电磁兼容EMC处理方案

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常见电磁兼容EMC问题及解决办法

常见电磁兼容EMC问题及解决办法
(6) 元件布置要合理分区
元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器,大电流开关等)这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
G 处理好接地线
印刷电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。
(16) 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。
(17) 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。
(18) 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。
(19) 对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。
(20) 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。
(21) 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。
(22) 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。
(23) 每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。
(24) 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。
(8) MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。
(9) 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。 (10) 印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。
(11) 印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。
(12) 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,地的容生电感。
(13) 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。

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、引言电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在特定的电磁环境中,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。

随着电子设备的普及和应用范围的扩大,电磁兼容问题日益突出,解决电磁兼容问题对于确保设备的正常运行和保证通信质量至关重要。

本文将详细介绍电磁兼容解决方案的标准格式,包括问题描述、需求分析、解决方案设计、实施步骤和效果评估等内容。

二、问题描述在某公司的生产车间中,存在着多种电子设备同时工作的情况。

然而,这些设备之间相互干扰导致工作异常、通信中断等问题频发。

为了解决这一问题,需要制定一套电磁兼容解决方案,确保各设备能够在同一电磁环境中正常工作。

三、需求分析基于问题描述,我们对电磁兼容解决方案的需求进行分析如下:1. 确保各设备在同一电磁环境中不相互干扰,保证正常工作;2. 提高设备的抗干扰能力,减少外界电磁干扰对设备的影响;3. 保证设备之间的通信质量,防止通信中断;4. 提供可行的解决方案,并确保实施的可行性和有效性。

四、解决方案设计基于需求分析,我们设计了以下解决方案:1. 电磁屏蔽措施:通过在设备周围设置电磁屏蔽材料,减少设备之间的电磁干扰。

可以使用金属屏蔽箱、屏蔽罩等材料来实现电磁屏蔽。

2. 接地措施:通过良好的接地系统设计,确保设备的接地电阻足够低,减少电磁干扰的传导和辐射。

3. 滤波器的应用:在电源线路上使用滤波器,可以有效地滤除高频噪声和电磁干扰,提高设备的抗干扰能力。

4. 电磁干扰源的管理:对于存在较强电磁辐射的设备,可以采取远离其他设备的布局,减少干扰。

5. 电磁兼容测试:在解决方案实施之前,对设备进行电磁兼容测试,确保解决方案的有效性。

五、实施步骤基于解决方案设计,我们制定了以下实施步骤:1. 确定电磁屏蔽材料的种类和数量,并在设备周围进行布置,确保设备之间的电磁屏蔽效果达到要求。

2. 对设备的接地系统进行检查和改进,确保接地电阻符合标准要求。

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

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。

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法

常见电磁兼容(EMC)问题及解决办法通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷)医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。

针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。

针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。

如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性:1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。

(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。

(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。

2、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:(1)选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。

同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。

虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。

(2)减小信号传输中的畸变微控制器主要采用高速CMOS技术制造。

信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS 电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。

当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。

信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。

可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。

微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。

在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在。

电力电子系统的EMC问题与解决方案

电力电子系统的EMC问题与解决方案

电力电子系统的EMC问题与解决方案电力电子系统的电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)问题是指在电磁环境下,电力电子系统正常工作所需的电磁环境条件,以及电力电子系统对外界电磁环境的产生的电磁干扰的抵抗能力。

在电力电子系统的设计和应用过程中,EMC问题是一个不可避免的挑战。

本文将介绍电力电子系统的EMC问题,并探讨一些解决方案。

一、电力电子系统的EMC问题电力电子系统在运行过程中会产生电磁波,这些电磁波会辐射到周围环境中,对其他设备和系统产生干扰。

同时,电力电子系统也会受到来自外部电磁波的干扰,影响其正常工作。

这些问题都属于电力电子系统的EMC问题。

1. 电磁辐射问题电力电子系统在工作时会产生高频电磁波,如开关电源、变频器和整流器等,这些高频电磁波会通过导线、辐射、波导等途径传播到周围环境中,对其他设备和系统造成干扰。

特别是在无线通信系统和医疗设备等对电磁波敏感的环境中,电磁辐射问题尤为重要。

2. 电磁感受问题电力电子系统对外界电磁波的感受性也是一个重要问题。

当电力电子系统暴露在高强度电磁场的环境中时,会受到来自电磁波的干扰,从而影响其正常工作。

例如,在雷电或强磁场环境下,电力电子系统可能会出现故障或损坏。

二、解决电力电子系统的EMC问题的方案为了解决电力电子系统的EMC问题,需要采取一系列的技术手段和措施。

以下是一些常见的解决方案:1. 地线设计地线是电力电子系统中的重要部分,它能够消除电磁干扰并提高系统的EMC性能。

在地线设计中,需要合理布置和连接地线,建立良好的接地系统,使系统的电磁能量得到合理的分配和消耗,从而减少电磁辐射和提高抗干扰能力。

2. 滤波器设计在电力电子系统中安装滤波器可以有效地减少电磁辐射和抑制电磁干扰。

滤波器能够在电源和负载之间形成一个衰减效应,阻止高频电磁波的传播,从而减少对其他设备的干扰。

3. 接地设计良好的接地设计能够有效地降低电磁辐射和提高系统的抗干扰能力。

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。

EMC电磁兼容整改一般来说主要的整改方法

EMC电磁兼容整改一般来说主要的整改方法

EMC电磁兼容整改一般来说主要的整改方法EMC电磁兼容整改一般来说主要的整改方法有如下几种:一、EMC电磁兼容整改之减弱干扰源在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱。

二、EMC电磁兼容整改之电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。

因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:EMC电磁兼容整改之低频耦合:低频耦合是指导线长度等于或小于1/16波长的情况,低频耦合又可分为电场和磁场耦合,电场耦合的物理模型是电容耦合,因此整改的主要目的是减小分布耦合电容或减小耦合量。

EMC电磁兼容整改之高频耦合:高频耦合是指长于1/4波长的走线由于电路中出现电压和电流的驻波,会使耦合量增强。

三、EMC电磁兼容整改之改善地线系统EMC电磁兼容整改理想的地线是一个零阻抗,零电位的物理实体,它不仅是信号的参考点,而且电流流过时不会产生电压降。

在具体的电气电子设备中,这种理想地线是不存在的,当电流流过地线时必然会产生电压降。

据此可根据地线中干扰形成机理可归结为以下两点:1.减小低阻抗和电源馈线阻抗。

2.正确选择接地方式和阻隔地环路,按接地方式来分有悬浮地、单点接地、多点接地、混合接地。

如果敏感线的干扰主要来自外部空间或系统外壳,此时可采用悬浮地的方式加以解决,但是悬浮地设备容易产生静电积累,当电荷达到一定程度后,会产生静电放电,所以悬浮地不宜用于一般的电子设备。

单点接地适用于低频电路,为防止工频电流及其他杂散电流在信号地线上各点之间产生地电位差,信号地线与电源及安全地线隔离,在电源线接大地处单点连接。

单点接地主要适用于频率低于3MHz的情况。

多点接地是高频信号唯一实用的接地方式,在射频时会呈现传输线特性,为使多点接地的有效性,当接地导体长度超过最高频率1/8波长时,多点接地需要一个等电位接地平面。

多点接地适用于300KHz以上。

高速信号传输中的电磁兼容性问题研究与解决方案

高速信号传输中的电磁兼容性问题研究与解决方案

高速信号传输中的电磁兼容性问题研究与解决方案在现代高速通信与数据传输中,电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)问题成为了一个重要的研究方向。

高速信号传输过程中,电磁辐射和敏感度的增加使得信号质量下降、数据丢失和系统性能降低等问题日益突出。

因此,研究和解决高速信号传输中的电磁兼容性问题对于提高系统可靠性和稳定性非常关键。

1. 电磁兼容性问题分析高速信号传输中的电磁兼容性问题主要包括以下几个方面:1.1 电磁辐射干扰在高速信号传输时,由于信号频率高、传输速率快以及电路布局不合理等因素导致电磁辐射干扰。

这些干扰会影响到周围电子设备的正常工作,甚至可能引发其他设备的故障。

1.2 电磁接收敏感度高速信号传输过程中,电路对来自外界的电磁干扰非常敏感。

当外界电磁信号强度较大或频率与传输信号相近时,会导致传输信号的误差增加,从而影响到系统的工作。

1.3 信号完整性问题高速信号传输时,信号传输路径上的电感、电容和阻抗等因素都会对信号产生一定的影响。

信号完整性问题主要体现在信号失真、串扰、抖动等方面,从而导致数据的误码率增加,系统性能下降。

2. 电磁兼容性问题的解决方案为了解决高速信号传输中的电磁兼容性问题,可以从以下几个方面着手:2.1 合理的电路布局设计合理的电路布局设计是解决电磁兼容性问题的关键。

在设计过程中,应考虑到信号的传输路径、信号线的走向和布线方式等因素。

避免信号线的交叉和平行布线,减少电路的共模干扰和串扰。

2.2 电磁屏蔽技术的应用电磁屏蔽技术是解决电磁兼容性问题的重要手段。

在设计和生产过程中,可以使用金属屏蔽材料对电路进行屏蔽,阻断外界电磁干扰对信号传输的影响。

同时,也可以采用地线屏蔽、屏蔽罩等方法来提高系统的抗干扰能力。

2.3 信号接地技术的改进信号接地技术对于提高系统的地电流传输能力和抗干扰性能非常重要。

合理地设置地线和地线网络,减少地电位差,提高信号的安全性和稳定性。

电磁兼容的技巧和方法

电磁兼容的技巧和方法

电磁兼容的技巧和方法电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指不同电子设备之间或者同一电子设备中各个电磁部件之间互不干扰的能力。

在今天的电子设备密集且高度互联的环境中,电磁兼容的重要性愈发凸显。

为了确保各种设备能够良好地工作并相互配合,人们需要采取一些技巧和方法来提高电磁兼容性。

以下是一些常见的电磁兼容的技巧和方法:1. 设备设计方面- 合理的电磁屏蔽设计:在电子设备设计过程中,应考虑采取合理的电磁屏蔽措施,如金属外壳、屏蔽罩等,以降低电磁辐射和抗电磁干扰的能力。

- 可控的接地设计:合理的接地设计可以提高电磁兼容性。

例如,应将设备的数字地、模拟地和功率地分离,减少接地回路的磁耦合。

- 合理的布线设计:电子设备内部的布线应考虑电磁兼容性,减少传导和辐射干扰。

例如,尽量减少回路的交叉和环结构,降低电磁辐射。

- 合适的滤波器:适当使用滤波器可以降低电源线和信号线上的噪声。

如电源线上的电磁滤波器和信号线上的滤波电容等。

2. 电磁测试方面- 辐射测试:辐射测试可以通过测量设备发出的电磁辐射强度来评估电磁兼容性。

常见的测试方法包括室内测量、室外测量、半吋/全吋天线测量等。

- 传导测试:传导测试可以通过测量设备对外界电磁干扰的抵抗能力来评估电磁兼容性。

常见的测试方法包括辐射干扰电压测试、电源线耦合测试、传导耦合测试等。

3. 电磁兼容性解决方案- 使用屏蔽材料:在电子设备设计中采用屏蔽罩、金属箱体等屏蔽材料可以有效阻隔电磁辐射和抗电磁干扰。

- 使用滤波器:合适地使用电源滤波器可以降低电源线上的噪声,提高设备的电磁兼容性。

- 合适的接地:合理的接地可以减少接地回路的耦合,降低电磁干扰的影响。

- 电磁兼容性测试:定期进行电磁兼容性测试可以及时发现问题并采取相应措施,确保设备的良好工作。

4. 法规标准方面- 合规标准遵循:电子设备的设计和生产应符合国家和地区的相关法规标准,并通过相应的合规测试来证明设备的电磁兼容性。

马达电磁兼容(EMC)的解决方法

马达电磁兼容(EMC)的解决方法

马达电磁兼容(EMC)的解决方法马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。

电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。

解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。

不幸的是,电磁兼容问题通常是在产品已彻底完成设计并组装完毕时发现。

这时考虑电磁兼容是十分困难的。

制造商不仅面临着时间上的紧迫而且项目预算已经用完,责任工程师已经调到其它项目上,不能随时解决有关的问题。

解决这些问题的最好时机是在产品的设计阶段,而不是产品开发周期最终阶段。

许多试验是可以在产品装入最终机壳之前进行的。

电容电容通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。

尖峰电压主要是由马达电刷产生的。

电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在两根引线之间。

如果尖峰噪声是共模的,则跨接在引线之间的电容几乎没有什么效果。

但是这种由电刷产生的随机噪声通常是差模的。

尽管这样,在电刷与地之间接入电容会有很大效果。

电容安装什么位置或怎样连接主要取决于所面临的噪声的种类。

电压尖峰是由电刷与换向片触点的断开产生的。

尖峰的幅度可以通过将电刷材料换成较软的材料或增加电刷对换向片的压力来减小。

但是这会缩短电刷的寿命周期和其它一些问题。

要使电容具有较好的滤波效果,它与噪声源的公共地之间的联线要尽量短。

自由空间中的导线的电感约为每英寸1nH。

如果电刷产生的噪声频率为50~100MHz,与电容连接的导线的长度为4~6英寸,那么即使不考虑电容的阻抗,仅导线电感的阻抗也已经有:XL=2πf L=3.77总阻抗还需要加上电容(0.1μF)的阻抗,XC=1/2πf C=0.159Ω。

从结果可以看出,单看电容的阻抗,这是一个非常好的旁路型滤波器。

但是由于引线电感的影响,已经根本不起滤波器的作用了。

如果将导线的长度缩短为1英寸,则电感的阻抗仅为0.628Ω,这时滤波电容的效果提高了20%。

用马达外壳做接地端时,壳体上的漆必须去掉,以便导线能够良好的与地接触。

电磁兼容EMC测试不过整改思路及方案总结

电磁兼容EMC测试不过整改思路及方案总结

电磁兼容EMC测试不过整改思路及方案总结电磁兼容EMC测试整改方案:1、150kHz-1MHz,以差模为主,1MHz-5MHz,差模和共模共同起作用,5MHz 以后基本上是共模。

差模干扰的分容性藕合和感性藕合。

一般1MHz以上的干扰是共模,低频段是差摸干扰。

用一个电阻串一个电容后再并到Y电容的引脚上,用示波器测电阻两引脚的电压可以估测共模干扰。

2、保险过后加差模电感或电阻。

3、小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。

4、前端的π型EMI零件中差模电感只负责低频EMI,体积别选太大(DR8太大,能用电阻型式或DR6更好)否则幅射不好过,必要时可串磁珠,因为高频会直接飞到前端不会跟着线走。

5、传导冷机时在0.15MHz-1MHz超标,热机时就有7dB余量。

主要原因是初级BULk电容DF值过大造成的,冷机时ESR比较大,热机时ESR比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会压在一个电流LN线间流动,这就是差模干扰。

(114检测网)解决办法是用ESR低的电解电容或者在两个电解电容之间加一个差模电感。

6、测试150kHz总超标的解决方案:加大X电容看一下能不能下来,如果下来了说明是差模干扰。

如果没有太大作用那么是共模干扰,或者把电源线在一个大磁环上绕几圈,下来了说明是共模干扰。

如果干扰曲线后面很好,就减小Y 电容,看一下布板是否有问题,或者就在前面加磁环。

7、可以加大PFC输入部分的单绕组电感的电感量。

8、PWM线路中的元件将主频调到60kHz左右。

9、用一块铜皮紧贴在变压器磁芯上。

10、共模电感的两边感量不对称,有一边匝数少一匝也可引起传导150kHz-3MHz超标。

11、一般传导的产生有两个主要的点:200kHz和20MHz左右,这几个点也体现了电路的性能;200kHz左右主要是漏感产生的尖峰;20MHz左右主要是电路开关的噪声。

处理不好变压器会增加大量的辐射,加屏蔽都没用,辐射过不了。

电源emc解决方案

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。

电磁兼容EMC问题及解决办法

电磁兼容EMC问题及解决办法

电子产品开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法一般电子产品都最容易出的问题有:RE--辐射,CE--传导,ESD--静电。

通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷)医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。

针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。

针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高.如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性:1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。

(2) 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。

(3) 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。

2、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:(1) 选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。

同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。

虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。

(2) 减小信号传输中的畸变微控制器主要采用高速CMOS技术制造。

信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF 左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。

当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。

信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。

可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。

微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施标题:EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围环境和其他设备造成干扰的能力。

在实际应用中,由于各种因素的影响,电子设备可能出现EMC问题,需要进行整改措施。

本文将介绍EMC整改的常见措施,帮助读者更好地解决EMC问题。

一、电路设计方面的整改措施1.1 优化PCB布局:合理布局电路板上的元器件,减少信号线长度,减小回路面积,降低电磁辐射。

1.2 使用屏蔽罩:对容易产生电磁辐射的元器件或电路进行屏蔽,减少电磁波的辐射和传播。

1.3 降低电路噪声:采取滤波、隔离等措施,减少电路中的噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。

二、外壳设计方面的整改措施2.1 选择合适的外壳材料:外壳材料应具有良好的屏蔽性能,能够有效阻挡电磁波的传播。

2.2 设计合理的接地结构:外壳的接地结构应设计合理,确保外壳与地线连接良好,减少接地回路的阻抗。

2.3 添加滤波器:在外壳上添加滤波器,对进出的电磁波进行滤波处理,降低外壳内的电磁辐射水平。

三、电源线设计方面的整改措施3.1 优化电源线布局:电源线应尽量远离信号线,减少电磁干扰的可能性。

3.2 使用滤波器:在电源线上添加滤波器,减少电源线传导的电磁干扰。

3.3 稳定电源供应:确保电源供应稳定,避免电源波动引起的电磁干扰。

四、设备测试方面的整改措施4.1 进行辐射测试:对设备进行辐射测试,检测设备的电磁辐射水平,及时发现问题并进行整改。

4.2 进行传导测试:对设备进行传导测试,检测设备的电磁传导水平,找出潜在的干扰源。

4.3 进行整体测试:对整个设备进行综合测试,验证设备的整体电磁兼容性,确保设备符合相关标准要求。

五、软件设计方面的整改措施5.1 优化软件编程:减少软件中的电磁辐射源,降低软件对电磁兼容性的影响。

5.2 添加滤波算法:在软件中添加滤波算法,对输入输出信号进行滤波处理,减少电磁干扰。

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。

电磁兼容整改计划方案

电磁兼容整改计划方案

电磁兼容整改计划方案1. 引言在现代社会中,电子设备的普及和应用越来越广泛。

然而,随之而来的问题是电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)的挑战。

电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力,包括抗干扰能力和抗辐射能力。

不合格的电磁兼容性可能导致设备之间的干扰,影响设备的性能和可靠性,甚至会对人体健康和环境造成潜在危害。

因此,制定一个全面的电磁兼容整改计划方案非常重要。

2. 目标本文档旨在制定一个全面的电磁兼容整改计划方案,以确保电子设备在电磁环境中的正常工作和使用。

该计划方案将包括以下主要内容:•评估现有设备和系统的电磁兼容性;•分析潜在的电磁干扰源;•提出相应的整改措施和建议;•实施整改方案;•对整改效果进行监测和评估。

3. 评估现有设备和系统的电磁兼容性首先,需要对现有的电子设备和系统进行全面的评估,了解其电磁兼容性指标是否符合相关标准和规定。

评估的方法可以包括以下步骤:•收集设备的规格和性能参数;•进行电磁辐射和抗干扰测试;•测量设备的辐射和传导电磁干扰水平;•对测试结果进行数据分析和综合评估。

4. 分析潜在的电磁干扰源在评估现有设备和系统的基础上,需要分析可能存在的潜在电磁干扰源。

这些干扰源可能来自于内部设备,也可能来自于外部环境。

分析的方法可以包括以下步骤:•了解设备和系统的工作原理和电磁辐射机制;•建立设备和系统的电磁模型;•模拟和分析设备和系统的电磁干扰传播路径;•确定可能的干扰源和传播途径。

5. 提出整改措施和建议基于评估结果和干扰源分析,可以提出相应的整改措施和建议。

这些整改建议可能包括以下内容:•设备和系统的电磁屏蔽和隔离措施;•电源和地线的优化和改进;•确定合适的滤波器和抑制器;•优化设备和系统的布局和连接方式。

整改措施和建议应根据实际情况进行具体的制定和调整。

6. 实施整改方案在整改措施和建议制定完成后,需要制定一个详细的实施计划,并指定责任人和时间节点。

EMC-EMI之综合解决方案

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。

为了确保设备在电磁环境中的正常运行,需要采取综合解决方案来解决EMC-EMI问题。

本文将介绍一种综合解决方案,包括五个大点,每个大点包含3-5个小点。

正文内容:1. 设计阶段的EMC-EMI考虑1.1. 电路板设计:合理布局和层叠设计,减少信号线的长度和交叉,降低电磁辐射和敏感度。

1.2. 接地设计:采用良好的接地策略,包括分离地平面、地平面划分和接地回路的优化,以减少共模和差模噪声。

1.3. 滤波器设计:使用合适的滤波器来抑制高频噪声和干扰,包括低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

2. 电磁屏蔽技术2.1. 金属屏蔽:使用金属外壳或金属屏蔽罩来阻挡外部电磁场的干扰,减少电磁泄漏和辐射。

2.2. 电磁屏蔽材料:选择合适的电磁屏蔽材料,如电磁屏蔽涂料、电磁屏蔽膜和电磁屏蔽垫等,来吸收或反射电磁波。

2.3. 接地屏蔽:通过良好的接地设计和屏蔽连接,确保设备的接地系统能够有效地排除干扰。

3. 信号完整性和EMC-EMI测试3.1. 信号完整性:设计合适的信号线和电源线布局,减少信号串扰和功率噪声,提高信号完整性。

3.2. 电磁辐射测试:使用专业的测试设备进行电磁辐射测试,评估设备的辐射水平是否符合标准。

3.3. 电磁兼容性测试:进行电磁兼容性测试,包括传导干扰和辐射干扰测试,确保设备在电磁环境中的正常工作。

4. 故障排除和修复4.1. 电磁干扰源的定位:通过专业的仪器和技术,定位和识别电磁干扰源,如电源线、信号线和外部设备等。

4.2. 故障分析:分析电磁干扰对设备的影响,找出故障原因和解决方案。

4.3. 修复措施:采取合适的修复措施,如增加滤波器、重新布线和更换屏蔽材料等,以消除或减少电磁干扰。

5. EMC-EMI标准和合规性5.1. 国际标准:了解和遵守国际电磁兼容性标准,如IEC 61000系列标准和CISPR标准等。

电机emc整改方案

电机emc整改方案

电机EMC整改方案1. 引言电磁兼容性〔Electromagnetic Compatibility,简称EMC〕,指的是在同一电磁环境中,不同的电气设备能够相互协调地工作,同时不对环境和其他设备造成干扰。

电机的EMC问题是指电机在运行过程中可能会产生的电磁辐射和容易受到外界电磁干扰的问题。

为了解决电机的EMC问题,制定整改方案成为必要。

2. 问题确认在对电机的运行测试和现场观察之后,我们确认电机的EMC问题主要表现为以下两个方面:2.1. 电磁辐射电机在运行时可能会产生辐射电磁波,对周围的其他设备和设施产生干扰或者损害。

2.2. 受到外界干扰电机在工作过程中可能受到来自其他电气设备或者电磁场的干扰,导致工作不稳定或者功能失效。

3. 整改措施为了解决电机的EMC问题,我们提出以下整改措施:3.1. 电机外壳设计优化电机外壳的设计,采用抗干扰材料和屏蔽结构,减少电磁辐射。

3.2. 过滤器的增加对电机的电源线路增加适宜的滤波器,减少输入电源对电机的干扰,提高电机的抗干扰能力。

3.3. 接地措施的改良加强电机的接地措施,确保电机的接地电阻符合要求,减少外界干扰对电机的影响。

3.4. 线路布局优化优化电机线路布局,防止线路之间的交叉和并行,减少互相干扰的可能性。

3.5. 电机控制系统的改良改良电机的控制系统,提高抗干扰能力,并且增加相关的故障检测和处理功能,确保电机在受到干扰时能够正确运行。

3.6. EMC测试和评估进行电机的EMC测试和评估,确保整改措施的有效性,并根据测试结果进行调整和改良。

4. 实施方案为了有效地实施整改措施,我们制定以下实施方案:4.1. 设计和制造阶段在电机的设计和制造阶段,根据整改措施对电机进行相应的设计和制造调整,确保电机符合EMC要求。

4.2. 现场安装阶段在电机的现场安装阶段,根据整改措施对电机进行必要的调整和改良,并确保电机的接地措施符合要求。

4.3. 调试和测试阶段在电机的调试和测试阶段,对电机进行EMC测试和评估,确保电机的EMC性能符合要求,并进行必要的调整和改良。

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电磁兼容EMC处理方案
9/11/20081.电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI ,有传导干扰和辐射干扰两种。

2.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,传导干扰一般是通过电压或电流的形式在电路中进行,频率范围为150 kHz -30 MHz
3.传播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,频率范围为30 MHz -1 GHz
4.为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。

EMI/EMC
简介
9/11/2008电磁干扰的影响
传导干扰进入电源或来自变频器和电机电缆的辐射干扰可能引起:
1.其它控制系统和计算机不能正常工作。

2.收音机,电视机及监视设备严重受到干扰。

3.电子设备因其电源过载而停止工作。

4.高灵敏测量及监视设备将停止工作。

9/11/2008电网电源变频器无屏蔽无铠装的电动机电缆电动机
I 5
1.变频器可看成一个“高频干扰源”
2.变频器将干扰信号通过电机电缆传播出去
3.从电机电缆到接地的杂散电容和电机电缆到屏蔽层的杂散电容以及从电机绕组
到电机机壳的杂散电容,所有这些都提供了高频干扰的低阻通道
4.这些干扰“总想寻找通道回到它的发源地”(即形成回路回到变频器)
变频器电磁干扰的产生
9/11/2008消除电磁干扰的方法变频器
电机
RFI i
L
供电变压器
电缆屏蔽层
1.电缆屏蔽层屏蔽了电机
电缆的射频发射
2.RFI 短路了进入供电变压
器和电源电缆的漏电流.
EMC 标准---IEC61800-3&EN5501110
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Average dB µV
130
120
110
Up to 100Amp Above 100Amp EN55011 cl. B EN55011 cl. A1第一类环境,C1类第一类环境,C2类第二类环境,C3类第二类环境,C4类的限。

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