电磁兼容概述

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电磁兼容 class a

电磁兼容 class a

电磁兼容class a全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)是指在一定的电磁环境中,电子设备不受外部电磁干扰,同时也不会对周围环境和其他设备产生电磁干扰的能力。

在电子设备日益普及和电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容性已经成为了电子设备设计和生产中不可忽视的重要因素之一。

在电磁兼容性中,Class A是一个重要的概念。

Class A是指符合欧洲工业标准EN 55022的设备,其限值适用于在工业环境中运行的设备,并且其电磁辐射不会对周围环境造成过多干扰。

Class A设备有更严格的要求,更高的可靠性和稳定性。

这也说明Class A设备在工业环境中运行更为可靠,能够更好地保证工作的稳定性和安全性。

在实际的电子设备设计和生产中,要想生产一款符合Class A标准的产品,需要从多个方面进行考虑和优化。

首先是对产品的电路设计进行优化,包括合理设计电路结构和布局,减小电磁辐射噪声的传播路径,降低电磁辐射干扰的发生概率。

其次是对产品的的外壳设计进行优化,采用合适的屏蔽材料和结构,减小电磁波在外壳内的传播和辐射,保证产品在工作过程中不会对周围环境产生过多的电磁辐射干扰。

除了电路设计和外壳设计外,还需要对产品的电磁兼容性进行充分的测试和验证。

通过电磁兼容性测试,可以验证产品是否符合Class A标准,以及在实际工作环境中的可靠性和稳定性。

测试包括电磁兼容性辐射测试、电磁兼容性传导测试、电磁兼容性敏感性测试等多个方面。

只有经过严格的测试和验证,才能保证产品在实际使用中不会受到外部电磁干扰,同时也不会对其他设备和环境产生干扰。

在电磁兼容性方面,Class A标准不仅仅适用于工业设备,也适用于其他环境下的设备。

对于一些对电磁兼容性要求比较高的领域,如军事、航空航天等,Class A标准更是不可或缺的重要指标。

在这些领域中,电子设备往往需要承受更严苛的环境和条件,只有符合Class A 标准的产品才能够满足其对可靠性和稳定性的要求。

PCB的电磁兼容设计概述

PCB的电磁兼容设计概述

PCB的电磁兼容设计概述引言电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在不产生或不受外界电磁干扰的情况下,正常工作以及在其工作环境中不对其他设备产生电磁干扰的能力。

在PCB设计中,电磁兼容设计的重要性不言而喻。

本文将对PCB的电磁兼容设计概述进行讨论,包括EMC的基本原理、常见问题以及相应的解决方案。

电磁兼容的基本原理电磁兼容设计的基本原理是通过合理的电路布局、地线设计以及滤波等措施来减少电磁辐射和电磁感应干扰。

在PCB设计中,以下原则应被遵循:1. 电路布局在PCB的电路布局中,重要的电路组成部分应尽可能远离辐射噪声源。

此外,不同功能的电路应相互隔离,以避免彼此之间的干扰。

例如,高频电路和低频电路应分别布局在不同的地方,并通过光隔离、屏蔽罩等手段来相互隔离。

2. 地线设计地线是PCB中保证信号的可靠传输以及防止电磁干扰的重要组成部分。

良好的地线设计可以有效减少信号回流路径上的电磁辐射。

为了实现良好的地线设计,在PCB布线过程中,应遵循以下几点原则: - 尽量将地线和信号线走在同一层,减少信号与地线之间的交叉。

- 采用宽而短的地线,以降低地线的电阻和电感。

- 在PCB布线中,要避免地线回流路径过长,尽量使其短而直。

3. 滤波措施滤波是一种常用的减少电磁干扰的手段。

在PCB设计中,通过合理的滤波器设计可以有效滤除电磁噪声,从而提高系统的电磁兼容性。

常见的滤波器包括低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

在选取滤波器时,应结合系统的实际需求来确定合适的滤波器类型和参数。

常见问题及解决方案在PCB设计中,存在一些常见的电磁兼容问题,下面将结合这些问题给出相应的解决方案。

1. 辐射噪声问题辐射噪声是指电子设备所产生的电磁波通过空气或其他传导介质传播到周围环境中产生的干扰。

为了减少辐射噪声,可以采取以下措施:- 合理规划PCB布局,将辐射噪声源与敏感电路部分分开。

电磁兼容整改措施__概述及解释说明

电磁兼容整改措施__概述及解释说明

电磁兼容整改措施概述及解释说明1. 引言1.1 概述电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在复杂电磁环境下,各种电子设备和系统能够正常工作,并且不会对周围环境和其他设备产生不可接受的干扰。

随着科技的快速发展和广泛应用,电磁兼容性问题日益突出,给人们的日常生活、工业生产以及航空航天等领域带来了许多挑战。

1.2 文章结构本文主要分为五个部分。

首先,在引言中将介绍电磁兼容整改措施的概述以及文章的结构;其次,在第二部分中阐述了电磁兼容整改措施的解释说明,包括对电磁兼容概念进行解释、分析电磁干扰问题产生原因以及为何需要采取整改措施;第三部分将对电磁兼容整改措施进行分类和方法论述,涉及线缆布置与屏蔽处理相关措施、地线设计和接地处理相关措施以及EMI滤波器和抑制器的应用措施;第四部分将通过具体案例,提供电磁兼容整改措施的实施细节和分析;最后,在结论部分总结了电磁兼容整改的重要性、整改措施实施对产品或系统绩效的影响以及未来发展趋势和挑战。

1.3 目的本文的目的是介绍和解释电磁兼容整改措施的基本概念与原理,为读者提供一种了解和应用这些措施的方法。

通过深入理解电磁兼容整改问题,读者可以有效地识别和解决相关问题,并采取相应的措施来确保设备和系统在复杂电磁环境中的正常运行。

2. 电磁兼容整改措施解释说明:2.1 电磁兼容概念解释电磁兼容指的是在电子设备或系统中,各种不同的电子设备能够在不产生互相干扰或受到外界干扰的情况下协同工作的能力。

在现代科技发展中,电子设备越来越复杂,频谱资源日益紧张,因此保持良好的电磁兼容性显得尤为重要。

2.2 电磁干扰问题分析在电子设备中,存在着各种类型的电磁场,包括辐射、传导和导耦等。

这些电磁场可能会对其他附近的设备或系统造成干扰,导致无法正常工作或降低性能。

例如,在无线通信系统中,如果存在强大的脉冲噪声源,则可能会引起接收器敏感度下降或信号质量恶化。

电磁兼容及重点标准全新体系概述

电磁兼容及重点标准全新体系概述

电磁兼容及原则体系概述一、电磁兼容原则旳重要来源有:a)CISPR 出版物。

是 IEC下设旳一种特别委员会。

它成立旳初衷是避免无线电业务中浮现障碍,目前世界各国对用电设备旳无线电骚扰旳限制大多取材于它。

b)IEC/TC77制定旳IEC61000系列原则TC77是IEC下设旳一种技术委员会,工作范畴有:A)整个频率范畴内旳抗扰度;B)低频范畴内(≤9kHz)旳骚扰发射现象。

c)美国军用原则。

国内军用原则重要取材于它,其中电磁兼容旳原则号为GJB151和GJB152。

d)其他。

国外先进公司旳内控原则,国内自主科研成果而制定旳原则。

二、电磁兼容基本名词术语a)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旳电磁骚扰旳能力。

b)电磁兼容裕量装置、设备或系统旳抗扰度限值与骚扰源旳发射限值之间旳差值。

三、电磁兼容测试原则旳原则体系a)基本原则:基本原则不波及具体旳产品,仅就现象、环境、实验措施、实验仪器和基本实验配备等给出定义及具体描述。

此类原则不给出指令性旳限值,以及对产品性能旳直接判据,但它是编制其她各级电磁兼容原则旳基本。

属于基本原则范畴内旳原则例有:GB4365《电磁兼容术语》;GB/T6113《无线电骚扰和抗扰度测量设备规范》;GB/T6113.2《无线电骚扰和抗扰度测量设备规范和测量措施第二部分:骚扰和抗扰度测量措施》;以及如GB/T17626有关产品抗扰度测量旳系列原则等。

b)通用原则:通用原则给通用环境中旳所有产品提出一系列最低旳电磁兼容性规定。

通用原则中提到旳测试项目及其实验措施可以在相应旳基本原则中找到。

通用原则给出旳实验环境、实验规定可以成为产品族原则和专用产品原则旳编制导则。

同步对于临潮流未建立电磁兼容性测试原则旳产品,可以参照通用原则来进行其电磁兼容性能旳摸底。

通用原则把环境提成两类:一类是住宅、商业和轻工业环境。

电磁兼容产品说明书指南(3篇)

电磁兼容产品说明书指南(3篇)

第1篇一、前言电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子产品在正常使用过程中,自身产生的电磁干扰(EMI)不会对其他电子设备造成干扰,同时自身也能够抵抗外界电磁干扰的能力。

随着电子产品的广泛应用,电磁兼容问题日益突出,因此,了解电磁兼容产品及其使用方法至关重要。

本说明书旨在为您提供电磁兼容产品的相关指南。

二、电磁兼容产品概述1. 电磁兼容产品定义电磁兼容产品是指符合电磁兼容性要求,能够在电磁环境中正常运行,不对其他设备产生干扰,同时也能抵抗外界电磁干扰的电子产品。

2. 电磁兼容产品类型(1)滤波器:用于抑制电磁干扰,提高电磁兼容性。

(2)屏蔽材料:用于屏蔽电磁干扰,保护设备免受干扰。

(3)接地材料:用于将设备中的干扰电流引入大地,降低干扰。

(4)电源线滤波器:用于降低电源线中的电磁干扰。

(5)电源线接地线:用于将设备中的干扰电流引入大地。

三、电磁兼容产品选购指南1. 了解产品性能参数在选购电磁兼容产品时,首先要了解产品的性能参数,如滤波器的插入损耗、屏蔽材料的屏蔽效能、接地材料的接地电阻等。

这些参数将直接影响产品的电磁兼容性能。

2. 选择正规厂家生产的产品选购电磁兼容产品时,应选择正规厂家生产的产品,确保产品质量。

正规厂家生产的电磁兼容产品通常具有较高的性能和可靠性。

3. 检查产品认证证书在选购电磁兼容产品时,要检查产品是否有相应的认证证书,如CE认证、RoHS认证等。

这些证书表明产品符合国际标准,具有较高的质量。

4. 注意产品包装和标识选购电磁兼容产品时,要注意产品的包装和标识。

正规厂家生产的产品包装完整,标识清晰,便于识别。

四、电磁兼容产品使用指南1. 滤波器使用指南(1)正确连接滤波器:将滤波器按照产品说明书要求正确连接到电路中。

(2)选择合适的滤波器:根据电路中的干扰频率和功率,选择合适的滤波器。

(3)注意滤波器安装位置:滤波器应安装在干扰源附近,以便有效抑制干扰。

电磁兼容概述

电磁兼容概述

电磁兼容概述一、电磁兼容概述电磁兼容(EMC)是指各种电的设备(包括电信设备和系统),在不损失信号所包含的信息的条件下,信号与干扰共存的能力。

即在复杂的电磁环境中,设备和系统除了要抵抗外来的电磁干扰保持正常工作外,还不能产生对该电磁环境中的其他电子、电气产品所不能容忍的电磁干扰。

或者也可以这样理解,电设备既要满足有关标准规定的电磁敏感度极限值要求,又要满足其电磁发射极限值要求。

因此电磁兼容也称电磁兼容性,它包含了各种电的设备之间在电磁环境中相互兼顾的性质。

1.1 电磁干扰近些年来,随着科学技术的发展,人们在生产生活中使用的电气及电子设备的数量逐渐增多,这些设备在工作运转的时候往往会产生一些有用或者无用的电磁能量,这些能量会影响到其他设备或者系统的工作,这就是电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI。

任何一个电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:首先应该具有干扰源;其次有传播干扰能量的途径和通道;第三还必须有被干扰对象的响应。

在电磁兼容性理论中把被干扰对象统称为敏感设备(或敏感器)。

干扰源、干扰传播途径(或传输通道)和敏感设备称为电磁干扰三要素。

1.1.1 电磁干扰的分类电磁干扰有传导干扰和辐射干扰两种。

传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。

1.1.2 干扰源的分类电磁干扰源的分类方法有很多,一般说来可以分为两大类:自然干扰源与和人为干扰源。

自然干扰源主要来源于大气层的天电噪声、地球外层空间的宇宙噪声。

人为干扰源是有机电或其他人工装置产生电磁能量干扰。

从电磁干扰属性来分,可以分为功能型干扰源和非功能性干扰源。

功能性干扰源系指设备实现功能过程中造成对其他设备的直接干扰;非说功能性干扰源是指用电装置在实现自身功能的同时伴随产生或附加产生的副作用。

精品课件电磁兼容性设计ppt课件

精品课件电磁兼容性设计ppt课件
IC的引脚排列也会影响电磁兼容性能。因此IC的VCC与GND之间的距离越 近,去耦电容越有效。
无论是集成电路、PCB板还是整个系统,大部分噪声都与时钟频率及其 高次谐波有关。
合理的地线、适当的去耦电容和旁路电容能减小时钟辐射。
用于时钟分配的高阻抗缓冲器也有助于减小时钟信号的反射和振荡。
TTL和CMOS器件混合逻辑电路会产生时钟、有用信号和电源的谐波,因 此,最好使用同系列的逻辑器件。
铁氧体磁珠或串联电阻) -降低负载电容,以使靠近输出端的集电极开路驱动器而便于上拉,电阻值
尽量大 -处理器散热片与芯片之间经导热材料隔离,并在处理器周围多点射频接地 -电源的高质量射频旁路(解耦)在每个电源管脚都是重要的 -高质量电源监视电路需对电源中断、跌落、浪涌和瞬态干扰有抵抗能力 -需要一只高质量的“看门狗” -决不能在“看门狗”或电源监视电路上使用可编程器件 -电源监视电路及“看门狗”也需适当的电路和软件技术,以使它们可以适
模拟器件也需要为电源提供高质量的射频旁路和低频旁路。
对每个运放、比较器或数据转换器的每个模拟电源引脚的RC或LC滤波都 是必要的。
对模拟电路而言,模拟本振和IF频率一般都有较大的泄漏,所以需要着 重屏蔽和滤波。
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2.3 逻辑电路设计
对高频数字电路布局时应作到有关的逻辑元件应相互靠近,易产 生干扰的器件(如时钟发生器)或发热器件应远离其他集成电路。
应大多数的不测情况 -当逻辑信号沿的上升/下降时间比信号在PCB走线中传输一个来回的时间短时,
应采用传输线技术
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在逻辑电路中,数字信号的传输线的处理也相当重要。
当电路在高速运行时,在源和目的间的阻抗匹配非常重要。
否则过量的射频能量将会引起电磁兼容性问题。

EMC电磁兼容培训

EMC电磁兼容培训

电磁辐射可能对人体健康产生影响, 电磁兼容能够确保设备产生的电磁辐 射在安全范围内,保护人类健康。
相关法规与标准
国际法规
国际电工委员会(IEC)和国际 标准化组织(ISO)等国际组织 制定了一系列电磁兼容的国际标 准,如IEC 61000系列标准等。
国家法规
各国政府也制定了相应的电磁兼 容法规和标准,如中国的《电磁 兼容认证管理办法》和《电磁兼
某通信设备辐射发射超标问题分析与 解决。
案例二
某汽车电子系统传导发射超标问题定 位与改进。
案例三
静电放电导致某医疗设备故障的案例 分析与防护措施。
经验分享
电磁兼容设计原则与技巧,提高产品 电磁兼容性能的经验与方法。
06 电磁兼容培训总结与展望
培训内容回顾与总结
电磁兼容基本概念
电磁干扰与防护措施
介绍了电磁兼容的定义、重要性以及相关 法律法规和标准。
详细讲解了电磁干扰的来源、传播方式和 危害,以及针对不同干扰源的防护措施, 如滤波、屏蔽、接地等。
电磁辐射与防护
电磁兼容测试与评估
阐述了电磁辐射的产生机理、影响因素和 危害,以及如何通过合理布局、选用低辐 射设备等手段降低电磁辐射。
介绍了电磁兼容测试的目的、方法和流程 ,以及评估电磁兼容性能的指标和标准。
接地与布线技术
接地技术
建立低阻抗的接地系统,确保设备接地良好,降低共模干扰 。
布线技术
遵循布线规范,减少信号线与电源线的交叉,降低传导干扰 。
电磁兼容仿真与测试技术
仿真技术
利用电磁场仿真软件对电路进行建模 分析,预测电磁干扰情况。
测试技术
采用专业的EMC测试设备和方法,对 电路或系统进行电磁兼容性能测试和 评估。

电工技师技术论文范文

电工技师技术论文范文

电工技师技术论文范文浅谈电工技术领域中的电磁兼容摘要随着社会经济的高速发展,电工技术领域也获得了飞速发展,伴随着着巨大的发展,电工技术对电磁环境的要求也更加严格,但由于发展带来的电磁环境问题也逐渐增多,因此,电工技术中的电磁兼容问题成了电工技术领域发展中重要思考的课题。

电磁兼容技术则作为消除电气设备的电磁干扰破坏性影响的技术手段也势必走向更规范、更统一的发展【关键词】电工技术电磁兼容随着社会经济的高速发展,电工技术领域也获得了飞速发展,伴随着着巨大的发展,电工技术对电磁环境的要求也更加严格,但由于发展带来的电磁环境问题也逐渐增多,因此,电工技术中的电磁兼容问题成了电工技术领域发展中重要思考的课题。

1 电磁兼容概述电磁兼容Electromagnetic Compatibility具体指代的是在电气设备运转同时产生的一种电磁环境,并且能够满足电气设备的工作不受影响的一种电磁环境与电气设备兼容的现象。

通俗的来说,电磁兼容就是在电磁干扰状况下的噪声不损害正常的有用信号情况下与之共存。

电磁兼容主要有三种存在形式:电磁信号、电磁噪声和电磁干扰。

总的来说,电磁兼容趋势需要达到两个要求:一方面是电气设备有一定的电磁敏感性,即对环境中的电磁干扰噪声有一定的抗扰功能,另一方面则是电气设备在正常运转过程中对环境的电磁干扰是有限性的,达到一定的峰值便不能再改变。

2 电工技术领域中的电磁兼容现象现代电气设备中的电磁干扰所引起的电气故障属于随机的故障状态,它有一定的不确定性,但是却能够自行恢复原功能的特征。

现主要描述几个电磁兼容对其影响面较广的电工技术。

2.1 电动车随着环境保护的理念不断深入人心,电动车不具有内燃机也不由尾气排放的特点被许多环保人士喜爱,电动车的出现某一程度上对于城市空气质量的改善起了巨大的作用。

但人们往往着重在于其减少空气污染的层面上,没有对电动车对于电磁环境的影响。

美国曾有学者对内燃机其对电磁环境的影响做过实验证明,电磁噪声会伴随着汽车的数量增多呈流线型增加。

电磁兼容概述

电磁兼容概述

电磁兼容概述一、电磁兼容的根本概念1.1电磁兼容的定义电磁兼容性即 EMC (Electromagnetic Compatibility).有关电磁兼容的定义:(1)国家标准GB/T 4365-1995?电磁术语?的定义: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水平.(2)美国电气电子工程师协会(IEEE)的定义:一个装置能在其所处的电磁环境中满意地工作同时又不向该环境及同一环境中的其他装置排放超过允许范围的电磁扰动.(3)国际电工技术委员会(IEC)的定义:电磁兼容是设备的一种水平.它在其电磁环境中能完成它的功能,而不至于在其环境中产生不允许的干扰.上述三个定义虽然措辞不同,但都可概括为两个方面:(1)设备或系统承受电磁骚扰时,能正常工作;(2)设备工作时,不产生超过规定值的电磁骚扰.1.2电磁干扰和电磁骚扰电磁骚扰(E1ectromagnetic Disturbance):可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命、无生命物质产生损害作用的电磁现象.电磁干扰(E1ectromagnetic Interference—EMI):由电磁骚扰引起的设备、系统或传播通道的性能下降.电磁骚扰和电磁干扰比拟:两个词语过去经常混用,但两者之间有明显的区别一一前者是指电磁能量的发射过程,后者那么强调电磁骚扰造成的结果.1.3抗扰性和电磁敏感性抗扰性(Immunity of Disturbance):装置、设备或系统面临电磁骚扰而不降低运行性能的水平.电磁敏感性(E1ectromagnetic Susceptibility—EMS):在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能防止性能降低的水平.电磁敏感性与抗扰性比拟:同一性能的正反两个不同说法,敏感性高意味着抗扰性能低.传导 辐射静电放电1.4 发射电平、抗扰性电平、发射限值和兼容性电平等之间的关系一一,—抗扰性电平 I 设备抗扰性设计裕量抗扰性限值一 抗扰性裕量 兼容性电平 发射裕量 发射限值 一设备发射设计裕量一一 一一、一 一一 ―发射电平独立变量1.5 电磁兼容标准兼容性裕量1.5.1电磁兼容标准的制定依据和目的电源线电源线/信号2 / 91.6电磁干扰1.6.1电磁干扰三要素电磁兼容就是研究电磁干扰(Electromagnetic Interference-EMI)问题.电磁干扰三要素如下列图:电路受干扰的程度可用下式描述:S WC /1式中,S为电路受干扰的程度;W为骚扰源的强度;C为骚扰源通过某种途径到达被干扰处的耦合因素;I为被干扰电路的抗干扰性能对于任何一个干扰现象,必然存在电磁干扰的三要素,且缺一不可.因此,在系统设计、制造、安装和调试中,消除三要素中的任何一个,干扰即可消除.电磁兼容设计的根本出发点就在于破坏上述三个条件中的一个或几个.1.6.2电磁干扰现象数字视频设备1.6.3产生电磁干扰的条件〔1〕忽然变化的电压或电流,即dV/dt或dI/dt很大;〔2〕辐射天线或传导导体;当电压或电流发生迅速变化时,就会产生电磁辐射现象,导致电磁干扰.最近电磁干扰问题日益突出的主要原因之一就是脉冲电路〔数字电路、脉冲电源〕的大量应用.但凡存在这种电压或电流忽然变化的地方,都要考虑电磁干扰问题.二、电磁骚扰源2.1电磁骚扰源分类〔1〕从来源分:自然骚扰和人为骚扰〔2〕从骚扰属性分:功能性骚扰和非功能性骚扰〔3〕从耦合方式分:传导骚扰和辐射骚扰〔4〕从频谱宽度分:宽带骚扰和窄带骚扰〔5〕从频率范围分:甚低频骚扰〔30Hz以下〕、工频与音频骚扰〔50Hz及其谐波〕、载频骚扰〔10kHz — 300kHz〕、射频及视频骚扰〔300kHz — 300MHz〕、微波骚扰〔300MHz 一 100GHz〕;2.2常见大自然骚扰源〔1〕雷电〔2〕太阳噪声〔3〕物质本身固有的噪声2.3常见人为骚扰源〔1〕无线电通信设备〔2〕工业、科学、医疗设备〔3〕电力系统〔4〕点火系统〔5〕家用电器、电开工具及电气照明〔6〕信息技术设备〔7〕静电放电2.4电磁骚扰源强度无论是自然的或人为的电磁骚扰源,按其构成威胁的程度均可分为4类: 雷电、强电磁脉冲、静电放电和开关操作.2.5静电放电以往所关注的静电危害,主要是静电电压对器件造成的损坏.然而,在EMC研究中,主要关注静电放电过程所形成的干扰.静电放电电流上升沿短,幅度高,所以会产生强度大,频谱宽的电磁场.上升沿为1ns的脉冲,带宽可达300MHz.三、电磁骚扰的传播3.1将传播方式按耦合机理分类〔1〕传导耦合〔公共阻抗耦合〕:电路中的骚扰电压或电流通过公共电路〔如公用的导线、元器件等〕流通到另一个电路中的耦合方式.其特点是电路间至少有两个电气连接节点〔2〕磁场耦合〔电感耦合〕一个电路中的骚扰电流通过链接磁通〔互感〕在另一个回路中感应电动势,以传播骚扰的耦合方式〔3〕电场耦合〔电容耦合〕:一个电路中导体的骚扰电压通过与其临近的另一个电路的导体之间的相互电容耦合产生骚扰电流〔4〕辐射耦合:电磁骚扰在空间以电磁波的形式传播,耦合至被干扰电路3.2减小传导耦合影响的举措〔1〕尽量减少与骚扰源回路的公共局部〔2〕采取滤波举措3.3减小磁场耦合的举措〔1〕降低骚扰电流的频率〔2〕减小回路之间的互感〔3〕减小被干扰回路的负载阻抗3.4减小电场耦合的举措(1)减小骚扰电压(2)降低骚扰电压的频率(3)减小被干扰回路中源阻抗和负载阻抗的并联值(4)减小电路之间的耦合电容(5)采取屏蔽举措3.5减小辐射耦合的举措辐射耦合是指电磁骚扰在空间中以电磁波的形式传播,耦合至被干扰电路.空间辐射电磁波对电路的干扰:有的是通过接收天线感应进入接收电路,多数是通过线缆感应,然后沿导线进入接收电路,还有的是通过电路回路感应形成干扰.3.5.1用天线的概念分析辐射问题要解决辐射耦合问题,就需要正确识别和处理好无意间形成的与辐射发射和辐射接收有关的发射天线和接收天线.(1)用天线的概念看待设备中的导体,发现隐蔽的天线(2)尽量消除具有天线性能的结构(3)不能消除天线时,限制天线的辐射,即:I减小环天线的面积II减小两个导体之间的射频电压3.5.2如何减小辐射(1)为减小辐射,应当防止形成有效的天线结构,或将天线的两局部短接起来(2)对于回路天线,应当减小回路的面积,或使其局部回路的作用相互抵消(3)对于缝隙天线,应当减小缝隙的最大尺寸(一般要小于人/20),或采用波导结构以减少低于其截止频率的辐射保证电磁兼容性的方法4.1电磁兼容工程在产品设计开发的不同阶段,可采取的技术手段及付出的代价是不同的.设计初期,EMC设计本钱很少,可采取的举措很多;越到后期,可采取的手段越少,付出的代价也越高.为此,应当在新产品设计阶段就首先进行电磁兼容设计.设计阶段调试阶段 生产阶段时间4.2 电磁兼容设计考前须知〔1〕跟据使用环境获取对系统的电磁兼容性要求 〔2〕在方案论证初期就提出产品的电磁兼容性指标〔3〕把电磁兼容性设计融入产品的功能设计中,而不是采取事后的补救举措 〔4〕通过试验、测量确认系统已到达电磁兼容性要求 〔5〕对产品进行跟踪调查,保证其寿命期内的电磁兼容问题4.3 电磁兼容设计内容〔r 伊准、标准系统分析,产品要求EMI 分析 <[分析.仿真电磁暖扰源骚扰耦合通道 敏感电路电气、电子系统< EMC 设计合理布局屏蔽1ale 限制,滤波接地IEMC 测量■,测试{代价可用技术4.4电磁兼容设计思路4.4.1从电磁干扰的三要素入手〔1〕充分了解电子设备可能存在的电磁骚扰源及其性质,消除或降低电磁骚扰源的参数.〔2〕充分分析电磁骚扰可能的传播途径,切断或削弱与电磁骚扰的耦合通路.〔3〕分析和熟悉易于接收电磁骚扰的电磁敏感电路或单元,提升其承受电磁骚扰的水平.4.4.2技术举措归纳〔1〕设备或系统本身应尽可能选用相互干扰最小的部件、电路和设备,并予以合理的布局.〔2〕通过采用屏蔽、滤波、接地、合理布线等技术,将干扰予以隔离和抑制.。

电磁兼容试验和测量技术

电磁兼容试验和测量技术

电磁兼容试验和测量技术电磁兼容试验和测量技术是现代电子设备开发和应用中不可或缺的重要环节。

随着电子设备的广泛应用,电磁兼容性问题也日益突出,因此对电磁兼容性进行试验和测量显得尤为重要。

本文将对电磁兼容试验和测量技术进行详细介绍。

一、电磁兼容性概述电磁兼容性是指在特定的电磁环境下,各种电子设备能够在相互之间以及与环境中的其他电子设备之间正常工作,而不产生不可接受的电磁干扰。

在现代社会中,电子设备越来越多,各种设备之间相互干扰的问题也日益突出。

电磁兼容试验和测量技术的目的就是为了确保各种电子设备在不同的电磁环境下能够正常工作,而不会相互干扰。

二、电磁兼容试验技术1. 辐射发射试验:辐射发射试验是指对电子设备所产生的电磁辐射进行测试。

通过在特定的频率范围内对设备进行发射试验,可以评估设备对周围环境的电磁辐射程度。

常用的试验方法包括开路辐射试验和传导辐射试验。

2. 抗干扰能力试验:抗干扰能力试验是指对电子设备在外界电磁干扰下的抗干扰能力进行测试。

通过模拟外界电磁干扰,如电磁波、电磁脉冲等,对设备进行试验,评估设备的抗干扰能力。

常用的试验方法包括抗辐射干扰试验和抗传导干扰试验。

3. 静电放电试验:静电放电试验是指对设备在静电放电干扰下的抗干扰能力进行测试。

通过模拟人体静电放电,对设备进行试验,评估设备的抗静电放电能力。

常用的试验方法包括人体模拟静电放电试验和机器模拟静电放电试验。

三、电磁兼容测量技术1. 辐射发射测量:辐射发射测量是指对电子设备产生的电磁辐射进行测量。

通过使用频谱分析仪、天线等测量设备,对设备在特定频率范围内的辐射进行测量,并评估辐射的强度和频率分布。

2. 抗干扰能力测量:抗干扰能力测量是指对电子设备在外界电磁干扰下的抗干扰能力进行测量。

通过使用信号发生器、功率放大器等测量设备,模拟外界电磁干扰,对设备的工作状态和性能进行测量,并评估设备的抗干扰能力。

3. 静电放电测量:静电放电测量是指对设备在静电放电干扰下的抗干扰能力进行测量。

浅显易懂,整体地讲清楚,什么是电磁兼容(EMC)

浅显易懂,整体地讲清楚,什么是电磁兼容(EMC)

浅显易懂,整体地讲清楚,什么是电磁兼容(EMC)EMC概述(1)什么是电磁兼容性(EMC)?“电磁兼容性(EMC)”主要分为两种,一种是设备本身的电磁噪声对其他设备或人体带来的影响(电磁干扰,EMI:Electromagnetic Interference, Emission),另一种是设备是否会因来自外部的电磁干扰而发生误动作(电磁敏感性EMS:Electromagnetic Susceptibility, Immunity),之所称为“电磁兼容性”,是由于为了避免发生故障,这两方面都要兼顾。

以文字的形式写成“定义”是这样的,理解起来有点难是吧。

下面我将浅显易懂地、直观地解释一下。

我将以大家熟悉的半导体集成电路(LSI、IC)为主角进行解说。

首先是电磁干扰(EMI或电磁发射)。

如今,已经开发出并且在售的LSI和IC种类繁多。

为了便于说明,大致分类如下:①老式三端电源(7805和7905等)和低饱和电源(LDO)等直流电源相关产品。

这些产品要处理的信号是直流(DC)的。

②差分运算放大器(运算放大器)、电压比较器(比较器)、语音信号处理等相关的产品。

要处理的信号是基于正弦波的模拟信号和线性信号。

③微控制器、存储器、逻辑等相关的产品。

要处理的信号是数字信号。

④最近常用的开关电源和电荷泵电源等电源相关的产品;LED驱动器、LCD驱动器等显示相关的产品;PWM电机驱动器等驱动相关的产品。

这些LSI和IC是涉及到开关技术的产品。

其中①和②不产生电磁干扰(EMI),③和④产生电磁干扰(EMI)。

可以简单的理解为模拟LSI和线性LSI不会产生电磁噪声,而数字LSI和开关LSI会产生电磁噪声,这样说可能更直观更易懂。

由于直流电压本身没有基波和谐波分量,正弦波中的高次谐波分量(基波的N倍频分量)很少,因此不易产生电磁噪声。

而数字LSI 和开关LSI是处理矩形波(脉冲波)的产品,因此会产生比如在1GHz (千兆赫兹)左右的高次谐波分量(主要是奇次谐波)。

EMC概述

EMC概述

●基本概念EMC即电磁兼容,是英文Electromagnetic Compatibility的缩写。

在我们生活、工作的环境中,时时刻刻都存在着各种各样的电磁能量,这些电磁能量可能会使电子设备的运行产生不应有的响应。

我们把电磁能量对电子设备的这种影响称之为电磁干扰。

电磁兼容就是研究电磁干扰的一门技术,对电磁兼容通俗的解释是:这种技术的目的在于,使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以这种影响。

换句话说,就是它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。

从上面的定义可看出EMC包含了以下三个方面的含义:1、EMI电磁干扰:即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量;2、EMS电磁敏感度:即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,设备或系统应能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,或者说设备或系统对于一定范围内的电磁能量不敏感,能按照设计性能保持正常的运行;3、电磁环境:即系统或设备的工作环境。

即使相同种类的设备也可能运行在不同的电磁环境中,对于应用在不同环境中的设备,对他们的电磁兼容要求可能不是一样的。

离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。

●电磁兼容设计电磁干扰三要素1、干扰源2、耦合途径3、敏感(接收)装置三个要素缺一不可,少一个就构不成电磁兼容问题,所以要解决电磁兼容问题首先就要从这三个要素着手。

我们注意到,耦合途径在这三个要素中处于关键的位置。

对于一个具体的产品,耦合途径往往既具有EMI信号的耦合途径,又具有EMS信号的耦合途径,所以耦合途径对于电磁兼容问题有着更重要的意义。

解决电磁兼容问题,一般可采取:接地技术、滤波技术、屏蔽和隔离技术等技术。

接地属于线路设计的范畴,对产品电磁兼容性有着至关重要的意义。

可以说,合理的接地是最经济有效的电磁兼容设计技术。

安规电磁兼容

安规电磁兼容

安规电磁兼容《安规电磁兼容》一、安规电磁兼容概述电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在电磁环境中,一个设备(或系统)与依赖于电磁环境的其他设备(或系统)之间,能够实现指定的综合特性,使其在共存互相干扰状态下,仍能保持正常功能。

安规电磁兼容是指在安全要求和电磁兼容要求之间取得平衡,根据不同应用场合针对各类电气电子设备制定的一系列技术性安规要求,使设备的综合特性和性能满足特定的电磁环境要求,从而提高设备的安全性和可靠性。

二、安规电磁兼容的标准1、IEC 61000系列与EMC标准IEC 61000的标准是电磁兼容性的国际性和多样性标准,其中包括以下几种类型:(1)电磁兼容模式:IEC 61000-6-x。

(2)环境电磁兼容模式:IEC 61000-4-x。

(3)设备电磁兼容模式:IEC 61000-3-x。

2、国家安规电磁兼容标准国家安规电磁兼容标准是国家根据各行业特点和具体应用要求,在IEC标准基础上细分而来的国家级标准。

目前,最为普遍的根据IEC 61000-6编写而成的国家级标准是《GB/T 17626.x-x关于安规电磁兼容的标准》。

这部标准的主要内容包括:(1)安规电磁环境:环境电磁兼容标准包括了室内和室外的电磁兼容标准;(2)安规电磁设备:电磁兼容设备标准规定了设备的抗电磁干扰能力;(3)安规电磁产品:产品电磁兼容性标准规定了所有产品的电磁兼容性特性。

三、安规电磁兼容的目的1、确保安全电磁兼容技术的核心目标是确保所有电子产品有效运行。

安规电磁兼容的准则旨在分析、评估及减少各产品间的电磁兼容性问题,以确保产品安全及可靠性,防止由于电磁干扰产生的安全事故。

2、提高可靠性安规电磁兼容以确保电子产品可以在非安全环境下仍然正常工作。

其特殊的规定及标准使电子产品安全可靠的在特定环境中工作,减少由于电磁兼容性问题引起的终端设备故障。

电磁兼容基本理论(整理)课件

电磁兼容基本理论(整理)课件
方式和位置,减小接地电阻和电感。
印制电路板设计中的电磁兼容
总结词
在印制电路板设计中,应考虑布局、布线和接地等因素,以减小电磁干扰和提高 电磁兼容性。
详细描述
首先,合理安排元器件的布局,特别是敏感元器件和干扰源的位置,以减小相互 间的电磁干扰。其次,优化布线方式和间距,避免长距离平行布线,减小信号间 的耦合和干扰。最后,优化接地方式,减小接地电阻和电感。
电磁场基本理论
01
02
03
电磁场的概念
电磁场是由变化的电场和 磁场组成的统一体,是电 磁作用的媒介。
麦克斯韦方程组
描述电磁场基本规律的方 程组,包括电场、磁场和 电荷、电流之间的关系。
电磁波的传播
电磁波在空间传播的方式, 包括横波和纵波,以及它 们的传播速度和偏振状态。
电磁干扰的传播途径
传导干扰
辐射骚扰测试
测量设备对外发射的电磁辐射。
传导骚扰测试
测量设备通过电源线等传导途 径产生的电磁干扰。
静电放电抗扰度测试
模拟人体或物体与设备接触时 产生的静电放电现象。
雷击浪涌抗扰度测试
模拟雷击和电网浪涌对设备的 影响。
电磁兼容测试设备
信号发生器
功率放大器
频谱分析仪
静电放电模拟器
用于产生电磁干扰信号。
04
电磁兼容设计技术
电路设计中的电磁兼容
总结词
在电路设计中,应考虑信号线、电源线和接地线的布局和布线方式,以减小电磁干扰和 提高电磁兼容性。
详细描述
首先,合理安排信号线的走线方向和间距,避免长距离平行走线,以减小信号间的耦合 和干扰。其次,电源线应尽量宽,以减小线路电阻和电感,同时应采用多层板设计,优 化电源平面和接地平面。最后,接地是提高电磁兼容性的重要手段,应选择合适的接地

EMC知识电磁兼容及电源滤波器概述

EMC知识电磁兼容及电源滤波器概述

近年来,电磁干扰问题越来越成为电子设备或系统中的一个严重问题,电磁兼容技术已成为许多技术人员和管理人员十分重视的内容。

原因是:1.电子设备的密集度已成为衡量现代化程度的一个重要指标,大量的电子设备在同一电磁环境中工作,电磁干扰的问题呈现出前所未有的严重性;2.现代电子产品的一个主要特征是数字化,微处理器的应用十分普遍,而这些数字电路在工作时,会产生很强的电磁干扰发射。

不仅使产品不能通过有关的电磁兼容性标准测试,甚至连自身的稳定工作都不能保证;3.电磁兼容标准的强制执行使电子产品必须满足电磁兼容标准的要求;4.电磁兼容性标准已成为西方发达国家限制进口产品的一道坚固的技术壁垒。

入世后,这种技术壁垒对我们的障碍会更大。

一电磁兼容概述电磁兼容定义(Electromagnetic Compatibility即EMC)国军标(GJB72-85)中给出电磁兼容的定义是:“设备(系统、分系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。

即:该设备不会由于受到处于同一电磁环境中其它设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级;它也不会使同一电磁环境中其他设备(系统、分系统)因受其电磁发射而导致或遭受不允许的降级。

”名词解释:电磁骚扰Electromagnetic disturbance:——任何可能引起装置、设备或系统性能低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。

注: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”。

(EMI)电磁干扰Electromagnetic interference :——电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降”。

从直流到300GHZ。

(RFI)射频干扰Radio frequency interference:——不需要的无线电噪声(广播)频率在10KHZ---1000MHZ。

(EMP)电磁脉冲Electromagnetic pulse:——宽带高密度瞬变现象,如闪电、核爆炸。

电磁兼容技术概述 ppt课件

电磁兼容技术概述  ppt课件

电磁兼容性设计

明确电磁环境(制定相应的电磁兼容标准)
设备的抗干扰设计 抑制设备产生和发射电磁干扰噪声 试验检测方法、手段、标准和设备



电磁兼容性设计效费比
费用/效果 费用
效果
时间
越早进行电磁兼容设计,手段越多、效果越 好、费用越低。
干扰的产生、传播、作用
干扰源
传播途径
敏感设备
抑制干扰最有效的方法:在干扰源处对干扰进行 抑制。 电磁兼容措施必须综合治理,全局考虑。


举例说明:信号、噪声和干扰
一些习惯说法:干扰信号、系统受到了干扰等。 习惯上所说的“干扰”就是指能够引起干扰的噪 声。
常见的干扰和噪声


自然干扰:自然现象产生的各种电磁噪声。
人为干扰:源自人们的生活和生产活动,主 要是各种电子电气设备产生的干扰。
列举一些常见的自然干扰和人为干扰
自然干扰

大气噪声
雷电(30MHz以下) 太阳异常电磁辐射
银河系无线电辐射 150MHz-200MHz)
宇宙射线(10MHz-30GHz) 地震
人为干扰

元器件固有噪声:热噪声、散粒噪声、接触噪声 等。
物理或电化学过程噪声:原电池噪声、摩擦噪声 等。 放电噪声:起源于放电过程,比如静电放电、电 晕放电、辉光放电、弧光放电和高频电火花放电 等。 电磁感应:各种电磁波干扰。
电磁兼容性设计必须考虑环境和条件
不同的使用条件有不同的电磁环境; 不同的使用环境有不同的电磁兼容要求; 不同的使用环境有不同的成本等要求;
航空航天、军事设备、武器系统、医疗设备、电网 系统、交通运输、家用电器、娱乐设备等
电磁兼容没有放之四海皆准的标准,必须因地制宜。
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电磁骚扰引起的设备、传输通道及系统性能的下降。 强调电磁危害现象产生的结果 系统间干扰,系统内干扰(P9)
电磁兼容
(Electromagnetic Compatibility- EMC)
电磁兼容(学科)研究在有限的空间、时 间和频谱资源等条件下,各种用电设备可 以共存,并不致引起降级的一门科学。
辐射耦合:电磁骚扰通过其周围的媒介以电 磁波的形式向外传播,骚扰电磁能且按电磁 场的规律向周围空间发射。
传导耦合(+) 辐射耦合
电磁骚扰的耦合途径分类
传导耦合的基本原理
电路性耦合
实例: 共阻抗耦合
电路1的骚扰信号将由电路1的电流经公共地线 阻抗 耦合至 电路2
共电源阻抗耦合
电容性耦合 (电场相互作用)
电磁兼容性:设备或系统在其电磁环境中能 正常工作且不对该环境中的任何事物构成 不能承受的电磁骚扰的能力
产生EMI的条件
三要素:干扰源、耦合途径、敏感设备
EMI三要素
电磁干扰源及其分类
自然干扰源
宇宙(磁暴)、大气、静电沉积、热噪声
人为干扰源
有意/无意干扰源 功能/非功能干扰源
干扰来自有用信号还是无用信号
电容性耦合 (电场相互作用)
频率越高, 耦合越明显
电感性耦合 (磁场耦合)
电磁兼容的含义
电磁骚扰 (Electromagnetic Disturbance) 任何可能引起设备或系统性能下降,或对 生命或
无生命物质产生损害的电磁现象。 强调任何可Байду номын сангаас的电磁危害现象(噪声、无用信号、
传播媒介自身的变化) 电磁干扰 (Electromagnetic Interference - EMI)
其他分类方法
辐射与传导 电场干扰、磁场干扰、电磁场干扰 宽带、窄带 连续、脉冲
产生电磁干扰的条件
突然变化的电压或电流, 即du/dt 或di/dt 很大
辐射天线或传导导体 实际问题中,遇到电压、电流的突然变
化,需要考虑潜在的电磁干扰问题
电磁骚扰的耦合途径
传导耦合:在骚扰源与敏感设备之间存在有 完整的电路连接,电磁骚扰连接电路从骚扰 源传输电磁骚扰至敏感设备。
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