EMC课程介绍和概述

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《EMC基础知识讲解》课件

《EMC基础知识讲解》课件

电磁辐射:由电 磁波产生的辐射
产生原因:电磁 波在空间中传播
影响:对人体健康、 电子设备、通信系 统等产生影响
控制措施:屏蔽、 滤波、接地等方 法减少电磁辐射
电磁辐射测试与标准
电磁辐射测试:通过测量电磁场强度、频率、方向等参数,评估电磁辐射对人体健康的 影响
国际标准:国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)等组织制定了一系列电磁 辐射测试标准
工业设备:如电机、电焊机等
电力设备:如高压输电线、变电站等
照明设备:如荧光灯、LED灯等
通信设备:如无线电台、卫星通信等
医疗设备:如X光机、核磁共振等
设备内部干扰源
电源线:电源线中的电磁波干 扰
信号线:信号线中的电磁波干 扰
电路板:电路板上的电磁波干 扰
电子元器件:电子元器件中的 电磁波干扰
电磁敏感度分类
设计:优化敏感设备的电 路设计,提高抗电磁干扰 能力
测试:定期进行电磁敏感 度测试,确保设备性能稳 定
电磁屏蔽原理与技术
电磁屏蔽原理: 屏蔽材料:金 屏蔽技术:屏
通过屏蔽材料 属、导电塑料、 蔽罩、屏蔽线、
阻挡电磁波的 导电橡胶等
屏蔽层等
传播,降低电
磁干扰
滤波技术:通 过滤波器滤除 特定频率的电 磁干扰,提高
滤波设计:使用滤波器,如电 源滤波器、信号滤波器等,抑 制电磁干扰
屏蔽设计:使用屏蔽材料,如 金属外壳、屏蔽罩等,减少电 磁干扰
电源设计:使用低噪声电源, 减少电磁干扰
信号传输设计:使用屏蔽线、 光纤等,减少电磁干扰
EMC整改流程与方法
确定整改目标: 制定整改方案: 明确需要整改 根据问题制定 的EMC问题 具体的整改措

2024年EMC电磁兼容培训(含多场合)

2024年EMC电磁兼容培训(含多场合)

EMC电磁兼容培训(含多场合)EMC电磁兼容培训:理论与实践相结合,助力电子产品质量提升一、引言随着科技的飞速发展,电子产品在人们日常生活中的应用越来越广泛。

然而,电子设备在工作过程中产生的电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)问题,不仅会影响设备的正常运行,还可能对其他设备产生干扰。

因此,电磁兼容(EMC)成为电子产品设计和制造中必须考虑的关键因素。

为了提高我国电子产品在国际市场的竞争力,加强EMC电磁兼容培训显得尤为重要。

二、EMC电磁兼容培训的重要性1.提高电子产品质量电磁兼容培训可以帮助电子工程师掌握EMC的基本知识和设计方法,从而在产品研发阶段就充分考虑电磁兼容问题,避免或减少产品在后期测试和整改过程中出现的问题,提高产品的质量和可靠性。

2.满足国内外法规要求各国政府对电子产品的EMC要求越来越严格,不合规的产品无法进入市场。

电磁兼容培训可以帮助企业了解相关法规和标准,确保产品在设计、生产和测试过程中符合要求,顺利进入国内外市场。

3.提升企业竞争力掌握EMC技术的企业可以在产品研发和生产过程中降低成本、缩短周期,提高市场竞争力。

电磁兼容培训有助于培养企业内部的技术人才,提升整体研发实力。

三、EMC电磁兼容培训内容1.理论知识培训(1)电磁兼容基本概念:介绍电磁兼容的定义、分类、产生原因等。

(2)电磁兼容相关法规和标准:解读我国及国际上的电磁兼容法规和标准,如欧盟CE、美国FCC等。

(3)电磁兼容测试方法:介绍传导干扰、辐射干扰、静电放电、电快速瞬变脉冲群等测试项目和方法。

(4)电磁兼容设计原理:讲解电磁兼容设计的基本原则和常用技术,如屏蔽、滤波、接地等。

2.实践操作培训(1)电磁兼容测试设备操作:学习使用电磁兼容测试设备,如信号发生器、频谱分析仪、天线等。

(2)电磁兼容测试案例分析:分析典型的电磁兼容问题,并提出解决方案。

(3)电磁兼容设计实例:结合实际产品,进行电磁兼容设计和整改。

EMC入门

EMC入门

EMC入门----介绍一些简单的电磁兼容知识1.什么是电磁辐射、电磁兼容的概念1.1.什么是电磁辐射1.1.1.电磁辐射概念电场和磁场的交互变化产生电磁波。

电磁波向空中发射或泄漏的现象叫电磁辐射。

电磁辐射的种类大致可以分为:(1)天然辐射。

天然的电磁辐射来自于地球的热辐射、太阳热辐射、宇宙射线、雷电等。

(2)人工辐射。

人工电磁辐射来自于广播、电视、雷达、通信基站及电磁能在工业、科学、医疗和生活中的应用设备。

1.1.2.电磁辐射场区的划分电磁辐射场区一般分为远区场和近区场。

(1) 近区场及特点以场源为中心,在一个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感应场。

近区场通常具有如下特点:近区场内,电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。

即:E#1377H。

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具),磁场要比电场大得多。

近区场的电磁场强度比远区场大得多。

从这个角度上说,电磁防护的重点应该在近区场。

近区场的电磁场强度随距离的变化比较快,在此空间内的不均匀度较大。

(2) 远区场及特点在以场源为中心,半径为一个波长之外的空间范围称为远区场,也可称为辐射场。

远区场的主要特点如下:在远区场中,所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

在远区场,电场强度与磁场强度有如下关系:在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向。

远区场为弱场,其电磁场强度均较小。

(3) 近区场与远区场划分的意义通常,对于一个固定的可以产生一定强度的电磁辐射源来说,近区场辐射的电磁场强度较大,所以,我们应该格外注意对电磁辐射近区场的防护。

对电磁辐射近区场的防护,首先是对作业人员及处在近区场环境内的人员的防护,其次是对位于近区场内的各种电子、电气设备的防护。

而对于远区场,由于电磁场强较小,通常对人的危害较小,这时我们应该考虑的主要因素就是对信号的保护。

2024年跟我一起学EMC第基础知识

2024年跟我一起学EMC第基础知识

规范设备安装和使用
确保设备在安装和使用过程中符合相关 EMC标准,避免不必要的干扰。
系统级解决方案
针对复杂系统,需从系统角度出发,制定全 面的解决方案,如合理规划设备布局、采用 综合屏蔽措施等。
案例分享:成功解决EMC问题经验
案例一
某通信设备辐射超标问题。通过 改进PCB布局、优化电源设计等 措施,成功降低辐射发射强度,
电磁抗扰度(EMS)原理
电磁抗扰度是指电子设备或系统在电磁环境中的抗干扰能力 ,即能够抵御外部电磁干扰,保持正常工作状态的能力。 EMS主要包括静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电 快速瞬变脉冲群抗扰度等方面。
相关法规与标准
法规
各国政府和国际组织针对EMC问题制定了一系列法规和标准,以确保电子设备和 系统的电磁兼容性。例如,欧盟的EMC指令、美国的FCC法规等。
跟我一起学EMC第基 础知识
目录
• EMC概述与基本原理 • 电磁干扰(EMI)及其来源 • 电磁敏感度(EMS)及其影响因素 • EMC设计原则与方法 • EMC测试技术与方法 • EMC问题诊断与解决方案
01
EMC概述与基本原理
EMC定义及发展历程
定义
EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)是指电子设备或系统在电磁环境中的正常工作能力,即 不对其他设备产生电磁干扰,也不受其他设备电磁干扰的能力。
数。
实验室分析
利用专业测试设备对问 题设备进行详细分析, 如频谱分析仪、示波器
等。
问题定位
根据测试结果,分析并 定位问题原因,如辐射
干扰、传导干扰等。
针对性解决方案制定
抑制干扰源
提高设备抗扰度

2024版EMC电磁兼容超完美的培训资料

2024版EMC电磁兼容超完美的培训资料

电磁干扰源及分类
电磁干扰源是指产生电磁干扰的任何元 件、设备或系统。
电磁干扰源可分为自然干扰源和人为干 电磁干扰还可分为功能性干扰和非功能
扰源。自然干扰源主要来源于大气层的 性干扰。功能性干扰是指设备(或系统)
天电噪声、地球外层空间的宇宙噪声等; 正常工作时伴随产生的电磁干扰;非功
人为干扰源包括有机电或其他人工装置 能性干扰是指用电设备在异常状态下运
问题描述
原因分析
解决方案
经验教训
某型号设备在进行传导发射测试时, 发现其传导发射强度超过了规定的限 值。
可以采取改进电源滤波器设计、优化 接地方式、加强线缆屏蔽等措施来降 低设备的传导发射强度。
案例三:某型号设备抗扰度测试失败问题
原因分析
可能的原因包括设备内部电路对外界干扰 敏感、元器件选型不当、接地不良等。
背景
随着电子技术的飞速发展,电磁兼容问题日益突出,已成为影 响电子产品质量和可靠性的重要因素。因此,加强EMC电磁兼 容培训,提高设计人员的专业水平,对于提升企业的竞争力具 有重要意义。
培训资料概述
培训内容
培训形式
包括EMC电磁兼容的基本概念、电磁干扰的 产生和传播、电磁兼容设计方法、电磁兼容 测试技术等。
测试步骤
设置干扰源参数和耦合方式,将被测设备置于干 扰环境下,观察并记录其工作性能变化。
ABCD
测试设备
包括抗扰度测试仪、干扰源、耦合装置等。
注意事项
确保测试环境符合相关标准要求,避免外部干扰 影响测试结果。
测试场地与设备要求
测试场地
应选择符合相关标准要求的电磁屏蔽室或开阔场地进行测试,确保测试结果的 准确性和可靠性。
设计规范与标准

EMCEMI培训资料完整版精讲

EMCEMI培训资料完整版精讲
11
EMC的基本概念
传输途径 传导
– 公共电源、公共地线、互连线
辐射
– 通过空间传播:近场区或感应场区(电容耦合、电 感耦合)、远场区(干扰源的发射的电磁能量以电 磁波的形式,通过空间传播作用到接收器上)
12
EMC的基本概念 EMC的危害
电磁干扰导致设备系统性能下降、无法工作甚至损坏 通信故障、中断 设备无法工作、损坏 电网保护装置误动或拒动,导致电网事故 系统“死机” 静电引起火灾、设备损坏
以电磁波的形式通过空间传播能量的电磁骚扰。
✓ 骚扰功率(DP)
在规定的条件下测得的电磁骚扰功率。
✓ 传导骚扰(CE)
通过一个或多个导体传递能量的电磁骚扰。
✓ 骚扰限值(limit of disturbance)
对应于规定测量方法的最大许可电磁骚扰电平。
✓ 耦合路径(coupling factor)
部分或全部电磁能量从规定源传到另一电路或装置所经由的路径。
1919
20 20
EMS测试
o 辐射敏感度:辐射敏感度试验(RS) o 工频磁场辐射敏感度试验(PMS) o 静电放电抗扰度(ESD) ➢ 传导敏感度(CS) ➢ 电快速瞬态脉冲群抗扰度试验(EFT/B) ➢ 浪涌抗扰度试验(SURGE) ➢ 电压跌落与短时中断抗扰度(DIP) – 电力线感应/接触(Power induction/contact)
接地
提供有用信号或无用信号,电磁噪声的公共通路, 有效设计地平面,可以抑制电磁噪声。
PCB设计
26 26
屏蔽设计的基本原则:
屏蔽体结构简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能 不要增加额外的缝隙; 避免开细长孔,通风孔尽量采用圆孔并阵列排放。屏 蔽和散热有矛盾时尽可能开小孔,多开孔,避免开大 孔; 足够重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本 身还重要; 屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因 素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度 的影响是微不足道的(低频磁场例外); 注意控制成本!

EMC(电磁兼容性)结构设计基础.

EMC(电磁兼容性)结构设计基础.



2.1 电场屏蔽 a.原理--- 电场的屏蔽是在干扰源和敏感单元之 间设置良好接地的金属屏障,就可以抑制干扰源 电场对敏感单元的影响.





b. 电屏蔽的设计要点 1)屏蔽体必须良好接地---接地电阻一般应小于 2mΩ,严格的场合应小于0.5mΩ.为减小接地电 阻,可选用横截面和周长较大的导线.为减小接 地线的感抗,要尽量减少导线的长度. 2)正确选择接地点---屏蔽体的接地点应靠近被 屏蔽的低电平元件的入地点,避免低电平电路的 地线流过较大的地电流. 3)合理设计屏蔽体的形状---用全封闭的盒体最 好. 4)选择导电性能好的导体做屏蔽体,如铜、铝等。 高频时,屏蔽体表面镀银。
EMC (电磁兼容性)结构设计基础
1.EMC(电磁兼容性)概述
1.1 电子系统的电磁兼容性

EMC (电磁兼容性)技术的早期仅仅考虑对无线电通 信、广播有影响的射频干扰。随着干扰源范围的扩 大及电磁能量应用形式的增多,电磁骚扰不在局限 于辐射,还要考虑感应、耦合和传导等引起的电磁 干扰。电磁干扰除影响电子系统和设备的正常工作 外,对人体健康也会造成有害的影响。
---双层磁屏蔽 (要得到高的屏蔽效果,往往采用高磁导率材 料和增加材料厚度的办法,但是,选用高磁导 率材料和增加材料厚度都是有限度的,此时, 可以采用双层磁屏蔽结构。)
ห้องสมุดไป่ตู้
b. 高频磁场的屏蔽 1)原理---高频交变磁场指的是高频电磁场中的磁 场分量,利用电磁感应现象在屏蔽体表面产生的 涡流的反磁场来达到高频磁场屏蔽的目的,也就 是利用涡流反磁场对原干扰磁场的排斥作用,来 抑制或抵消屏蔽体外的磁场.
3)电子设备电磁兼容性设计的基本要求

emc培训课件

emc培训课件

emc培训课件EMC培训课件EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在相同电磁环境下,能够正常工作而不对其它设备造成无线电干扰的能力。

在现代社会中,电子设备的使用已经无处不在,而EMC的重要性也变得越来越突出。

为了提高人们对EMC的认识和理解,培训课件成为了一种常见的教学工具。

一、EMC的基本概念在EMC培训课件的开头,通常会介绍EMC的基本概念。

首先,EMC的定义和重要性会被详细解释。

随后,会介绍电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)和电磁兼容(Electromagnetic Susceptibility,EMS)的概念,以及它们与EMC的关系。

通过这一部分的学习,学员可以对EMC的核心概念有一个初步的了解。

二、EMC的原理与方法接下来,EMC培训课件会详细介绍EMC的原理与方法。

首先,会介绍电磁场的基本概念和特性,以及电磁波的传播方式。

然后,会介绍电磁干扰的产生原因和传播途径,以及电磁兼容性测试的方法和标准。

通过这一部分的学习,学员可以深入了解EMC的工作原理和实施方法。

三、EMC的应用与挑战在EMC培训课件的第三部分,会介绍EMC在实际应用中的挑战和解决方案。

首先,会介绍电磁兼容性设计的基本原则和方法,以及电磁屏蔽的技术手段。

然后,会介绍不同类型的电磁干扰源和受干扰设备,并探讨它们之间的相互作用。

通过这一部分的学习,学员可以了解到EMC在不同行业和领域中的应用,并学习到解决EMC问题的一些实用技巧。

四、EMC的发展与趋势最后,EMC培训课件会介绍EMC的发展与趋势。

首先,会回顾EMC的历史发展,介绍一些重要的里程碑事件。

然后,会探讨当前EMC技术的热点和前沿领域,以及未来EMC技术的发展方向。

通过这一部分的学习,学员可以对EMC的发展趋势有一个全面的了解,并为自己的学习和研究方向做出合理的规划。

总结:通过EMC培训课件的学习,学员可以全面了解EMC的基本概念、原理与方法,掌握EMC在实际应用中的挑战和解决方案,了解EMC的发展趋势,为自己的工作和学习提供有力的支持。

EMC_基础知识的介绍

EMC_基础知识的介绍

EMC_基础知识的介绍EMC的重要性:随着现代科技的发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

而电子设备之间的互相影响和电磁干扰问题也成为了一个非常关键的问题。

一方面,电磁干扰可能会导致设备的异常工作、功能失效甚至是损坏;另一方面,设备对周围环境的电磁干扰也可能干扰到其他设备的正常工作。

因此,保证电子设备的电磁兼容性,对于维护设备正常工作、保障通信网络的稳定运行以及保护人类身体健康都至关重要。

EMC的基本概念:1.电磁兼容性(EMC)是指电子设备在同一电磁环境下相互协调共存,相互不干扰的能力。

2.电磁干扰(EMI)是指电子设备互相之间和与周围环境之间发生的电磁能量的传导、辐射和耦合等干扰现象。

3.电磁感应(EMF)是指电磁场对设备内部电子器件或电路的作用。

4.电磁辐射(EMR)是指电子设备产生的电磁波通过传播介质向外辐射。

5.电磁敏感性(EMS)是指设备对电磁干扰的敏感程度,即设备能否正常工作且不受干扰。

EMC的影响因素:1.设备本身的电磁辐射:电子设备本身会发出电磁辐射。

这些辐射源可以是设备内部的电源、逻辑电路、高速时钟、天线等。

2.设备与外部环境的电磁耦合:电子设备与周围环境之间会通过导线、电磁场耦合、电磁辐射等方式相互影响。

3.设备受到外部电磁干扰:外部电磁干扰可能来自其他设备、电力线、雷电等。

这些干扰可能通过电磁辐射、电磁感应、电磁耦合等方式影响设备的正常工作。

EMC的解决方法:1.设备设计中的EMC:在电子设备的设计阶段,可以采取一些措施来减小设备的电磁辐射和提高设备的抗干扰能力。

例如,减小信号线的长度、增加电磁屏蔽、降低电源线、时钟线和信号线等的串扰。

2.屏蔽与隔离:通过在设备内部或外围添加屏蔽材料和屏蔽结构,来减小设备的电磁辐射和避免干扰。

同时,对重要设备进行隔离,使其对外界的电磁干扰不敏感。

3.地线设计:合理设计设备的地线系统,包括单点接地、分布式接地、有效屏蔽等方法,可以有效降低电磁干扰和提高设备的抗干扰性能。

《EMC基本知识》课件

《EMC基本知识》课件

2 EMC管理的主要
内容
介绍了EMC管理涉及 的主要任务和工作内 容。
3 EMC管理的实施
方法
探讨了实施有效的 EMC管理的方法和策 略。
EMC案例分析
案例学习1:智能家居 电器的EMC设计
案例学习2:汽车音响 EMC测试与评估
讨论了智能家居电器在EMC 设计方面的挑战和解决方法。
介绍了对汽车音响进行EMC 测试与评估的案例研究。
《EMC基本知识》PPT课 件
EMC基本知识PPT课件介绍了EMC概述、EMC问题与分类、EMC测试与评估、 EMC设备的设计与防护、EMC管理与法规、EMC案例分析、EMC知识总结与展 望。
EMC概述
EMC,即电磁兼容,是研究电子设备在电磁环境下的工作正常性和与其他设 备共存的能力。探讨了EMC的重要性和应用领域。
案例学习3:医疗设备 EMC防护措施
探讨了医疗设备在EMC方面 需要注意的防护措施。
EMC知识总结与展望
总结了EMC基本知识的要点,并展望了EMC技术和行业的未来发展趋势。
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EMC问题与分类
辐射干扰
通过电磁波辐射引起的干扰问题。
地址码错误
因电磁干扰引起地址码错误的问题。
导线传输线干扰
通过导线或传输线传播引起的干扰问题。
信号波形失真
因电磁干扰引起信号波形失真的问题。
EMC测试与评估
1
EMC测试基础
介绍探讨了常用的EMC测试方法和工具。
3
EMC测试标准与规范
介绍了常见的EMC测试标准和规范。
EMC设备的设计与防护
EMC设计的基础
讨论了EMC设计的基本原则 和要求。

EMC基础知识

EMC基础知识
IN A VCC
R OUT
EN
R
天线—PCB敷铜问题
PCB四周包 地线,但是 没有与地层 良好连接, 地线就成了 接收和发射 电磁场的天 线
PCB敷铜问题
电子设备中任何悬浮的铜皮(未充分接地的填充)或者 散热器都可能成为“天线” PCB表面敷铜一定要“良好接地” 多层板中间层的布线空旷区域不要敷铜,因为很难做到 让这个敷铜区域“良好接地” 设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一 定要“良好接地” 三端稳压器的散热金属块一定要“良好接地” 晶振附近的接地隔离带一定要“良好接地”
交变磁场 交变电流产生的磁场为交变磁场。
1、在导线中通过交变电流就会在其周围产生交变磁场。 2、交变磁场会感应出交变电场。 3、交变电场再感应出交变磁场,循环下去就产生电磁波。
无处不在的电磁干扰
天空中
设备内
高速PCB的概念
与工作频率无关,只与所用的器件有关。 fKnee=1/(π*Tr),若Tr=1ns,则fKnee=320MHz。
耦合路径 耦合路径有传导和辐射两种。 1、传导耦合路径,在低频中比较显著。如果一 条导线在一个有噪声的环境中通过,这条导线 通过感应接受这个噪音并将它传递到电路的其 他部分。 2、辐射耦合路径,在高频电路中,电流的变化 会产生电磁辐射,这些辐射的电磁波耦合到附 近的导体中并且干扰电路中其他的信号。
一般原则
时钟线:1:1 普通信号线:(4~8):1
布线实例
时钟线(1:1)
数据线或地址线(4~8:1)
一、EMC基本知识 1、简介 2、电流与回流 3、电源滤波 4、天线 5、EMC元件的特性与选用 二、某款 PCB的EMC设计案例分析 三、某款 PCB的EMC设计案例分析

电磁兼容性(EMC)简介电磁兼容是研究电磁干扰的学科

电磁兼容性(EMC)简介电磁兼容是研究电磁干扰的学科

电磁兼容性(EMC)简介电磁兼容是研究电磁干扰的学科。

电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,它几乎和电磁效应的现象同时被发现,1981年英国科学家发表“论干扰”的文章,标志着研究干扰问题的开始。

1989年英国邮电部门研究了通信中的干扰问题,使干扰问题的研究开始走向工程化和产业化。

虽然电磁干扰问题由来已久,但电磁兼容这个新的综合性学科确是近代形成的。

40年代提出电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility缩写为EMC)概念,是电磁干扰问题由单纯的排除干扰逐步发展成为从理论上、技术上全面控制用电设备在其电磁环境中正常工作能力保证的系统工程。

70年代以来,电磁兼容技术逐渐成为非常活跃的学科领域之一。

80年代,美国、德国、日本、前苏联、法国等经济发达国家在电磁兼容研究和应用方面达到很高的水平。

建立了相应的电磁兼容标准和规范,电磁兼容设计成为民用电子设备和军用武器装备研制中必须严格遵循的原则和步骤。

电磁兼容性成为产品可靠性保证中的重要组成部分。

90年代,电磁兼容性工程以事后检测处理发展到预先分析评估、预先检验、预先设计。

在我国电磁兼容理论和技术的研究起步较晚,直到80年代之后才组织系统地研究并制定国家级和行业级的电磁兼容性标准和规范。

90年代以来,随着国民经济和高科技产业的形迅速发展,在航空、航天、通信、电子等部门,电磁兼容技术受到格外重视。

电磁兼容性的定义由于电磁干扰源的大量普遍曾在,电磁干扰现象经常发生。

如果在一个系统中各种用电设备能和谐正常工作而不致相互发生电磁干扰造成性能改变和遭受损坏,人们就满意的称这个系统中的用电设备是相互兼容的。

但是随着用电设备功能的多样化、结构的复杂化、功率加大和频率提高,同时它们的灵敏度已越来越高,这种相互包容兼顾、各显其能的状态很难获得。

为了使系统达到电磁兼容,必须以系统的电磁环境为依据,要求每个用电设备不产生超过一定限度的电磁发射,同时又要求它具有一定的抗干扰能力。

EMC(电磁兼容)知识基础培训

EMC(电磁兼容)知识基础培训
设备对外发射
6
EMC的基本概念
EMS(Electronic-Magnetic Susceptibility)
电磁敏感度:装置、设备或系统对外界电 Nhomakorabea干扰的抵 抗能力
辐射(Radiated Immunity) 射频传导(RF Conduct Immunity) 静电放电(ESD) 电快速瞬变脉冲(BURST) 浪涌(Surge) 电压变化、突降/中断(Voltage dips and interruptions) 工频/脉冲磁场(Circle/Pulse Magnetic field) 振荡波(Oscillatory Waves) 谐波(Harmonics)
3
EMC的基本概念 电磁环境
4
EMC的基本概念
5
EMC的基本概念
EMI(Electronic-Magnetic Interference)
电磁干扰:装置、设备对外界产生的电磁发射 包括: 传导发射(Conducted Emissions (AC/DC)) 辐射发射(Radiated Emission) 谐波/闪烁(Harmonics/Flicker)
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EMC测试
EMI测试图例
2200
EMC测试
EMS测试
o 辐射敏感度:辐射敏感度试验(RS) o 工频磁场辐射敏感度试验(PMS) o 静电放电抗扰度(ESD) ➢ 传导敏感度(CS) ➢ 电快速瞬态脉冲群抗扰度试验(EFT/B) ➢ 浪涌抗扰度试验(SURGE) ➢ 电压跌落与短时中断抗扰度(DIP) – 电力线感应/接触(Power induction/contact)
2020/11/20
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EMC测试
22
EMC测试

EMC基础培训讲座

EMC基础培训讲座

EMC基础知识培训讲座一:基本概念1.EM C(Electromagnetic compatibility):电磁兼容设备在共同的电磁环境中能一起执行各自功能互不干扰的共存状态。

2.EMI(Emission,E lectromagnetic Interference)(E lectromagnetic)Emission:电磁发射从源向外发出电磁能的现象。

E lectromagnetic Interference:电磁干扰电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。

由以上两个术语可见:电磁骚扰仅仅是电磁现象,即指客观存在的一种物理现象;它可能引起降级或损害,但不一定已经形成后果。

而电磁干扰是由电磁骚扰引起的后果。

3.immunity(to a disturbance):(对骚扰的)抗扰度装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

4.EMS(Electromagnetic Susceptibility):电磁敏感性在存在电磁骚扰的情况下,设备或系统不能避免性能降低的能力。

注:敏感性高,抗扰度低。

实际上,抗扰度与敏感性都反映的是装置、设备或系统的抗干扰的能力,仅仅是从不同的角度而言。

5.emission level(of a disturbance source):(骚扰源的)发射电平“用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰电平”6.emission limit(of a disturbance source):(骚扰源的)发射限值“规定电磁骚扰源的最大发射电平”7.immunity level:抗扰度电平“将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。

”8.immunity limit:抗扰度限值“规定的最小抗扰度电平”9.emission margin:发射裕量“装置、设备或系统的发射限值与电磁兼容电平之间的值。

”10.immunity margin:抗扰度裕量“装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。

EMC基础知识讲解

EMC基础知识讲解
❖ •产品间稳定工作的需要 保证设备不被诸如静电、辐射电磁场等各种形式的外来干扰影响其正常工 作,保证设备不会对同一电磁环境中的其他设备产生干扰。
❖ •产品内部兼容性的需要 产品内部各单板间是否能够和谐的工作、电源电路是否不会对音视频信号 产生干扰、PCB设计时时钟电路是否会干扰控制电路等等都是产品设计时 需要重点考虑的问题,也是产品基本功能实现的保证问题。
EMC基础知识讲解
❖ EMS-CS(传导抗扰)
1、检验设备对来自射频场耦合到线缆上的干扰 的抵抗能力。
干扰来源:当空间的电磁波的波长和设备线缆的 长度可以比拟时,电磁波将会耦合在此段线缆 上并产生感应电压/电流,沿着该电缆流进设备 内部,从而对设备的正常工作产生干扰,上述 的设备线缆包含电源线和信号线 。
EMC基础知识讲解
❖ EMS性能判据
当电子产品由于受到电磁骚扰影响而性能下 降时,其性能判据可分为四级:
A级:电子产品工作完全正常;
B级:电子产品的功能或指标出现非期望偏离 ,但当电磁骚扰去除后可行自恢复;
C级:电子产品的功能或指标出现非期望偏离 ,电磁骚去除后不能自行恢复,必须依靠操 作人员的介入,方可恢复,但不包括硬件维 修和软件重装;
2、测试范围:0.15-80MHz
3、测试方法:使用射频信号发生器通过CDN或 电流注入钳等设备,将射频电流注入到电缆或 信号线中,以此模拟来自环境射频发射机的干 扰。
4、测试场地:屏蔽E室MC基础知识讲解
❖ EMS-PFMF(工频磁场)
1、工频磁场试验主要模拟50Hz工频电力线所构 成的磁场(如大型变压设备附近的磁场等)对 设备的影响,对此项试验较敏感的主要是带线 圈的设备如CRT (阴极射线显像管)。
3、测试方法: 通过接收天线测量EUT空间发射传播的电场干 扰能量在距离3/5/10m处的最大场强值。

华为的EMC基础知识课程

华为的EMC基础知识课程

华为的EMC基础知识课程《华为EMC基础知识》课程分三个章节,分别从概念,基本理论和系统方面简单介绍了EMC 的基本概念、标准、测试内容,产品认证和电磁兼容的基本理论,最后介绍了系统安装和维护中的EMC 问题。

本教材主要针对系统使用维护类工程师,对EMC 设计方面的内面较少,仅需了解即可。

《华为EMC基础知识》课程第1章序论1.1 电磁兼容概述1.2 电磁兼容性的基本概念1.2.1 电磁骚扰与电磁干扰1.2.2 电磁兼容性(EMC-Electromagnetic Compatibility) 1.2.3 电磁兼容常用名词术语1.3 电磁干扰1.3.1 电磁干扰三要素1.3.2 电磁兼容研究的主要内容1.4 基本的电磁兼容控制技术1.5 电磁兼容标准1.5.1 电磁兼容标准的制订1.5.2 EMC标准拟订的理论基础1.5.3 电磁兼容标准的分类1.5.4 产品的电磁兼容标准遵循原则1.6 电磁兼容测试技术简介1.6.1 概述1.6.2 EMC测试项目1.6.3 电磁发射1.6.4 抗扰性EMS1.7 EMC测试结果的评价1.8 产品EMC设计的重要性1.9 产品的认证小结:思考题:第2章 EMC基础理论2.1 电磁骚扰的耦合机理2.1.1 引言2.1.2 电磁骚扰的常用单位2.1.3 传导干扰2.1.4 辐射干扰2.2 电磁干扰的模式2.2.1 共模干扰与差模干扰2.2.2 PCB的辐射与线缆的辐射2.3 电磁屏蔽理论2.3.1 屏蔽效能的感念2.3.2 屏蔽体上孔缝的影响2.4 电缆的屏蔽设计2.5 接地设计2.5.1 接地的概念2.5.2 接地的种类2.6 滤波设计2.6.1 滤波电路的基本概念2.6.2 电源EMI滤波器小结:思考题:第3章系统安装和维护3.1 系统安装的EMC要求3.1.1 概述3.1.2 系统环境要求3.1.3 防整机安装3.1.4 电缆布线要求3.2 系统维护3.2.1 防静电要求3.2.2 系统检视3.2.3 系统干扰问题的处理。

零部件电磁兼容(EMC)设计培训课程

零部件电磁兼容(EMC)设计培训课程
连接器选型
选用具有屏蔽功能的 连接器,提高接口电 磁兼容性。
03
电缆布局
合理规划电缆走向和 布局,减小电磁耦合 和辐射干扰。
04
滤波措施
在电缆接口处添加滤 波器,滤除传导干扰 。
机箱与散热系统电磁兼容(EMC)设计
机箱屏蔽设计
采用金属机箱,实现电 磁屏蔽,降低辐射干扰

散热系统设计
合理规划散热通道和散 热方式,降低设备温升 对电磁兼容性的影响。
学习氛围展,电磁兼容设计将更加注重系统性、综合性和创新性。未来, EMC设计将更加注重绿色环保、低功耗、高可靠性等方面的要求。
技术挑战
随着5G、物联网等新技术的发展和应用,电磁环境将变得更加复杂多变,对EMC设计提 出了更高的要求。如何适应新技术的发展,提高产品的EMC性能将是未来的技术挑战之 一。
01
电磁干扰(EMI)来源与分类
介绍自然干扰和人为干扰的来源,以及传导干扰和辐射干扰的分类。
02
电磁敏感度(EMS)概念与评估
阐述电磁敏感度的定义,以及评估设备或系统抗电磁干扰能力的方法和
标准。
03
EMI/EMS的抑制措施
探讨降低设备或系统电磁干扰和提高抗电磁干扰能力的技术和方法。
电磁兼容(EMC)标准与法规
通过电源线传导测试设备,检测传导发射的 强度。
近场探头扫描
利用近场探头在设备表面扫描,寻找辐射发 射的热点。
静电放电模拟器
使用静电放电模拟器对设备进行放电测试, 观察设备反应。
针对性解决方案与实施效果
优化PCB布局布线
增加滤波器
合理布局元器件和走线,减少电磁辐射和 传导发射。
在电源线和信号线上增加滤波器,滤除电 磁干扰。
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电磁兼容 (EMC)
干扰(EMI) 发射: 辐射发射,传导发射 抗干扰(EMS) 敏感度: 辐射敏感度,传导敏感度等
如果一个电子系统即不产生干扰又能忍受 外界干扰的话,我们就称该电子系统的电磁兼 容性合格。
电磁兼容的发展历史

19世纪后期,马可尼的第一个火花隙实验 被认为是电磁兼容的开端

1920年左右,有关抗干扰技术的文章开始 出现
30年代,成立CISPR(国际无线电干扰特 别委员会),以保护音频广播业务

电磁兼容的发展历史

19世纪40年代提出了电磁兼容的概念 1945年,美国颁布了世界上第一个军用标 准——JAN-I-225(用于控制机载电气设 备的电磁干扰) 60年代以后,世界发达国家开始研究电磁 兼容的测试仪表和测试技术,并开始制定 系列军标和民标

我国电磁兼容的发展历史

70年代以后,我国开始重视电磁兼容问题。起 因是海军军舰上的电子设备相互干扰,使通信、 探测和导航能力大大下降。 目前为止,已制定了一整套军用和民用电磁兼 容标准,但均以国外标准为蓝本。 当前,为了和国际贸易接轨,中国开始实施3C 认证制度。


为什么要研究电磁兼容

正常运行的电子设备同时向外发射电磁能量,形成 电磁骚扰
收音机和调光灯共用插座带来的问题
现象:收音机收听调 幅波段时会出现“喀拉” 声,而在收听调频节目时 没有;不用交流电时很小; 干扰声的大小与灯的亮度 有关;灯关闭没有,灯全 亮很小。 原因:出现了脉冲电 流。 电吹风会出现同样的 现象。
飞机受到的电磁干扰(EMI)
公众照射导出限值
GB 8702-88
• 导线传导
指通过一个或多个导体(如:电源线、信号线、控制 线或其他金属体)传播电磁噪声能量的过程。从广义 上说,传导发射还包括不同设备、不同电路使用公共 地线或公共电源线所产生的公共阻抗耦合。
• 空间辐射
指以电磁波的形式通过空间传播电磁噪声能量的过程。 辐射发射有时也将感应现象包括在内。具体包括电场 耦合(容性耦合)、磁场耦合(感性耦合)以及电磁 耦合。
矢量分析 麦克斯韦方程组和边界条件 电磁场中的重要定律 均匀平面波的传播 传输线 天线
电磁兼容原理部分的主要内容

电磁兼容的基本概念 电磁骚扰的耦合(传输)途径 电磁兼容标准与测量 电磁干扰抑制技术
干扰抑制器件 屏蔽、接地、滤波
本课程的学习要求

加深对麦克斯韦方程的理解 掌握电磁场分析的一些基本方法
课程安排

64学时,1-16周

周二10:10-12:00, 周二10:10-12:00,YF608
答疑:周二下午,9教南318

课程介绍
电 磁 场 和 电 磁 兼 容 重点:电磁兼容原理 电磁场的基本理论 传输线理论 理论基础: 天线理论 集中参数电路理论
电磁场理论基础部分的主要内容

3.干扰接收器的研究
• 研究干扰接收Biblioteka 对干扰的响应• 研究干扰接收器的抗干扰能力
接受器的规模根据研究层次的不同,可以 是系统、分系统、设备、印刷电路板和各种元 器件。
GB/T 4365-2003《电工术语 电磁兼容》 电磁环境(electromagnetic environment) “存在于给定场所的所有电磁现象的总和”
Electromagnetic Compatibility-EMC
“电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资 源条件下,各种用电设备(广义的还包括生物 体)可以共存,并不致引起降级的一门科学。”
电磁兼容的研究内容
1.骚扰源的研究 2.传输途径的研究 3.干扰接收器的抗干扰性能研究 4.电磁兼容控制技术的研究 5.测量技术的研究 6.电磁兼容标准的研究 7.电磁兼容分析、预测与电磁兼容设计
1.骚扰源的研究
• 研究骚扰产生的机理 • 研究骚扰源的发射特性 • 研究骚扰源发射的抑制技术
2.传播途径的研究
(1)中波、短波、超短波电磁场感应入导弹的电爆管中 或其他设备中能引起电爆管引爆、或性能劣化。 (2)由于各种摩擦力产生的静电及大功率电磁辐射可能 产生火花,从而导致易燃、易报爆品意外点燃。 (3)大功率无线电发射机发射时,可以使附近通信设备 性能下降或根本无法工作。 (4)工科医设备发射的电磁场干扰附近的电视和广播 (5)雷电电磁脉冲形成的电击造成电力和通信线路的中 断及大量的干扰现象。 (6)强电电磁辐射可以对生物产生有害影响。
电磁骚扰可能会影响其它设备的正常工作,形成电 磁干扰 随着电子产品应用的增加,电磁环境日益恶化




电子产品中的电子电路日益复杂,调试越来越困难
电磁兼容标准强制实施
电磁干扰的危害

电磁干扰对设备的危害
电磁干扰破坏或降低电子设备的工作性能 电磁干扰可以造成灾难性后果

强电磁辐射对人体有害
电磁干扰的危害举例
了解平面电磁波和天线的基础知识
对电磁兼容技术有较全面的了解 初步掌握常见干扰问题的诊断和解决方法 掌握接地、滤波、屏蔽等关键技术 了解电磁兼容试验要求 具备进一步学习的能力
电磁兼容概述
电磁兼容(EMC)基本概念
电磁兼容性(ElectroMagnetic Compatibility):
设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起
执行各自功能的共存状态,既该设备不会由于受到 处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致或遭 受不容许的降级;它也不会使同一电磁环境中其他 设备(分系统、系统)因受其电磁发射而导致或遭 受不容许的降级。
GJB 72-85《电磁干扰和电磁兼容性名词术语》
电磁兼容性/电磁兼容
Electromagnetic Compatibility-EMC “设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对 该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的 能力”
电磁兼容性/电磁兼容
ITU已规划频率 10kHz~400GHz(频谱) CISPR-24 0Hz~400GHz (频谱)
电磁兼容性/电磁兼容
Electromagnetic Compatibility-EMC
使处于同一电磁环境下的各种电子
电气设备或系统能够正常工作而又互
不干扰,达到所谓的“兼容”状态。
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