰源,我们可以采取不同的抗干扰设计原则。

以下是一些常见的原则: - 辐射源和受体的物理隔离:通过物理屏蔽和隔离来减少电磁干扰的传输路径,从而降低电磁干扰的影响。

- 地线设计:合理的地线布局和接地技术可以有效地降低电磁干扰的传导和辐射。

- 滤波器的选择和设计:使用合适的滤波器来限制特定频段的电磁干扰。

- 信号调理和处理:采用合适的信号调理和处理技术来提高系统的抗干扰能力。

屏蔽技术屏蔽是电磁兼容设计中常用的一种技术手段,可以有效地降低电磁干扰。

常见的屏蔽技术包括: - 金属屏蔽:使用金属屏蔽,如金属盖、金属箱体等,来将系统或设备与外界电磁场隔离开来。

- 导电涂层:在设备表面涂覆导电涂层,利用其良好的导电性能来屏蔽电磁干扰。

- 电磁屏蔽材料:使用吸波材料、金属箔等材料来吸收或反射电磁波,从而减少对设备的干扰。

地线设计与接地技术合理的地线设计和接地技术在电磁兼容设计中起着重要的作用。

以下是一些地线设计和接地技术的要点: - 单点接地:将所有地线连接到一个共同的接地点,减少不同地线之间的电位差,减少干扰。

- 多点接地:根据系统的特点,将不同的地线分别连接到不同的接地点,使其电位差尽可能小。

- 等电位连接:通过合适的连接方式,将所有地线的电位保持一致,减少干扰。

电磁兼容与信号完整性设计规范

电磁兼容与信号完整性设计规范

目录0.修改记录 (3)1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.职责 (4)3.1开发工程师 (4)3.2开发管理部 (4)4.工作程序 (4)4.1新增备案 (4)4.2更改程序 (14)4.3通讯协议的调用 (14)4.4通讯协议规范 (14)5.相关文件 (18)6.附件 (19)7.记录 (26)1) (30)1.目的本规范制定目的是为光迅公司内部的硬件系统研发、系统集成以及电磁兼容试验中的电磁兼容(EMC)与信号完整性(SI)的设计与改进实施提供技术参考。

2.适用范围本规范适用于光迅公司所有的硬件研发项目。

3.职责3.1 开发工程师1)2)3)3.2 开发管理部1)2)4.工作程序4.1 基本术语EMC Electromagnetic CompatibilityEMI Electromagnetic InterferenceESD Electrostatic Discharge(待补充)4.2 电磁兼容基本概念E MC 的定义设备在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。

EMC 模型与抑制方法EMC 设计的层次及主要工作组成抑制措施评定指标传导性耦合辐射性耦合CS 传导敏感度(传导抗扰度)CE 辐射敏感度(辐射抗扰度)RS 传导发射(传导骚扰)RE 辐射发射(辐射骚扰)· 材料特性· 内部封装· 分布参数· 屏蔽· 电源滤波· 印制板布局· 部件布局· 接地4.3 电磁兼容性的要求通信产品类电磁兼容性标准要求电快速瞬变脉冲群试验静电放电试验雷击浪涌试验电磁发射试验敏感度试验(待细化)4.4 电磁屏蔽设计技术(待补充)4.5 互连电缆设计技术互连电缆的接地屏蔽电缆一般分为低频电缆和高频电缆对低频信号电缆屏蔽层应单点接地对屏蔽的电力电缆和高频电缆的屏蔽层至少应在电缆两端接地。

当电缆长度L<0.15λ时,要求单点接地,一般均在输出端接地,不存在接地环路,磁屏蔽效果好,也可在输入端接地;当电缆长度L>0.15λ时,采用多点接地,一般屏蔽层按0.05λ或0.1λ的间隔接地,以降低地线阻抗,减少地电位引起的干扰;对于输入信号电缆的屏蔽层,不能在机壳内接地,只能在机壳的入口处接地,此时的屏蔽层上的外加干扰信号直接在机壳入口处入地,避免屏蔽层上的外加干扰信号带入设备内的信号电路上;对于高输入或高输出阻抗电路,尤其是在高静电环境下,可能需要双层屏蔽的电缆,此时内屏蔽层可以在信号源端接地,外屏蔽层则在负载端接地。

电磁兼容emc原理设计与故障排除实例详解

电磁兼容emc原理设计与故障排除实例详解

电磁兼容emc原理设计与故障排除实例详解电磁兼容(EMC)是指电子设备在电磁环境中的互相影响和相互兼容性的问题。

在电子设备的设计和制造过程中,EMC问题是必须要考虑的一个重要因素。

本文将以EMC原理为基础,通过实例详解EMC的设计和故障排除。

EMC原理EMC原理是指在电磁环境中,电子设备之间的相互影响和相互兼容性的问题。

在电子设备的设计和制造过程中,EMC问题是必须要考虑的一个重要因素。

EMC原理主要包括以下几个方面:1. 电磁辐射:电子设备在工作时会产生电磁辐射,这种辐射会对周围的电子设备产生干扰。

2. 电磁感应:电子设备在工作时会受到周围电子设备的电磁感应,这种感应会对电子设备的工作产生影响。

3. 电磁屏蔽:电子设备在设计时需要考虑电磁屏蔽的问题,以减少电磁辐射和电磁感应的影响。

4. 地线设计:地线设计是EMC设计中非常重要的一部分,它可以有效地减少电磁辐射和电磁感应的影响。

EMC设计实例在EMC设计中,需要考虑到电磁辐射、电磁感应、电磁屏蔽和地线设计等问题。

下面以一个电子设备的设计为例,详细介绍EMC设计的过程。

1. 电磁辐射:在电子设备的设计中,需要考虑到电磁辐射的问题。

为了减少电磁辐射的影响,可以采用以下措施:(1)采用低噪声电源,减少电源噪声的干扰。

(2)采用合适的滤波器,减少电磁辐射的干扰。

(3)采用合适的布线方式,减少电磁辐射的干扰。

2. 电磁感应:在电子设备的设计中,需要考虑到电磁感应的问题。

为了减少电磁感应的影响,可以采用以下措施:(1)采用合适的屏蔽材料,减少电磁感应的干扰。

(2)采用合适的布线方式,减少电磁感应的干扰。

3. 电磁屏蔽:在电子设备的设计中,需要考虑到电磁屏蔽的问题。

为了减少电磁屏蔽的影响,可以采用以下措施:(1)采用合适的屏蔽材料,减少电磁屏蔽的干扰。

(2)采用合适的布线方式,减少电磁屏蔽的干扰。

4. 地线设计:在电子设备的设计中,需要考虑到地线设计的问题。

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案引言概述:电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指在电磁环境中,各种电子设备能够在不相互干扰的情况下正常工作的能力。

在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁兼容问题愈发凸显,因此寻找有效的电磁兼容解决方案显得尤为重要。

一、电磁兼容问题的产生原因及影响1.1 电磁辐射:电子设备在工作时会产生电磁辐射,可能干扰其他设备的正常工作。

1.2 电磁感应:电子设备受到外部电磁场的影响,导致设备内部出现干扰。

1.3 设备设计不合理:设备内部电路设计不合理,导致电磁干扰无法有效抑制。

二、电磁兼容解决方案2.1 电磁隔离:通过设计屏蔽罩或隔离间隔等方式,将电子设备与外部电磁场隔离开来。

2.2 滤波器应用:在电子设备的电源输入端或信号输入端添加滤波器,以减少电磁干扰。

2.3 地线设计:合理设计设备的地线布局,减少地线回路的电磁干扰。

三、电磁兼容测试与认证3.1 辐射测试:通过辐射测试检测设备的电磁辐射水平,确保在规定范围内。

3.2 抗扰度测试:通过抗扰度测试检测设备对外部电磁场的抗干扰能力。

3.3 电磁兼容认证:通过相关机构的认证,证明设备符合电磁兼容标准。

四、电磁兼容管理与维护4.1 电磁兼容规范:建立企业内部的电磁兼容管理规范,确保设备设计和生产符合相关标准。

4.2 定期检测:定期对设备进行电磁兼容测试,及时发现并解决潜在问题。

4.3 电磁兼容培训:对相关人员进行电磁兼容知识培训,提高员工的电磁兼容意识。

五、电磁兼容未来发展趋势5.1 智能化解决方案:随着物联网和人工智能的发展,电磁兼容解决方案将更加智能化。

5.2 绿色环保:未来的电磁兼容解决方案将更加注重环保和节能。

5.3 国际合作:电磁兼容问题是全球性的,未来将更多地进行国际合作,共同解决电磁兼容难题。

综上所述,电磁兼容解决方案是保障电子设备正常工作的重要保障,只有不断创新和完善解决方案,才能更好地应对电磁兼容问题,推动电子设备行业的发展。

电磁兼容设计方法

电磁兼容设计方法

电磁兼容设计方法
电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)设计是一种保证电子设备在同一环境中共存互不干扰的设计方法。

下面介绍一些常用的电磁兼容设计方法:
1. 总体设计:在产品设计的早期阶段,就应考虑电磁兼容性,确定设备的功能、电路板布局、信号线路走向等。

通过科学的总体设计,可以减少电磁干扰源,防止发生电磁干扰问题。

2. 接地设计:良好的接地系统可以提供低阻抗的电流回路,减少电流环路的面积和长度,减小电磁干扰。

在接地设计中要注意避免接地回路的串扰,采用单点接地,尽量避免共模干扰。

3. 滤波器设计:通过采用滤波器来减小电源线上的干扰,包括使用电源滤波器、信号线滤波器等。

滤波器可以阻止高频噪声进入到设备中,使设备正常运行。

4. 屏蔽设计:电磁屏蔽是一种减小电磁辐射和接收的有效方法,可以通过使用金属屏蔽盒、屏蔽罩、屏蔽材料等来减小电磁辐射和敏感接收器的电磁干扰。

5. 电路板布局:合理的电路板布局可以减小电磁干扰,如分隔高频和低频信号线路,减小回路的面积和长度,避免干扰源和敏感器件的靠近等。

6. 测试与验证:在设计完成后,进行电磁兼容性测试和验证,以确保产品满足
相关的电磁兼容性规范和标准。

注意:以上仅为一些常用的电磁兼容设计方法,具体的方法应根据具体产品的特点和需求来确定。

航空航天电子设备的电磁兼容性设计与验证

航空航天电子设备的电磁兼容性设计与验证

航空航天电子设备的电磁兼容性设计与验证随着航空航天技术的不断发展,电子设备在航天器、飞机和无人机等领域中的应用越来越广泛。

然而,电磁干扰和敏感性的问题也随之而来。

为了确保电子设备在航空航天环境中的稳定工作,电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility, EMC)的设计和验证成为了必要的步骤。

一、电磁兼容性设计原则1. 设备屏蔽屏蔽是防止电磁辐射和电磁干扰的主要手段之一。

在设计航空航天电子设备时,需要在设备的外壳和关键部件周围添加屏蔽层,以防止外部电磁波的干扰。

屏蔽层应选用高导电性和高磁导率的材料,并采取良好的接地措施,确保有效地隔离设备内部和外部的电磁信号。

2. 接地设计良好的接地设计对于提高电磁兼容性非常重要。

必须建立良好的接地系统,确保电子设备的接地电位稳定且一致,以减少由于接地引起的电磁噪声和信号串扰。

同时,还需要注意接地回路的布线和连接的可靠性,以减小接地电阻和电感的影响。

3. 信号线布局合理的信号线布局是降低电磁干扰的重要手段之一。

应该将高频和低频信号线进行区分,并采用合适的线缆和布线方式,减小信号线之间的电磁相互干扰。

此外,还可以通过减小信号线长度、采用差分信号传输和噪声滤波等措施,来提高信号传输的可靠性和抗干扰能力。

二、电磁兼容性验证方法1. EMI测试电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI)测试是评估设备对外界电磁环境的敏感性的重要手段。

通过在设备接口线上加入干扰源,然后测量设备产生的干扰信号,以判断设备的抗干扰能力。

EMI测试包括传导干扰和辐射干扰两种类型,涵盖了广泛的频率范围和电磁环境。

2. EMS测试电磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility, EMS)测试是评估设备在各种电磁环境下的性能的重要手段。

通过将设备暴露在不同频段和强度的电磁场中,检测设备的功能是否正常以及是否受到干扰。

电气设备的电磁兼容性设计与测试

电气设备的电磁兼容性设计与测试

电气设备的电磁兼容性设计与测试电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,同时不对环境和其他设备造成无法接受的干扰。

为了确保电气设备的性能和可靠性,电磁兼容性设计与测试显得尤为重要。

本文将从设计和测试两个方面探讨电气设备的电磁兼容性。

一、电磁兼容性设计电磁兼容性设计旨在减少电气设备之间或设备与环境之间的电磁干扰。

以下是一些建议,可用于电磁兼容性设计:1.屏蔽设计:通过材料选择和结构设计来减少电磁辐射和电磁感应。

合理设计设备的外壳,采用合适的屏蔽材料和结构,以降低辐射和敏感到外界电磁场的影响。

2.地线设计:良好的地线设计有助于减少电气设备之间的干扰。

确保设备的接地系统连通良好,减少接地电阻,提高地线的导电性能。

3.滤波器设计:应用滤波器可减少设备对电源的电磁噪声和电源波动的影响。

通过选择合适的滤波器并按照规范进行连接,可以有效地减少共模噪声和差模噪声。

4.布线设计:合理的布线设计是减少电磁干扰的重要措施。

要避免长线和并行线的布线方式,减少回路面积和导线间的距离,以减少电磁感应。

二、电磁兼容性测试电磁兼容性测试可以帮助检测设备是否满足电磁兼容性要求,并找出可能存在的问题。

以下是一些常用的电磁兼容性测试方法:1.辐射测试:通过测量设备辐射的电磁场强度来评估其辐射干扰水平。

常用的辐射测试方法包括开路辐射测量和带载辐射测量。

2.传导测试:通过测量设备上的共模和差模传导噪声来评估其传导干扰水平。

常见的传导测试方法包括共模传导测试和差模传导测试。

3.抗扰度测试:通过模拟设备在外界电磁环境中的工作情况,评估其对干扰的抵抗能力。

常用的抗扰度测试包括快速变化干扰测试和电磁场干扰测试。

4.接地测试:通过测试设备接地系统的接地电阻和接地回路的连通性来评估接地性能。

确保设备的接地系统符合电磁兼容性的要求。

结语电气设备的电磁兼容性设计与测试是确保设备可靠性和性能的重要步骤。

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指不同电子设备在同一电磁环境下共存并相互工作的能力。

在现代社会中,电子设备的普及和广泛应用使得电磁兼容问题日益突出。

为了解决电磁兼容问题,需要采取一系列的解决方案。

本文将从五个方面详细阐述电磁兼容的解决方案。

一、电磁兼容测试1.1 电磁兼容测试的目的电磁兼容测试旨在验证电子设备在电磁环境下的工作能力,包括电磁辐射和电磁抗扰能力的测试。

通过测试,可以评估设备的电磁兼容性,发现并解决潜在的问题。

1.2 电磁兼容测试的方法电磁兼容测试方法包括辐射测试和传导测试。

辐射测试主要是评估设备的电磁辐射水平,通过测量设备辐射的电磁波功率、频率等参数来确定其是否符合相关标准。

传导测试则是评估设备的电磁抗扰能力,通过向设备输入不同频率和强度的电磁干扰信号,观察设备的工作状态来确定其是否能正常工作。

1.3 电磁兼容测试的标准电磁兼容测试的标准包括国际标准和行业标准。

国际标准由国际电工委员会(IEC)制定,如IEC 61000系列标准;行业标准由各个行业组织或国家制定,如军用设备的MIL-STD-461标准。

选择适合的标准进行测试,可以确保设备的电磁兼容性。

二、电磁屏蔽技术2.1 电磁屏蔽的原理电磁屏蔽是通过使用特定材料来阻挡或吸收电磁波,减少电磁辐射或电磁干扰的传播。

常用的电磁屏蔽材料包括金属网、金属箔、导电涂层等,通过将这些材料应用于设备的外壳或关键部件,可以有效地降低电磁辐射和电磁干扰。

2.2 电磁屏蔽的应用电磁屏蔽技术广泛应用于电子设备、通信设备、航空航天设备等领域。

在设计和制造过程中,可以采用电磁屏蔽结构、屏蔽罩、屏蔽隔离板等方式来实现电磁屏蔽,确保设备在电磁环境下的正常工作。

2.3 电磁屏蔽的测试和评估电磁屏蔽的测试和评估主要包括屏蔽效能测试和电磁兼容测试。

屏蔽效能测试通过测量屏蔽材料的屏蔽效果,评估其屏蔽性能。

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2 结 语
通过对通信干扰武器的发展历史的介绍和通信干扰相关的超宽带电磁脉 冲 武 器 电 磁 环 境 模 拟 技 术 、 电 磁环境效应分析方法等方面进行分析 , 加强电磁防护措施 , 必须通过对用品装备 进 行 电 磁 效 应 实 验 , 建立能 量耦合途径 , 总结实验规律 , 才能提出有效的电磁防护措施 。 参考文献 :
( ) 1 0 0 8 1 5 4 2 2 0 1 1 1 2 0 0 5 1 0 2 文章编号 : - - -
光接收机电磁兼容设计与实现
谭兆杰 , 孟 萃
( ) 清华大学工程物理系粒子技术与辐射成像教育部重点实验室 , 北京 1 0 0 0 8 4 摘 要: 从电路设计和屏蔽设计上完成了光接收机的电磁兼容性设计 , 并以此制作了样机 。 利用此 样机进行电磁兼容试验 , 所做试验均通过了工业三级标准 , 试验结果表明此设计合理 、 有效 。 关键词 : 光接收机 ; 电磁兼容 ; 设计 中图分类号 : TN 9 4 3 文献标志码 : A 光接收机广泛用于数据接 光接收机是将光纤传输的光信号转换为可处理电信号的装置 。 在通信领域 , 收端 , 其技术已相当成熟 。 此外 , 光接收机还可用于实验室脉冲电磁场测量系 统 , 由于测量的环境往往存在 很强的电磁干扰 , 一般的电传输很难保证信号完整性 , 因而抗干扰性强的光纤传输方法成为很好的选择 。 脉 国内在这一类光接收机的研究尚少 , 技术与国外成熟技术 冲信号特点要求这类光接收机需要有足够的带宽 , 差距较大 。 一方面 , 由于光接收机可能的复杂电磁工作环境 , 其电磁兼容性 ( 将直接影响到工作稳定 EMC) 性 。 另一方面 , 产品能否通过 EMC 试验 , 决定了其能否进入市场 。 笔者 EMC 设计是产品设计中重要一环 , ] 中给出的光接收机电路 , 进行 EMC 设计 , 制成样机 , 并完成 EMC 试验 。 旨在根据文献 [ 1
C1 C2 C3 C4 L1
图 2 π 型 L C 滤波电路
3 屏蔽箱设计
2] , 屏蔽箱用来限制以辐射方式传播的电磁干扰 。 根据屏蔽防护理论 [ 屏蔽箱体材料可以用铝 , 4 mm 厚
的铝板能够对 1k H z以上电磁波提供 2 7d B 的防护 。 电源输入接口 用 穿 心 电 容 连 接 , 穿心电容也叫馈通滤波 器, 有多种型号 , 对 于 直 流 电 源 来 说, 用穿心电容连接是再合 适不过了 , 不仅能保持箱体完整 , 还能起旁路滤波作用 。 散热孔用 3×4 mm 的圆孔阵列实现 , 这些圆孔相当于一 个个波导管 , 理论上它们能为 5 0GH z以 下 电 磁 波 提 供 2 0d B
[ ] 1 D] .北京 :清华大学 , 2 0 1 0. 贺 喜 .光电转换电路的设计与实现 [ [ ] [ ] ( ) : 2 E I TH A. S h i e l d T e c h n i u e s P a r t 3 J .安全与电磁兼容 , 2 0 1 0, 1 1 8 8 9 2. K - q [ ] / ] 电磁兼容试验和测量技术 : 静电放电抗扰度试验 [ 3 B T 1 7 6 2 6. 2-2 0 0 6, S . G [ ] / ] 电磁兼容试验和测量技术 : 射频场感应的传导骚扰抗扰度 [ 4 B T 1 7 6 2 6. 6-2 0 0 8, S . G [ ] / ] 电磁兼容试验和测量技术 : 电快速脉冲群抗扰度试验 [ 5 B T 1 7 6 2 6. 4-2 0 0 8, S . G [ ] / ] 电磁兼容试验和测量技术 : 浪涌 ( 冲击 ) 抗扰度试验 [ 6 B T 1 7 6 2 6. 5-2 0 0 8, S . G [ ] / ] 电磁兼容试验和测量技术 : 工频磁场抗扰度试验 [ 7 B T 1 7 6 2 6. 8-2 0 0 6, S . G [ ] / ] 电磁兼容输入端口电压暂降 、 短时中断和电压变化的抗扰度试验 [ 8 B T 1 7 6 2 6. 2 9-2 0 0 6, S . G
[ ] ] ( ) : 军械工程学院院报 , 1 G T EM 室缝隙屏蔽效能与屏蔽措施 [ J . 2 0 0 0, 8 1 2 1 4 9 1 5 1. 刘存礼 . - [ ] 基于宽缝结构的超宽带天线的研究 [ 哈尔滨 : 哈尔滨工程大学 , 2 D] . 2 0 0 8. 钱 坤.
櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴 ( 上接第 5 2 页)
第3 2卷
河 北 科 技 大 学 学 报
J o u r n a l o f H e b e i U n i v e r s i t o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o y g y
V o l . 3 2

; 责任编辑 : 张士莹 2 0 1 1 0 6 2 0 收稿日期 : - - , 作者简介 : 谭兆杰 ( 男, 湖南株洲人 , 主要从事电磁场测量 、 电磁兼容方面的研究 。 1 9 8 9 -)
5 2
河 北 科 技 大 学 学 报 2 0 1 1年
为电路提供电源 , 其干扰或工作电路的反馈干扰均通过电源回路传递 , 因此电源 滤 波 器 在 这 里 非 常 重 要 , 不 仅能大大减弱电网不稳定对工作电路的影响 , 也能减弱电路工作时对电网的影 响 。 这 里 用 的 是 低 压 直 流 电 可采用 π 型 L 可以用 1 源, C 滤波电路 。 见图 2, C 0μ F 的钽电容 , C 1 和C 3 为旁路电容 , 2 和C 4 为去耦电容 , 电容值取 0. 电感 L 但 太 大 会 造 成 在 上 电、 下 电 时产 生 很 大反 电 势, 损害电 1μ F, 1 本应 越 大滤 波效 果越 好, 故取值应适中 , 取1 路, 0μ H。 在某些 EMC 试验中 , 如浪涌 ( 冲击 ) 抗扰度 试验 以及 静 电 试 验, 会 在 电 源 端 加 上 极 短 时 的 高 压, 即便时 间很短 , 其携带的能量却很高 , 若没有效的能量释放通路 , 便会对芯片造成损 害 。 这 时 就 要 用 到 瞬 变 电 压 抑 制器件 。 瞬变 电 压 抑 制 二 极 管 也 叫 TV 外形与 S, 稳压二 极 管 类 似 。 当 TV S两端承受瞬间大 会 在 极 短 时 间 内 将 阻 抗 变 小, 同 能量冲击时 , 时吸收大 电 流 , 使 电 压 不 至 过 高 。 选 择 TV S 主要考虑 其 击 穿 电 压 , 由于这里采用 K 7 8 0 5 电源芯片供电 , 其 可 输 入 电 压 为 7~2 因 5 V, 而选取击穿电压为 2 0V 左右的 TV S 较好 。
1 电路简介
] 这里采用文献 [ 中提出的光接收机电路 , 见图 1, 电路包括两级放大 , 前放与主放 。 前放将光电二极管 1 主放将此电压信号进一步放大 , 中间接直流电压表用于光功率指示 。 运放 产生的电流信号转化为电压信号 , 采用的是 o 需要 ±5V 供电 , 考虑到整个电路功耗不大 , 可以用 2 块 k a 6 5 8 芯片 , 7 8 0 5 电源芯片供电 。 p
2] 。 以上防护 [
考虑到用直 流 电 压 表 显 示 光 功 率 带 来 的 防 护 成 本 增 加 , 放弃这个设计 , 而用发光二极 管 指 示 电 路 来 代 替 。 因 而 , 额外 设计了一个 3×4mm 的波导管作为光传输通道 。 最终设计见图 3, 外 表 面 涂 上 绝 缘 漆, 但是在顶盖与底盒 以保持箱体各部分之间良 之间连接部分的 绝 缘 漆 需 要 刮 掉 , 好电接触 。 图 3 屏蔽箱设计图
5 结 语
针对 EMC 试验 , 对光接收机的电磁兼容性进行设计 , 包括电源滤波 , 瞬变电压抑制及屏蔽箱设计 , 这些 方法也适用于其他直流电源仪器的电磁兼容设计 。 对样机进行了 6 项 EMC 试验 , 通过最严格工业标准 , 试 验结果表明此光接收机的电磁兼容设计是有效的 。 参考文献 :
4 EMC 试验及结果
总 共 进 行 了 6 项 试 验, 基本包括了最主要 EMC 试验是在清华大学工程物理系电磁兼容实验室进行的 , 的 EMC 试验 , 结果见表 1。 表 1 EMC 试验结果
试验名称
3] 静电放电试验 [ 4] 传导骚扰抗扰度试验 [ 5] 电快速脉冲群抗扰度试验 [ 6] 浪涌 ( 冲击 ) 抗扰度试验 [ 7] 工频磁场抗扰度试验 [ 8] 电压暂降抗扰度试验 [
2] 。 施[
针对武器装备的电磁效应机理 , 国内外探索了采用新材料和新结构对系统 的 电 磁 敏 感 度 进 行 有 效 调 节 和控制的方法 , 普遍采用冗余技术 、 容错技术以及数字滤波等软件设计 技 术 和 拦 截 、 屏 蔽、 均 压、 分 流、 接 地、 滤波等多 。 ) 国内目前对用频装备防电磁危害研究方法主要集中在 : 通过对用频装备进行电磁效应试验 , 分析其作 1 ) 通过建立用频装备的电磁模型 , 运用仿真手段研 究 用 频 装 备 内 部 电 磁 环 用机理并提出防护加固的建议 。2 境, 并提出对用频装备防电磁危害的防护加措施 。 由于各种用频装备结构千 差 万 别 , 内 部 电 路 多 种 多 样, 一 不具有通用性 。 事实上对于结构类型近似的用频装备 , 同一类电 般的研究主要是针对单一用频装备而展开 , 磁信号电磁能量进入用频装备的主要能量耦合通道是相类似的 。 而且用频装备内部电路可以划分为许多小 的作用单元 , 某些作用单元具有广泛的应用 。 对于电磁敏感度较高的作用单 元 , 其 应 用 于 用 频 装 备, 当对该 用频装备进行电磁敏感单元研究时 , 该作用单元就应当予以特别关注 。 这就为研 究 典 型 用 频 装 备 电 磁 环 境 效应及电磁防护方法的共性提供了可能 。
-5.0 V 402 赘
PDCS985
402 赘 Opa658p
143 赘 4.7 滋F‖ 1 nF 10 mH 120 赘
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