面向液晶电视的电磁兼容设计技术综述

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电磁兼容(EMC)在液晶显示器设计中的应用分析

电磁兼容(EMC)在液晶显示器设计中的应用分析

EMC 在军用液晶显示器结构设计中的应用曹文钢,徐颖侠 ,常秋香(合肥工业大学 机械与汽车工程学院 230009)摘要:本文首先阐述了由EMI 引起的EMC 问题及EMI 产生的机理和传播途径,据此有针对性地介绍如何从结构设计方面提高产品的EMC ,并以军用液晶显示器的结构设计为例加以说明。

关键词:电磁兼容(EMC );电磁干扰(EMI );结构优化;军用液晶显示器0 引 言随着高科技革命的兴起,各种电器、电子产品蜂拥而至,遍布于人们生活的各个角落;由于每种产品都不是一个封闭的独立体,因此都会产生一定的电磁辐射,使人们及各种仪器、设备都处在各种电器、电子产品相互的电磁干扰中,不仅影响了人们的身心健康,也极大影响了人们的正常工作。

尤为突出的是高科技引发的“电子战”给军队装备设备提出了更高的电磁兼容性要求。

因此如何生产出价格低而电磁兼容性能高的产品,将成为各电器、电子行业竞争的热点。

1 EMC 概念及EMI 传播的途径EMC 是指一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作,并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。

EMC 问题的出现是由于EMI 的产生;EMI 有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。

信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;而信号传导则通过耦合到电源、信号和控制线线离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。

2 提高EMC 的方法依据由以上分析可知EMI 产生的过程是:干扰源通过各种途径和传播介质对其周围环境产生影响,同时也可能受到外来干扰的影响。

因此要有效抑制EMI ,首先要从源头入手:可通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以增强敏感电源的抗干扰能力等来实现。

其次是切断干扰传播途径:例如可通过合理的结构设计形成外壳型屏蔽罩,然后接地来实现。

最后是屏蔽被干扰源:一方面屏蔽被干扰源不受干扰源影响,同时也屏蔽被干扰源对前者产生影响,原理如图1所示:由图可见,只要有效屏蔽各干扰要素,切断三者间的联系路径(如图中在a 、b 、c 、d 、e 、f 处断开),其相互间就不会发生关系;剩下所要考虑的仅仅是各个要素内部自身的影响了,因此可以说屏蔽是一种效能高而非常有用的方法。

液晶显示器电磁兼容与检测

液晶显示器电磁兼容与检测

液晶显示器电磁兼容与检测作者:徐乐来源:《硅谷》2014年第07期摘要液晶显示器结构独特,而且它会对其周围环境产生微量辐射电磁波。

文章基于对液晶显示器的电路、基板等基本技术的研究,判别显示器信号的辐射范围及强度,并依此测量并弱化液晶显示器的电磁辐射波。

结合液晶显示电磁波的相关理论,剖析液晶显示器的内在辐射原理,将得出的有效结论应用于实际生产过程当中,以便能够降低液晶显示器产品的电磁泄露故障,进而探究避免对周围环境泄露电磁波的策略和方法,为相关行业提出指导性的建议和意见。

关键词液晶显示器;电磁;检测中图分类号:TN873 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)07-0069-01随着我国计算机硬件水平的不断提高,对相关行业的规范标准越来越严格,国内规定强制执行检测计算机整机的电磁兼容状况,其测量结果符合要求后才能被投放市场销售。

但目前计算机零售硬件市场仍未得到有效监管,不合格产品居多,流通速度快,有些消费者自行购买主机电源、显示器等计算机硬件设备进行私自组机,应用在人们的日常工作和生活环境中,这些没有被检测过的硬件商品,很可能会对人体健康造成影响。

1 液晶显示器基板的电路设计原理液晶显示器(LCD)的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面[1]。

液晶显示器基板电路的设计步骤很严谨。

首先是要明确电磁干扰源头,找出环境中可能存有的干扰源并确定其干扰作用效果大小。

具体做法是,先屏蔽一切干扰源,而后逐一对单项干扰源进行检测和解决。

涉及的重要技术手段包括:滤波、铺设线路、屏蔽等方法。

液晶显示器基板的主要功能模块分为:液晶显示、电源、驱动、转换模块等等几个部分。

通常情况下,液晶显示器在出厂时,生产厂家对其重要模块已经进行了检测,基于此,在进行后续的测试时,我们只需针对电源、驱动等几个关键部分进行电路设计或布局就可以。

电器设备的电磁兼容性分析

电器设备的电磁兼容性分析

电器设备的电磁兼容性分析电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电子与电气工程中的一个重要概念,它涉及到电器设备在电磁环境中的正常运行和相互干扰问题。

在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁兼容性成为了一个不可忽视的问题。

本文将探讨电器设备的电磁兼容性分析方法和相关技术。

一、电磁兼容性的概念和重要性电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中不受干扰,同时也不对其他设备造成干扰的能力。

在现代社会中,电子设备的使用越来越广泛,各种设备之间的电磁干扰问题也日益突出。

电磁干扰可能导致设备性能下降、数据传输错误、系统崩溃等问题,甚至对人身安全造成威胁。

因此,保证电器设备的电磁兼容性至关重要。

二、电磁兼容性分析的基本原理电磁兼容性分析主要涉及两个方面:电磁干扰源分析和受干扰设备分析。

电磁干扰源分析是指对电器设备产生的电磁辐射进行评估和分析,以确定其辐射强度和频谱特性。

受干扰设备分析是指对电器设备的抗干扰能力进行评估和分析,以确定其对外界电磁干扰的敏感程度。

在电磁干扰源分析中,常用的方法包括电磁场测量、电磁辐射模型计算和电磁辐射测试等。

通过对电器设备周围的电磁场进行测量,可以获取到电磁辐射源的辐射强度和频谱特性,从而评估其对周围设备的干扰程度。

同时,利用电磁辐射模型进行计算,可以预测电器设备在不同工作状态下的电磁辐射情况。

此外,还可以通过电磁辐射测试来验证模型计算的准确性。

在受干扰设备分析中,常用的方法包括电磁兼容性测试和抗干扰设计等。

电磁兼容性测试通过将受干扰设备暴露在不同的电磁干扰环境下,评估其对外界干扰的敏感程度。

根据测试结果,可以对受干扰设备进行相应的抗干扰设计,提高其电磁兼容性。

三、电磁兼容性分析的应用电磁兼容性分析在电子与电气工程中有着广泛的应用。

首先,在电器设备的设计和制造过程中,电磁兼容性分析可以帮助设计人员评估和改进设备的电磁兼容性,确保设备在投入使用前就具备较好的抗干扰能力。

浅谈电子设备的电磁兼容设计

浅谈电子设备的电磁兼容设计

浅谈电子设备的电磁兼容设计【摘要】本文简要介绍了电磁兼容设计的较有效的几种方法,结合工程实践案例的分析,主要对屏蔽、滤波等电磁干扰控制技术进行了详细的论述,提出了一些较有效的电磁兼容性设计方法,并在实践中取得良好的应用。

【关键词】电磁兼容;屏蔽技术;滤波技术一、引言随着现代电子设备的日趋复杂化,电磁兼容性问题显得尤为重要,电子产品的抗电磁干扰的能力,成为考察电子产品的安全性、可靠性、稳定性的一个重要指标。

电磁兼容设计涉及到电路设计、结构设计和工艺控制等多门学科技术,其核心是设法减少系统内部自身产生的电磁干扰和提高系统抗外部电磁干扰的能力。

在电子设备及电子产品中,电磁干扰能量通过传导性耦合和辐射性耦合来进行传输。

为满足电磁兼容性要求,一般对传导性耦合采取滤波技术,即采用EMI滤波器加以抑制;对辐射性耦合则需要采用屏蔽技术加以抑制。

二、传导性耦合处理方法对于传导性耦合一般采用完整的接地设计和滤波设计来进行抑制。

由于地线阻抗决定了线路的抗干扰性,其中导线阻抗决定了地线的电位差,回路阻抗决定了实际的地线电流,减小地环路的面积,能够降低对线路的影响,从而达到降低干扰的目的。

一般电子设备均采用金属外壳,金属外壳应和大地良好连接,对降低电磁干扰有明显的效果。

实例一:某设备在做电源线传导发射(CE102)试验时,该设备外壳已经喷漆处理,壳体接地柱使用编制接地带连接至试验台接地柱,但该项试验仍未达标(如图1所示),从图1可以看到在9.934MHz处,超标0.456dBμV。

图1经检查该设备的EMI电源滤波器与壳体之间的保护漆未处理掉,导致接地阻抗偏大,造成该项试验不达标。

将该部分漆处理掉,试验顺利通过,如图2所示,从图上可以看出,整个传导干扰均有明显的下降。

图2总结:EMI电源滤波器为低通滤波器,它无衰减的把直流、50Hz、400Hz等直流或低频电源功率传送到设备上去,而对经电源传入的EMI噪声进行衰减,保护设备不受干扰;同时又能抑制设备本身产生的EMI传导干扰,防止它进入电源,污染电磁环境,危害其他设备。

电磁兼容技术研究

电磁兼容技术研究

电磁兼容技术研究电磁兼容技术(Electromagnetic Compatibility)是处理电子设备之间相互干扰的一门技术,主要解决的问题是设备电磁干扰、敏感度、抗干扰性和其它兼容性问题。

在当今的高科技产业中,电磁兼容技术的地位日益重要,其市场需求也日渐旺盛。

电磁兼容技术的相关研究领域涉及电磁场理论、电磁波传播、电磁干扰发射、电磁辐射检测与测量、防护及抑制等。

它主要包括传输线路和接口中的信号干扰、设备内可靠性问题、对移动电话和其他电子设备的电磁干扰等方面,其研究目的是为保证产品在使用时不互相干扰,有效地提高设备的抗干扰能力,提高产品的质量和稳定性,在市场竞争中获得更好的竞争力。

电磁兼容技术研究主要包括以下几个方面:一、电磁辐射控制技术电磁辐射是电子设备发射的电磁能量,对其他设备造成破坏和干扰的主要原因。

因此,为了减小电磁辐射对周围环境造成的影响,控制电磁辐射是必不可少的技术之一。

电磁辐射控制技术主要包括屏蔽、过滤、接地和减少电磁场辐射等方法,来达到控制电磁辐射的目的。

二、电磁干扰抑制技术电磁干扰抑制是指在一定环境或一定条件下防止外部电磁场对产生干扰的设备或电子系统产生损害的技术。

电磁干扰抑制技术的实现方法主要包括传输线路和接口中的信号干扰、设备防护、抑制电磁波辐射等。

三、电磁兼容测试技术电磁兼容测试技术是为了验证产品的电磁兼容性能是否符合标准和要求,以检测产品的抗电磁干扰和抗电磁辐射的能力。

目前在电子产品国际市场上,电磁兼容测试已经成为了一个必要的测试手段和技术要求。

四、抗电磁干扰设计技术抗电磁干扰设计技术主要是为了提高电子设备的防干扰能力。

通过选用抗干扰组件、采用符合电磁兼容标准的电路设计、实施合理的布线及排布等一系列防干扰措施来提高电子设备的抗干扰能力。

总的来说,电磁兼容技术的发展趋势是辐射源控制和干扰标准化。

控制辐射源和制定适当的干扰标准,可以使得电子产品可以平稳地演化,并为新型电子产品的研究和发展创造条件,为电子设备在各种复杂的电磁场环境下工作提供稳定可靠的保证。

电视机监督检验电磁兼容结果分析和对策

电视机监督检验电磁兼容结果分析和对策

电视机监督检验电磁兼容结果分析和对策众所周知电磁兼容性能的设计和质量控制是整个产品开发和生产过程中难度最大的项目,电视机生产企业是执行电磁兼容标准比较成熟的行业,本次定期监督检验无线电骚扰特性测试合格率为76%,彩色电视机无线电骚扰特性测试全部合格这是非常可喜的成绩,这是上级质量管理部门的宏观调控和生产企业对电磁兼容质量控制重视的结果。

雄关漫漫铮如铁,而今迈步重头越。

随着中国加入了WTO,中国市场准入制度的确立,电磁兼容成了中国电视机企业进军国际市场的重要技术壁垒,在国内市场生存立足的基本要求。

在这里有必要重复宣贯电磁兼容对电视机的技术要求和相应对策,以帮助企业进一步提高电磁兼容设计技术和质量保证能力,使我省的电视机生产技术更上一层楼。

(一)电视机监督检验电磁兼容性能技术要求依据2002年广东省彩色、黑白电视机产品质量定期监督检验细则,本次监督检验执行的电磁兼容标准为GB13837-1997《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》相关的测试项目有三个分别为:注入电源的骚扰电压、天线端骚扰电压、辐射骚扰场强。

1.1电源端子骚扰电压的限值要求电磁骚扰可以通过彩色电视接收机的电源端子传导发射,造成共用电网的污染。

因此,电磁兼容标准中对电源端子的传导骚扰发射进行了限制,这就是电源端子传导发射限值。

表1 电源端子的传导骚扰限值2.2天线端骚扰电压限值要求彩色电视接收机通过共用有线电视网络接收有用电视信号,同时电视机工作时本身产生的电磁骚扰(本振基波及谐波、中频的基波及谐波)可以通过彩色电视接收机的天线端子传导发射,污染共用有线电视网络,因此,电磁兼容标准中对天线端骚扰电压传导发射进行了限制。

表2天线端子的传导骚扰限值3.3辐射发射骚扰限值要求彩色电视接收机在工作时会向空间辐射电磁波,这构成了对附近其它设备的骚扰,特别是对无线接收设备的影响很大。

因此,电磁兼容标准中对彩色电视接收机辐射的电磁波强度提出了限制。

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(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够与其他设备共存并正常工作的能力。

随着现代电子技术的快速发展,电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)问题越来越突出,对电子设备的正常运行造成了严重的影响。

为了解决电磁兼容问题,提供稳定可靠的电子设备,我们需要制定一套全面的电磁兼容解决方案。

二、问题分析1. 电磁干扰源分析:通过对电子设备的电磁辐射源进行分析,确定可能导致电磁干扰的主要因素,如高频振荡器、电源线等。

2. 电磁感应源分析:通过对电子设备的电磁感应源进行分析,确定可能受到电磁干扰的主要因素,如电源线、通信线等。

3. 电磁兼容性测试:通过对电子设备进行电磁兼容性测试,了解设备在特定电磁环境下的工作状态,确定是否存在电磁干扰问题。

三、解决方案1. 电磁辐射源控制:通过对电子设备的电磁辐射源进行控制,减少电磁辐射的强度和频率,降低对其他设备的干扰。

- 优化电路设计:采用合理的电路布局和线路走向,减少电磁辐射的产生。

- 使用屏蔽材料:在电子设备中使用屏蔽材料,阻止电磁辐射的泄漏。

- 优化接地系统:建立良好的接地系统,减少电磁辐射的传播。

2. 电磁感应源控制:通过对电子设备的电磁感应源进行控制,减少电磁感应的强度和频率,降低对其他设备的敏感性。

- 优化电路设计:采用合理的电路布局和线路走向,减少电磁感应的产生。

- 使用屏蔽材料:在电子设备中使用屏蔽材料,阻止电磁感应的干扰。

- 优化接地系统:建立良好的接地系统,减少电磁感应的传播。

3. 电磁兼容性测试:对电子设备进行电磁兼容性测试,评估设备在特定电磁环境下的工作状态。

- 辐射发射测试:通过对设备进行辐射发射测试,了解设备在工作状态下产生的电磁辐射强度是否符合标准要求。

- 抗干扰能力测试:通过对设备进行抗干扰能力测试,了解设备在特定电磁环境下的抗干扰能力是否符合标准要求。

电子设备的电磁兼容性设计要点是什么

电子设备的电磁兼容性设计要点是什么

电子设备的电磁兼容性设计要点是什么在当今科技飞速发展的时代,电子设备已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从智能手机、电脑到各类家用电器,从工业控制系统到航空航天设备,电子设备的应用无处不在。

然而,随着电子设备的数量不断增加,其工作频率和集成度也越来越高,电磁兼容性问题日益凸显。

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,且不对该环境中的其他设备产生不可接受的电磁干扰的能力。

为了确保电子设备的正常运行和可靠性,电磁兼容性设计成为了电子设备设计中至关重要的环节。

一、电磁兼容性设计的重要性电子设备在工作时会产生电磁辐射,同时也会受到来自外部的电磁干扰。

如果电磁兼容性设计不合理,可能会导致以下问题:1、设备性能下降电磁干扰可能会影响电子设备的信号传输、数据处理和控制精度,导致设备性能下降,甚至出现故障。

2、数据错误和丢失在数据传输过程中,电磁干扰可能会导致数据错误和丢失,影响设备的正常工作和数据的准确性。

3、缩短设备寿命长期处于电磁干扰环境中的电子设备,其元器件容易受到损害,从而缩短设备的使用寿命。

4、不符合法规标准许多国家和地区都制定了严格的电磁兼容性法规和标准,如果电子设备不符合这些要求,将无法上市销售。

因此,在电子设备的设计阶段,就必须充分考虑电磁兼容性问题,采取有效的设计措施,确保设备在复杂的电磁环境中能够稳定、可靠地工作。

二、电磁兼容性设计的基本原理电磁兼容性设计的基本原理是通过抑制干扰源的发射、切断干扰传播途径以及提高设备的抗干扰能力来实现。

1、抑制干扰源干扰源是产生电磁干扰的源头,常见的干扰源包括电源、时钟电路、数字信号处理器等。

通过优化电路设计、降低工作频率、采用屏蔽措施等方法,可以有效地抑制干扰源的发射。

2、切断干扰传播途径电磁干扰可以通过传导和辐射两种方式传播。

对于传导干扰,可以采用滤波、接地、屏蔽等措施来切断传播途径;对于辐射干扰,可以通过合理布局电路、使用屏蔽罩、减小天线效应等方法来降低辐射强度。

电磁兼容技术在电子产品中的应用

电磁兼容技术在电子产品中的应用

电磁兼容技术在电子产品中的应用随着科技的快速发展,各种电子产品已经渗透到了我们生活的各个方面,如智能手机、平板电脑、电视、电脑等等。

这些产品给我们带来了很多便利,但其背后也有着很多技术的支撑。

其中一个重要的技术就是电磁兼容技术。

电磁兼容技术是指在电子产品设计和开发过程中,通过采取各种措施来保证产品之间的相容性和互不干扰性的技术。

这种技术不仅能保证电子产品的稳定性和可靠性,而且还能避免电磁辐射对人体的伤害。

因此,电磁兼容技术在现在的电子产品中得到了广泛应用。

首先,电磁兼容技术可以保证各种电子产品之间的相容性。

现在的电子产品类型越来越多,如果这些产品之间不能相容,就会导致使用的不便和浪费资源。

因此,在设计电子产品时,需要考虑各种不同类型产品之间的使用情况。

通过采取一系列的电磁兼容措施,比如屏蔽、滤波、地线等等,可以有效避免产品之间的干扰,从而保证产品之间的相容性。

其次,电磁兼容技术还可以防止电子产品间的互相干扰。

电子产品的使用过程中,常常会出现干扰现象,比如电磁信号引起的图像或者声音失真、无线电干扰等等。

这些干扰不仅会影响用户的使用体验,还会增加产品的维护成本。

通过采取电磁兼容技术,可以有效避免产品之间的干扰,从而提高产品的可靠性和稳定性。

最后,电磁兼容技术还能保护使用者的安全。

现在的电子产品常常会产生电磁辐射,如果没有采取电磁兼容技术,这种辐射对人体的危害是很大的。

电磁辐射不仅会对人体的神经系统和内分泌系统产生影响,还会对人体的免疫系统产生损害。

因此,在电子产品的设计和开发过程中,需要采取一系列的电磁兼容措施,以保护使用者的安全。

总的来说,电磁兼容技术在现在的电子产品中得到了广泛的应用。

通过采取一系列的电磁兼容措施,可以保证产品之间的相容性、防止产品之间的干扰、同时也能保护使用者的安全。

我们相信,在不久的将来,随着科技的快速发展,电磁兼容技术会不断得到发展和完善,为智能化生活带来更多的便利和安全。

家用电器电磁兼容性设计

家用电器电磁兼容性设计

家用电器电磁兼容性设计家用电器电磁兼容性设计电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子产品在电磁环境下的正常工作能力,也就是电子设备在抵抗干扰和抗干扰方面的性能。

在家庭中,各种电器设备的电磁辐射和互相之间的干扰不可避免,因此在家用电器的设计和使用过程中应该注重电磁兼容性。

首先,为了保证在家庭中运行的各种电器设备不会互相产生干扰,需要合理规划和布置电器设备的位置。

例如,将不同频率或功率较大的设备放在离其他设备较远的位置,以减少相互之间的干扰。

同时,在电器设备设计阶段,应考虑到设备的电磁辐射和敏感性,合理规划内部电路的布局,减少电磁辐射和接受外部干扰的可能性。

其次,为了减少电磁辐射对周围环境和其他设备的干扰,家用电器的电磁辐射应控制在合理的范围内。

可以通过选择低功率、低频率的电子元件和电路设计来减少电磁辐射。

此外,还可以采用电磁屏蔽和隔离技术来防止电磁波的外部传播,以减少对其他设备产生的干扰。

此外,在家用电器设计和生产过程中,应遵循相关的标准和规范,以确保产品的电磁兼容性能。

例如,国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)制定的IEC 61000系列标准规定了电磁兼容性测试的方法和要求,可以用于评估电器产品的电磁兼容性能。

在产品开发和测试过程中,应严格遵守这些标准,确保产品符合电磁兼容性要求。

此外,为了进一步提高家用电器的电磁兼容性,可以采用一些辅助措施。

例如,安装电源线滤波器和干扰抑制电路,用于抑制电源线上的干扰信号;使用屏蔽线缆和连接器,减少信号的干扰和传输损耗;选择符合标准的电磁兼容性元件和材料,以保证产品的稳定性和可靠性。

最后,家庭用户在使用电器设备时也应注意电磁兼容性。

例如,避免将不同频率或功率较大的设备放置在靠近的位置,以减少相互之间的干扰。

此外,避免在同一时间使用大量电器设备,以减少对电力线的负载和干扰。

电磁兼容设计在彩色电视机的应用

电磁兼容设计在彩色电视机的应用

电磁兼容设计在彩色电视机的应用摘要:随着我国科技的发展,电磁兼容设计在彩色电视机的应用也越来越广泛。

其不仅能够让电视机的画面效果更加地清晰,而且其采用多种电路切换模式,让彩色电视机的整体性能得到了优化。

本文主要针对电磁兼容设计在彩色电视机的应用进行了分析,并提出了相应的优化措施。

关键词:电磁兼容设计彩色电视机应用电磁兼容设计时一种新型的电路设计方法,其利用电路的磁效应,对彩色电视机的主电路以及集成电路体系进行性能的优化。

让电信号以及磁信号的转入以及融合更加高效。

从而促使电视机的信号更加良好、稳定。

使得画面效果更加地清晰。

但是在电磁兼容设计的过程中,其依旧会面临电磁不兼容等现象。

所以,为了能够有效地提升电磁兼容的效率,对其进行全面的应用探讨十分重要。

一、现阶段彩电电磁兼容性能概况彩色电视机现在已经非常普遍地被大家所使用了,而且应用的行业范围也十分普遍。

作为组为贴近百姓的家用电器,质检总局对于彩电的质量检查非常重视,在进行审查的时候非常严格。

从以前的黑白电视机到现在的彩色液晶电视机,电视机的整体性能在不断提升,而且收看节目的数量也在不断增加。

最初的电视机仅仅只是人们用来获取信息的一个工具,而现在的电视机不仅仅可以看电视,还可以访问互联网,但是电视机的磁噪声并没有得到改善,相反,每一次的电视机技术的更新都伴随着更为复杂的磁噪声的产生。

最开始出现的电视是CRT电视,电视机内部最主要的干扰源是一个叫做调谐器的构件。

在对电视机进行质检的过程中,调谐器的本振以及其谐波经常造成产品的辐射骚扰场强和天线端骚扰电压测试不合格。

而现在的科学技术相较于之前而言,已经有了非常大的进步了,现在的大多数电视机,基本上不会出现因调谐器的测试不合格而出现一定的问题。

但是现在的电视大多数都是液晶电视,现在最大的干扰源主要是高频率的时钟电路以及一些大规模的数字集成电路。

现在的电视机,不论是之前最初的CRT电视,还是现在的LED电视机,都应用到了大量的集成电路和浸提振荡器,而内部的时钟频率都非常高。

电视机的电磁兼容分析

电视机的电磁兼容分析

电视机的电磁兼容分析主要内容:一:电磁兼容的基础知识二:电视机的基本结构三:电视机的基本原理四:如何解决电视机的电磁兼容问题一:电磁兼容的基础知识1.电磁兼容现象及基本理论电磁兼容(Electromagnetic Compatibility——EMC),其定义是:设备或系统在其所处的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。

从上述定义可以看出,一台设备或一个系统的电磁兼容性都包括两个方面,一是它对同一电磁环境中其它设备的抗干扰能力或称敏感性,二是它对其它产品的电磁骚扰特性。

电磁骚扰(Electromagnetic Disturbance——EMI)定义为“任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象”。

电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。

(注:一般意义上的“有用的电磁信号或电磁能量”在电磁兼容领域也有可能被认为是电磁骚扰源。

)电磁骚扰的表现形式一般有两种,一是通过导体传播骚扰电压、电流,一是通过空间传播骚扰电磁场。

前者称为传导骚扰,后者称为辐射骚扰。

例如,电视机的电磁骚扰主要有:对公用电网的无线电骚扰和低频骚扰(如注入谐波电流)、对公用电视天线系统的骚扰、向空间辐射的电磁场等。

抗扰度(Immunity to a Disturbance)定义为“装置、设备或系统面对电磁骚扰不降低运行性能的能力”。

电磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility——EMS)定义为“在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力”。

实际上,抗扰度与敏感性都反映的是对电磁骚扰的适应能力,仅仅是从不同的角度而言,敏感性高即意味着抗扰度低。

对应电磁骚扰的两种表现形式,设备对电磁骚扰的抗扰性也同样分为传导抗扰性和辐射抗扰性。

电磁干扰(Electromagnetic Interference)是指“电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降”。

电子设备制造中的电磁兼容性设计

电子设备制造中的电磁兼容性设计

电子设备制造中的电磁兼容性设计电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)设计在电子设备制造中起着重要作用。

在这篇文章中,我们将探讨电磁兼容性设计的重要性及其在电子设备制造中的应用。

1. 电磁兼容性设计的意义及背景电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中的工作状态下,不受外来电磁干扰的影响,同时也不会对其他设备或者系统产生不良的电磁干扰。

电子产品的普及和发展使得电磁辐射和电磁干扰的问题变得愈发突出。

因此,电磁兼容性设计成为电子设备制造中不可或缺的环节。

2. 电磁兼容性设计的原理电磁兼容性设计的核心思想是减少电磁干扰源和敏感元件之间的干扰耦合路径。

为了实现这一目标,设计师需要从以下几个方面入手:2.1. 强电磁辐射源的控制电子设备中的某些元器件会产生较强的电磁辐射,例如高频信号的传输线路和高速数字芯片。

通过采取屏蔽措施、合理布线和使用低辐射材料,可以有效地减少这些辐射源对其他元器件的干扰。

2.2. 电磁敏感元件的保护一些元器件对于外界电磁场非常敏感,例如放大器、传感器等。

在设计电路板时,应将这些敏感元件放置在较远的位置,并采用屏蔽、隔离等手段来保护它们免受电磁干扰的影响。

2.3. 地线与电源线的设计良好的地线和电源线设计可以提供电磁干扰的传导和地线回路的平衡。

通过减小地线和电源线的回路面积、降低回路阻抗和使用滤波器等方法可以有效地减少电磁干扰。

2.4. 合理的电磁隔离与屏蔽电子设备之间的相互干扰主要通过空气传导和电磁波辐射来实现。

采用适当的隔离屏蔽材料和隔离结构,可以显著降低电磁干扰的程度,提高设备间的电磁兼容性。

3. 电磁兼容性测试与认证为了确认产品的电磁兼容性,需要进行相应的测试与认证。

常见的测试包括辐射电磁干扰(Radiated Emission)测试和电磁敏感性(Susceptibility)测试。

通过这些测试,可以评估产品在真实电磁环境下的工作状态,以及其与其他设备的相互影响。

加固液晶显示器的电磁兼容设计

加固液晶显示器的电磁兼容设计

加固液晶显示器的电磁兼容设计梁 炜(山西大众电子信息产业集团有限公司,山西 太原 030024)引言我国电磁兼容技术起步很晚,无论是理论、技术,还是配套产品(屏蔽材料、干扰滤波器等)制造,与发达国家都存在相当差距。

直到20世纪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。

液晶显示器作为显示信息的重要终端设备,随着国民经济和高科技产业的迅速发展,应用在航空、航天、通信、电子等部门的加固液晶显示器的电磁兼容设计技术格外受到重视。

电磁兼容设计的目的就是减小环境电磁污染、控制电磁干扰,以保障液晶显示器正常工作。

本文主要提出以下几个加固液晶显示器的电磁兼容设计技术,为顺利通过电磁兼容试验打下基础。

1 元器件的选择产品中的元器件本身既是干扰源,又是敏感部件,因此正确选用元器件对设备最后满足电磁兼容性试验非常重要。

1.1电阻的选用表贴元器件具有低寄生参数的特点,因此表面贴装电阻的电磁兼容性总是优于有引脚电阻。

线绕电阻有很强的电感特性,不适合在频率为50kHz 以上的电路中使用,加固液晶显示器中显示行频为31kHz~85kHz,所以一般不选用线绕电阻。

压敏电阻器通常使用在电源电路和与室外连接的控制和通信接口电路中,能取到很好的防雷击浪涌冲击效果,但在选择时需根据电路的正常工作电压选择合适的电压等级,同时也需根据电磁兼容防护等级选择相应的电流。

1.2电容的选用电容具有通交流、隔直流,具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大的特性。

电容种类繁多,性能各异,选择合适的电容并不容易。

但是电容的使用可以解决很多电磁兼容的问题。

从电容的种类分铝电解电容、钽电容、陶瓷电容,按用途分可分为旁路电容、去耦电容。

旁路电容的主要功能是产生一个交流分路,从而消去那些不需要的高频能量。

旁路电容一般作为高频分路器件来减小对电源模块的瞬态电流需求。

通常铝电解电容和钽电容比较适合做板级直流电源的旁路电容,其电容值取决于PCB 上的瞬态电流需求,一般10μF~470μF。

某型机载显示器电磁兼容的设计

某型机载显示器电磁兼容的设计

某型机载显示器电磁兼容的设计机载显示器在飞机、舰船和车辆等系统中起着非常重要的作用,它能够实时显示各种数据信息,指挥操作人员进行正确的决策和操作。

由于电磁辐射的存在,机载显示器的电磁兼容设计成为了一个极为重要的技术难题。

本文将针对某型机载显示器的电磁兼容设计进行详细的介绍和分析。

一、电磁兼容的重要性电磁兼容(EMC)是指电子设备在电磁环境中,既不会发生相互干扰,也不会成为环境中某些设备的噪声源。

对于机载显示器来说,良好的电磁兼容设计意味着它不会受到外部电磁辐射的干扰,同时也不会对其他的电子设备产生干扰。

这对于机载显示器的正常工作和飞行安全都至关重要。

二、机载显示器电磁兼容设计的挑战由于机载显示器通常在复杂的电磁环境中工作,比如雷达信号、通信信号、导航系统等等,因此其电磁兼容设计面临着诸多挑战。

1. 抗干扰性要求高:机载显示器需要在高强度的电磁辐射环境下正常工作,因此其抗干扰性能要求非常高。

2. 快速传输要求高:机载显示器需要能够快速传输各种数据信息,但又不能受到外部电磁辐射的干扰。

3. 尺寸和重量限制:机载显示器通常需要安装在飞机、船舶等系统中,其尺寸和重量都受到一定限制。

4. 成本控制:机载显示器的电磁兼容设计需要在成本可控的前提下实现。

三、机载显示器电磁兼容设计的关键技术针对以上的挑战,机载显示器的电磁兼容设计需要采取一系列关键技术手段来解决。

1. 抗干扰设计:采用专业的电磁屏蔽技术和抗干扰电路技术,确保机载显示器能够在高强度电磁辐射环境下正常工作。

可以采用差分传输技术来减少外部干扰对传输信号的影响。

2. 线缆设计:采用抗干扰线缆,减少电磁辐射对传输信号的影响。

3. 电磁屏蔽:在机载显示器的设计中,添加专业的电磁屏蔽结构,减少其对外部电磁辐射的敏感度。

4. 接地设计:合理的接地设计可以有效减少机载显示器系统的电磁干扰。

五、某型机载显示器电磁兼容设计的效果经过以上的设计方案,某型机载显示器的电磁兼容性得到了显著的提高。

多功能显示器的电磁兼容性设计技术

多功能显示器的电磁兼容性设计技术

多功能显示器的电磁兼容性设计技术
陈亚;李子君;赵慕奇
【期刊名称】《海军航空工程学院学报》
【年(卷),期】2004(019)004
【摘要】讨论了基于多功能显示器的电磁兼容性设计技术.首先阐述了电磁干扰产生的机理,然后根据作者多年积累的电子产品设计经验,力求从简便、实用的角度出发,给出了多功能显示器设计中抑制电磁干扰以及增强其抗干扰能力的方法和处理措施,探讨了印制电路板设计规则、系统接地技术等问题.
【总页数】4页(P447-450)
【作者】陈亚;李子君;赵慕奇
【作者单位】海军驻苏锡地区航空军事代表室;苏州长风有限责任公司,苏
州,215001;海军驻苏锡地区航空军事代表室
【正文语种】中文
【中图分类】V241.8
【相关文献】
1.电磁兼容性讲座:第四讲通用电磁兼容性设计技术 [J], 李玉兰
2.大功率电磁加热系统电磁兼容性分析设计技术探讨 [J], 孙玉玉
3.电磁兼容性设计的现状与预测试设备的重要性——访成都必控电磁技术研究所技术专家区健昌 [J],
4.电磁兼容性设计理论和技术:电源电磁兼容性 [J], 韦锦松
5.电磁兼容性设计理论和技术:电源电磁兼容性 [J], 韦锦松
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(广告传媒)面向液晶电视的电磁兼容设计技术综述

(广告传媒)面向液晶电视的电磁兼容设计技术综述

电磁兼容(EMC)是液晶电视设计中不可避免的重要问题。

如果EMC设计不好,将会导致电视在播放的过程中出现水波纹以及频闪等问题,严重时将会导致无法收看。

EMC设计实际上就是针对产品中产生的电磁干扰进行优化设计,使之符合各国或地区的EMC标准。

其定义是: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干扰(EMI)的能力。

电磁干扰一般都分为两种,传导干扰和辐射干扰。

传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。

辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。

液晶电视结构主要包括:液晶显示模块,电源模块,驱动模块(主要包括主驱动板和调谐器板)以及按键模块。

一般液晶显示模块由生产厂商在生产前已经完成EMC的测试。

这里主要介绍一下设计电源模块、驱动模块、按键模块,以及整机设计时应注意的电磁干扰问题。

电源模块EMC设计电源部分两大主要功能就是实现驱动液晶屏的背光以及为其他模块(包括驱动模块,按键模块)提供直流电源。

电源模块的设计好坏直接影响到整个系统,如果设计不好,将会导致电视出现大的水波纹,严重时将会导致电视不能使用。

同时还会严重影响到附近的其他设备的正常使用。

液晶电视的电源部分采用的都是开关电源。

开关电源引起电磁干扰问题的原因是很复杂的。

设计开关电源时,要防止开关电源对电网和附近的电子设备产生干扰;还要加强开关电源本身对电磁干扰环境的适应能力。

针对开关电源的EMC问题,在设计时应采用以下主要措施:软开关技术:开关器件开通/关断时会产生浪涌电流和尖峰电压,这是开关管产生电磁干扰及开关损耗的主要原因。

软开关技术是减小开关器件损耗和改善开关器件EMC特性的重要方法。

该技术主要是使开关电源中的开关管在零电压、零电流时进行开关转换从而有效地抑制电磁干扰。

调制频率控制:电磁干扰是根据开关频率变化的,干扰的能量集中在离散的开关频率点上导致干扰强度大。

通过将开关信号的能量调制分布在一个很宽的频带上,产生一系列离散边频带,这样就将干扰频谱展开,干扰能量分布在离散频带上,从而降低开关频率点上的电磁干扰强度。

浅析液晶彩色电视机电磁兼容性设计

浅析液晶彩色电视机电磁兼容性设计

浅析液晶彩色电视机电磁兼容性设计
李玉琴;刘明;丁锦俊
【期刊名称】《通信与广播电视》
【年(卷),期】2011(000)001
【摘要】电磁干扰不仅影响电子系统和设备的正常工作,甚至会影响人类日常生活和危害身体健康。

因此保护电磁环境、防止电磁干扰、解决电磁兼容性问题,已引起世界各国及相关行业组织的普遍关注。

液晶彩色电视接收机作为新一代家用数字音视频电子设备,日益普及。

本文讨论了液晶彩色电视接收机设计与电磁兼容性的关系,指出液晶彩色电视接收机在设计阶段应了解和考虑电磁兼容性的要求。

【总页数】11页(P8-18)
【作者】李玉琴;刘明;丁锦俊
【作者单位】南京熊猫电子股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN03
【相关文献】
1.浅析汽车线束系统的电磁兼容性设计 [J], 黄玉华;冯超;苟斌;马驰宇;周冰;黄浩
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电磁兼容(EMC)是液晶电视设计中不可避免的重要问题。

如果EMC设计不好,将会导致电视在播放的过程中出现水波纹以及频闪等问题,严重时将会导致无法收看。

EMC设计实际上就是针对产品中产生的电磁干扰进行优化设计,使之符合各国或地区的EMC标准。

其定义是: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干扰(EMI)的能力。

电磁干扰一般都分为两种,传导干扰和辐射干扰。

传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。

辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。

液晶电视结构主要包括:液晶显示模块,电源模块,驱动模块(主要包括主驱动板和调谐器板)以及按键模块。

一般液晶显示模块由生产厂商在生产前已经完成EMC的测试。

这里主要介绍一下设计电源模块、驱动模块、按键模块,以及整机设计时应注意的电磁干扰问题。

电源模块EMC设计电源部分两大主要功能就是实现驱动液晶屏的背光以及为其他模块(包括驱动模块,按键模块)提供直流电源。

电源模块的设计好坏直接影响到整个系统,如果设计不好,将会导致电视出现大的水波纹,严重时将会导致电视不能使用。

同时还会严重影响到附近的其他设备的正常使用。

液晶电视的电源部分采用的都是开关电源。

开关电源引起电磁干扰问题的原因是很复杂的。

设计开关电源时,要防止开关电源对电网和附近的电子设备产生干扰;还要加强开关电源本身对电磁干扰环境的适应能力。

针对开关电源的EMC问题,在设计时应采用以下主要措施:软开关技术:开关器件开通/关断时会产生浪涌电流和尖峰电压,这是开关管产生电磁干扰及开关损耗的主要原因。

软开关技术是减小开关器件损耗和改善开关器件EMC特性的重要方法。

该技术主要是使开关电源中的开关管在零电压、零电流时进行开关转换从而有效地抑制电磁干扰。

调制频率控制:电磁干扰是根据开关频率变化的,干扰的能量集中在离散的开关频率点上导致干扰强度大。

通过将开关信号的能量调制分布在一个很宽的频带上,产生一系列离散边频带,这样就将干扰频谱展开,干扰能量分布在离散频带上,从而降低开关频率点上的电磁干扰强度。

元器件布局与走线:将电源输入信号和输出信号相关联的元器件都放置在相应的端口附近,以避免因耦合路径而产生干扰。

将相互关联的元器件放在一起,避免走线过长带来干扰。

另外还要尽量避免信号线平行走线。

如果无法避免,尽量加大线间距。

或者在中间加一根地线,以减少相互之间的干扰。

主驱动板EMC设计液晶电视的主驱动板主要包括:模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源DC-DC 电源部分。

元器件布局与走线:在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源DC-DC电源部分这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。

而在器件布设方面,还是遵从相互有关的器件尽量靠近的原则,这样可以获得较好的抗噪声效果。

DC-DC电源部分与地:在印刷电路板上,电源线和地线最重要。

让模拟电路和数字电路分别拥有自己的电源和地线通路。

克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。

在液晶电视的驱动板上,主要将电源部分(DC-DC)的地和其他如解码和主芯片处理的部分的地分开,以减少电源地对图像显示和电视伴音的干扰。

如果在设计电路时存在着模拟地和数字地,在印制板铺地时应该将它们分开。

以减低相互干扰。

在使用双层板以及多层板PCB的布局中,一般都会将其中一层铜箔作为专门的接地平面。

这样做的目的是该接地充当屏蔽层。

集成芯片:在同一集成芯片中,也将模拟地和数字地分开铺地。

如液晶电视的主驱动板经常会使用的AD公司的模数转换芯片AD9883,在印制板设计时我们就可以将该芯片模拟部分的地和数字部分的地分开铺地。

最后再通过一根比较短的导线将两地单点连接起来。

或者是将两地通过一个1nF的旁路电容连接起来。

晶振:数字电路中的时钟电路是目前电子产品中主要的电磁干扰源之一,是EMC设计的主要内容。

晶振是一个强辐射发射源。

晶振内部电路产生大的RF电流,以至于晶体的地引线不能以很少的损耗充分地将比较大的Ldi/dt电流引到地平面,结果金属外壳变成了单极天线。

晶振的周边就是一个辐射场。

故晶振电路尽量远离接口电路,如串口、地址线、数据线等。

以避免接口电路将晶振的谐波信号带出印制板以造成电磁干扰。

晶振的两个脚都要加RC滤波电路.同时一定要将晶振的金属外壳与印制板上的地连接起来。

另外,晶振与芯片引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,放置一个局部地平面并且通过多个过孔与地线连接。

电容去耦:利用电容去耦来降低电磁干扰,电容去耦可以分为三种:整体的、局部的和板间的。

整体去耦电容工作在低频状态,为整个电路板提供一个稳定的电压和电流。

它应放置在紧靠印制电路板电源线和地线的地方。

典型的去耦电容值是0.1μF。

这个电容的分布电感的典型值是5μH。

0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对几十MHz以上的噪声几乎不起作用。

所以对于20MHz以上的噪声,采用0.01μF 的电容去耦。

局部去耦电容使集成电路得到的供电电压比较平稳;另外还旁路掉该器件的高频噪声。

板间去耦电容是指电源面和接地面之间的电容,主要解决电源中产生的高频瞬变电流。

电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。

去耦电容的引线不能过长,一般都紧靠在集成电路电源旁边,连线要粗一些。

磁珠滤波:在主板上的所有信号输入端(如YPBPR接口、VGA接口)都要加入磁珠滤波。

磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。

它扮演高频电阻的角色,即将高频衰减掉。

该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。

选择磁珠时,必须注意以下几个因素:1、不需要的信号频率范围为多少;2、噪声源是谁;3、需要多大的噪声衰减;4、环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);5、电路和负载阻抗是多少;6、是否有空间在PCB板上放置磁珠。

前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。

在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻R,感抗X和总感抗Z。

如图1所示:图1:反映磁珠电阻、感抗和总感抗的阻抗曲线及等效电路拓扑。

总阻抗通过下面的公式⑴来描述:Z=(R + 2πFL)通过这一曲线,选择在期望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠。

片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。

使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。

在谐振电路中需要使用片式电感。

而需要消除不需要的电磁干扰噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。

调谐器板EMC设计调谐器板主要包括:调谐器部分、音频处理部分。

在进行调谐器板部分的电路设计和PCB板布板时,尤其要注意电磁干扰的问题,必须考虑下面几点:1. 首先要将TUNER部分的地(即模拟地)与其他部分的地分开铺地。

2. 一定要将TUNER的金属外壳与地连接起来,连接点多一些能更好地消除电磁干扰。

调谐器TUNER内部本来就存在高频电路,故要做好屏蔽工作。

3. 在选用接口端子(如AV端子、S-VIDEO端子等)时,尽量选用传导性好、抗电磁干扰性强的端子,同时也需要将接口端子的所用地与大地完整连接起来。

同时也加磁珠滤波。

4. 信号线尽量短而直,如果无法避免,可采取飞线过渡。

信号线切忌形成环形。

因为环形相当于线圈的匝数,环形布线的辐射效应最强。

5. 尽量减少大面积的死铜,解决办法是可以将它们与地连接在一起。

如有大面积的死铜形成天线,则会引入电磁干扰。

6. 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。

音频处理部分要特别注意在印制板的走线布局中,首先应避免将高速信号线和音、视频线走在一起。

例如:如果将I2C总线中的时钟线SCL和数据线SDA的走线和音频线的走线靠得很近。

由于I2C总线中的时钟线SCL和数据线SDA在不停地变化,从而干扰到声音。

很明显地如,在你使用电视遥控器转换电视频道时,如果能听到扬声器发出有规律的“咯哒、咯哒”声。

这可能就是因为在印制板布板时忽视了上面的问题。

整机机内的装配图(以其中的一种型号为例)如图2所示:图2:反映各个EMI关注点的某型号整机机内装配图。

在上图中标号为5的连接线为数字板连接屏的屏线。

由于屏线主要是上屏的数据等。

会对系统造成很大的干扰。

减小干扰最好办法是使用双绞线和屏蔽线。

如果是TTL 屏,屏线需要在连接线的外面加屏蔽网罩或者是磁环。

如果LVDS屏,则需要使用双绞线,同时再加上磁环。

以减少屏线对整个系统的电磁干扰。

带屏蔽的双绞线,可以信号电流在两根内导线上流动,噪声电流在屏蔽层里流动,因此消除了公共阻抗的耦合,而任何干扰将同时感应到两根导线上,使噪声相消。

在电源和主控制板之间的连线(标号为4)上也需要加一个磁环。

主要是因为电源线对主板会产生比较大的电磁干扰。

在按键板跟主板的连接线(标号为9)上也应该加上一个磁环。

主要原因是按键板上不断有数据变换(遥控接收头)而导致对系统产生电磁干扰。

加磁环可以有效地屏蔽电磁干扰。

在跟扬声器连接的音频线(标号为10)上加上磁环,以减少音频输出对系统的电磁干扰。

如果主板和调谐器板之间有排线(标号6、7、8)连接,则需要在连接线上加磁环。

以减少排线间的电磁干扰。

以上所加的磁环可以根据具体的情况来加,可以通过反复的实验来确定。

屏蔽罩的利用:通常,液晶显示模块、主控制板(包括数字板和调谐器板)和电源部分都需要屏蔽罩。

主芯片的主频率是产生电磁干扰的主要原因。

主频率的频率谐波,最容易产生电磁干扰。

在做EMC的实验中,主频率的频率谐波的地方电磁干扰都很大。

在设计时要对主芯片加一定的屏蔽措施。

主要的屏蔽措施在数字板上加金属屏蔽罩。

加屏蔽罩是最有效的抗电磁干扰的途径。

但是因为要考虑到驱动板和整个系统的散热问题,要求屏蔽罩上开孔散热。

但是其最大尺寸必须小于噪声最短波长的1/100。

调谐器板上的屏蔽主要是对TUNER部分的屏蔽。

电源部分的屏蔽尤其重要,如果电源部分的屏蔽不好,则会造成大的干扰。

这样传导就过不了。

并且由于电源的发热很厉害,所以该屏蔽罩一定要注意到散热的问题。

通常屏蔽罩上都有开口和接缝,他们会造成电磁泄露。

从而使屏蔽效果不佳。

解决接缝处电磁泄露的方法是在接缝处使用电磁密封衬垫。

屏蔽罩上开口的电磁泄露与该开口的尺寸、辐射源的特性和辐射源到开口的距离有关。

通过设计开口尺寸和辐射源到开口的距离来满足屏蔽的要求。

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