电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析

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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解决方案是一种用于解决电子设备之间相互干扰问题的技术方案。

在现代社会中,电子设备的广泛应用导致了电磁干扰的频繁发生,这些干扰可能会导致设备的功能异常、性能下降甚至损坏。

因此,为了确保设备的正常运行,需要采取一系列的措施来解决电磁兼容问题。

一、电磁兼容问题的背景和重要性电磁兼容问题是指电子设备之间相互干扰的现象。

在现代社会中,电子设备的种类繁多,包括电视、手机、计算机等,这些设备在使用过程中会产生电磁辐射。

当多个设备同时工作时,它们之间的电磁辐射可能会相互干扰,导致设备的正常运行受到影响。

电磁兼容问题的重要性不容忽视。

首先,电子设备的广泛应用使得电磁兼容问题日益突出。

随着科技的不断发展,电子设备的数量和种类都在不断增加,这导致了电磁干扰的频繁发生。

其次,电磁兼容问题对设备的正常运行和性能有着直接的影响。

如果设备之间存在电磁干扰,可能会导致设备的功能异常、性能下降甚至损坏,给用户带来不便和经济损失。

因此,解决电磁兼容问题对于确保设备的正常运行和提高用户体验至关重要。

二、电磁兼容解决方案的原理和方法为了解决电磁兼容问题,可以采取以下几种原理和方法。

1. 电磁屏蔽电磁屏蔽是一种通过隔离电磁辐射的方法来解决电磁兼容问题。

通过在设备周围添加屏蔽材料,可以有效地阻止电磁辐射的传播,减少设备之间的干扰。

常用的屏蔽材料包括金属板、金属网、导电涂层等。

此外,还可以通过设计合理的设备结构和布局来减少电磁辐射的产生和传播。

2. 地线设计地线设计是一种通过合理设计和布置地线来解决电磁兼容问题的方法。

地线是电子设备中用于导电和接地的线路,它可以起到减少电磁辐射和干扰的作用。

通过合理设计和布置地线,可以有效地降低设备之间的电磁干扰。

3. 滤波器设计滤波器设计是一种通过滤除电磁干扰信号的方法来解决电磁兼容问题。

滤波器可以选择性地通过或阻断特定频率的信号,从而减少设备之间的干扰。

常用的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

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)是指在电子设备和系统之间实现相互协调和无干扰的能力。

在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁辐射和电磁干扰的问题日益突出。

为了保证电子设备的正常运行,确保设备之间不发生干扰,需要采取一系列的电磁兼容解决方案。

二、问题描述在电子设备和系统中,常常会出现以下问题:1. 电磁辐射:电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,如果辐射强度过大,会对周围的设备和系统产生干扰。

2. 电磁干扰:电子设备之间的相互干扰会导致设备的正常工作受到影响,甚至造成设备损坏。

3. 电磁敏感性:某些电子设备对外界的电磁干扰非常敏感,容易受到干扰而无法正常工作。

三、解决方案为了解决上述问题,我们提出以下电磁兼容解决方案:1. 设计合理的电磁屏蔽结构通过在电子设备和系统中设计合理的电磁屏蔽结构,可以有效地阻挡电磁辐射的传播,减少对周围设备和系统的干扰。

常见的电磁屏蔽结构包括金属外壳、屏蔽罩、屏蔽隔板等。

通过合理的屏蔽结构设计,可以降低电磁辐射的强度,提高设备的电磁兼容性。

2. 优化电磁波传输路径在电子设备和系统的设计过程中,需要优化电磁波的传输路径,减少电磁波在传输过程中的能量损耗和干扰。

通过合理的布局设计、优化导线和电缆的走向,可以降低电磁波的传输损耗,提高设备的电磁兼容性。

3. 选择合适的滤波器和隔离器在电子设备和系统中,可以通过选择合适的滤波器和隔离器来降低电磁干扰的影响。

滤波器可以通过滤除特定频率的电磁波来减少干扰,隔离器可以将不同部分的电子设备和系统隔离开,减少相互干扰。

4. 合理设置接地系统接地系统是保证设备正常工作和提高电磁兼容性的关键。

通过合理设置接地系统,可以有效地降低电磁干扰的影响。

在接地系统设计中,需要考虑接地电阻、接地路径的选择等因素,确保设备的接地系统能够有效地排除干扰。

5. 进行电磁兼容测试和评估在电子设备和系统设计完成后,需要进行电磁兼容测试和评估,以验证设备的电磁兼容性。

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。

13 开关电源电磁兼容设计,试验和对策案例分析(共193页,要点

13 开关电源电磁兼容设计,试验和对策案例分析(共193页,要点

2010-12-3QIANZHENYU 113开关电源电磁兼容设计开关电源电磁兼容设计,, 试验和对策案例分析钱振宇2010-12-3QIANZHENYU 2本章讲述开关电源的电磁兼容性设计,试验和对策案例分析,一部分是作者和部分同事在日常工作中的体会,还有一部分是通过不同途径收集得到的资料,现将它们汇集在一起,以满足读者的需要。

2010-12-3QIANZHENYU 3案例1:电磁干扰问题的诊断和整改步骤当一个产品无法通过电磁骚扰发射测试时,不能先入为主地主观确定要在哪些地方采取措施。

因为最后发现问题的地方往往都是起先认为不太可能的地方。

由于电磁骚扰发射问题的错综复杂性,因此不论产品熟悉与不熟悉,都要逐一确认,甚至要多次确认。

下面是一套电磁干扰诊断参考步骤,能快速找出产品的电磁骚扰发射问题,有较强的实用性。

2010-12-3QIANZHENYU 4■ 步骤一将桌子转到被试设备最大发射的位置,初步诊断造成被试设备辐射大的原因。

并关掉被试设备电源加以确认。

说明:在测试设备的辐射骚扰发射时,被试设备必须旋转360360°°,测量用天线的高度要在1m 到4m 内变化,其目的是要记录辐射最大的情况。

同样,在发现无法通过测试时,首先要将天线位置移至接收噪声为最大的高度,然后将桌子也转到噪声为最大的角度。

由于被试设备目前面对天线的这一面辐射为最强,故可以初步推测造成辐射过强的原因,例如在这个位置上是不是设备的屏蔽不好,或者太靠近设备内部的辐射源,以及这个位置上有没有电线电缆经过等等。

辐射源,以及这个位置上有没有电线电缆经过等等。

必必要时还可以借助测量探头、频谱仪(或测量接收机,甚至是示波器来探测造成辐射过强的部位,从而探究造成辐射过强的原因辐射过强的原因。

2010-12-3QIANZHENYU 5另外,必须注意的是,要关掉被试设备的电源,看噪声是否存在,以确定噪声是不是的确是由被试设备所产生。

《电磁兼容设计与整改对策及案例分析》读书笔记模板

《电磁兼容设计与整改对策及案例分析》读书笔记模板

6.1接地的基本概念 6.2接地的基本方法 6.3信号接地方式及其比较 6.4接地点的选择 6.5地线环路干扰及其抑制 6.6公共阻抗干扰及其抑制 6.7设备接大地 6.8搭接 6.9搭接及接地设计的一般规则
7.1屏蔽的基本概念 7.2屏蔽效能的设计 7.3屏蔽原理 7.4屏蔽机箱的设计 7.5设备孔、缝的屏蔽设计 7.6电磁屏蔽材料的选用 7.7屏蔽设计的一般规则 7.8本章小结
18.1快速瞬变脉冲群干扰机理 18.2电快速瞬变脉冲群测试及相关要求 18.3电快速瞬变脉冲群试验失败原因分析 18.4电子产品通过电快速瞬变脉冲试验测试的对策 18.5本章小结
19.1电子产品的浪涌(冲击)损坏机理 19.2电子产品的浪涌(冲击)抗扰度标准及测试 19.3常见的浪涌抑制器件特点及应用 19.4电子产品浪涌防护设计 19.5本章小结
2.1电磁兼容设计方法 2.2电磁兼容设计的费效比 2.3电磁干扰形成的三要素 2.4电磁骚扰源的特性 2.5电磁骚扰传播特性 2.6电磁兼容设计要点 2.7本章小结
3.1无源器件的选用 3.2模拟与逻辑有源元器件的选用 3.3磁性元器件的选用 3.4开关元器件的选用 3.5连接器件的选用 3.6元器件选择一般规则 3.7本章小结
20.1射频传导骚扰形成机理 20.2射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS)测试及相关要求 20.3传导抗扰度试验失败原因分析 20.4电子产品通过传导抗扰度试验的对策 20.5本章小结
21.1工频电磁辐射的危害 21.2用电设备与工频(低频)场电磁干扰 21.3用电设备的低频电磁发射要求 21.4用电设备的低频电磁发射的对策 21.5用电设备的工频抗扰度要求 21.6用电设备的工频磁场抗扰对策 21.7本章小结
4.1单元电路设计 4.2模拟电路设计 4.3逻辑电路设计 4.4微控制器电路设计 4.5电子线路设计的一般规则 4.6本章小结

电气设备电磁兼容性分析与改进

电气设备电磁兼容性分析与改进

电气设备电磁兼容性分析与改进引言电气设备在现代社会中扮演着至关重要的角色。

然而,随着电子技术的飞速发展,电磁干扰问题也开始显现出来。

电磁兼容性是电气设备设计与使用过程中不可忽视的一个环节。

本文旨在探讨电气设备电磁兼容性的分析与改进方法,为设计者和使用者提供一些实用的指导。

一、电磁兼容性的基本概念电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电气设备在其设计、制造和使用时,能在同一电磁环境中以满足确定的性能水平,而不造成无法接受的电磁干扰,也不对其他设备造成无法接受的电磁干扰的能力。

简而言之,电磁兼容性强调在电磁环境中各种电气设备相互协调、相互配合、相互控制以及相互干扰之间的关系。

电磁兼容性问题既包括电气设备主动发射电磁能量所引起的干扰,也包括电气设备被外部电磁能量所干扰的问题。

为了保证电气设备的正常工作,需要从以下几个方面进行分析与改进。

二、电磁兼容性分析方法1. 电磁兼容性测试电磁兼容性测试是对设备进行验证和验收的重要手段。

常见的测试包括辐射发射测试和抗扰度测试。

辐射发射测试主要是测试设备在工作过程中是否会向周围空间辐射出电磁波,抗扰度测试则是测试设备是否能够在外部电磁场的干扰下保持正常工作。

2. 电磁场仿真分析电磁场仿真分析是一种利用计算机软件模拟电磁场行为的方法,通过数学计算和物理模型来分析和预测电磁场的强度和分布情况。

这种方法可以帮助设计者在设备设计阶段就进行电磁兼容性分析,避免后期的返工和修正。

3. 电磁兼容性故障分析电磁兼容性故障分析是对设备故障进行定性和定量分析的过程,目的是确定故障是由电磁兼容性问题引起的,还是由其他原因导致的。

通过分析故障的原因和机制,可以有针对性地进行改进。

三、电磁兼容性改进方法1. 电磁屏蔽电磁屏蔽是一种常用的改进方法,它通过使用屏蔽材料将电气设备的电路和器件与外界电磁场隔离开来,以减少电磁辐射或抵御外部干扰。

常用的屏蔽材料包括金属、导电涂层等。

电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析

电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析

--为什么产品要通过EMC,EMC到底包含哪些测试项目和性能指标?---为什么产品辐射、传导、静电、EFT问题总是解决不了,而自己又没有好的解决思路?---为什么我的产品也增加了磁珠、电容、电感,但还是没有改善,这些器件到底该怎么应用?为什么产品问题总是后期出现,在现有基础上到底有哪些方法和措施整改我的产品?---为什么我的产品在设计时EMC也考虑了,但是还不能解决所有问题?---为什么一些理论在实际应用中总是不能真正解决问题?对于企业领导和研发工程师而言,诸如此类的问题可谓太多,明白EMC测试项目和测试原理,掌握一些EMC测试整改和设计技能,这些都成了我们迫切需要研究和解决的重大课题。

目前很多企业工程师在这块缺乏实践经验,很多相关知识都是网络和书籍上面了解,但是,一方面在解决实际问题时光靠这些零散的理论是不足的,另一方面,这些“知识”也有可能对EMC的实质理解造成一些误解电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析---系统性:课程着重系统地讲述产品EMC测试原理,产品出现各种EMC问题详细的整改思路与方法,课程以大量的案例来阐述产品EMC设计的思路与方法,以及不同产品出现的各种问题EMC工作重点、工作方法、解决问题的技巧.---针对性:主要针对产品各种EMC测试项目,及各种典型产品,在测试过程中出现的不同问题的时候解决的思路与方法,如何使产品经过合理的构架设计、电缆设计、滤波设计、PCB设计顺利通过EMC测试。

---实战性:在整个培训课程中涉到多个案例,全面讲授产品问题整改和定位,设计的技巧。

大纲(结合多个经典案例进行实战讲解)1.电磁兼容基础1.1 电磁兼容概述(30min)(9:00-9:30)1.1.1 电磁兼容的定义1.1.2 电磁兼容的研究领域1.1.3 实施电磁兼容的目的1.2 电磁兼容理论基础(45min)(9:30-10:15)1.2.1 基本名词术语1.2.2 电磁兼容测试中常用单位1.2.3 电磁干扰形成的三要素1.3 电磁兼容测量(30min)(10:15-10:45)1.3.1 几个重要的电磁兼容标准对照表1.3.2 常用电磁兼容测量项目2.电磁兼容设计2.1 关键元器件的选择(75min)(10:45-12:00)2.1.1 无源器件的选用2.1.2 模拟与逻辑有源器件的选用2.1.3 磁性元件的选用2.1.4 开关元件的选用2.1.5 连接器件的选用2.1.6 元器件选择一般规则2.2 电路的选择和设计(60min)(1:30-2:30)2.2.1 单元电路设计2.2.2 模拟电路设计2.2.3 逻辑电路设计2.2.4 微控制器电路设计2.2.5 电子线路设计一般规则2.3 印制电路板的设计(90min)(2:30-4:00)2.3.1 PCB布局2.3.2 PCB布线2.3.3 PCB板的地线设计2.3.4 模拟-数字混合线路板的设计2.3.5 印制电路设计一般规则2.4 接地和搭接设计(90min)(4:00-5:30)2.4.1 接地的基本概念2.4.2 接地的基本方法2.4.3 信号接地方式及其比较2.4.4 接地点的选择2.4.5 地线环路干扰及其抑制2.4.6 公共阻抗干扰及其抑制2.4.7 设备接大地2.4.8 搭接2.4.9 搭接及接地设计一般规则2.5 屏蔽技术应用(60min)(9:00-10:00)2.5.1 屏蔽的基本概念2.5.2 屏蔽效能的设计2.5.3 屏蔽原理2.5.4 屏蔽机箱的设计2.5.5 设备孔、缝的屏蔽设计2.5.6 电磁屏蔽材料的选用2.5.7 屏蔽设计一般规则2.6 滤波技术应用(60min)(10:00-11:00)2.6.1 滤波器的分类2.6.2 滤波器的衰减特性2.6.3 滤波电路的设计2.6.4 滤波器的选择2.6.5 滤波器的安装2.6.6 滤波器的使用场合2.7 时钟电路的设计(20min)(11:00-11:20)2.7.1 扩展频谱法2.7.2 扩展频谱法实际应用2.7.3 减少时钟脉冲干扰的其它措施2.8 产品或设备内部布置(20min)(11:20-11:40)2.8.1 产品或设备内部布局2.8.2 产品或设备内部布线2.9 导线的分类和敷设(20min)(11:40-12:00)2.9.1 屏蔽电缆的连接2.9.2 导线和电缆的布线设计3.电磁兼容对策3.1 概述(30min)(1:30-2:00)3.1.1 什么时候需要电磁兼容整改及对策3.1.2 常见的电磁兼容整改措施3.2 电磁骚扰发射问题对策(75min)(2:00-3:15)3.2.1 电子、电气产品内的主要电磁骚扰源3.2.2 骚扰源定位3.2.3 电子、电气产品连续传导发射超标问题及对策3.2.4 电子、电气产品断续传导发射超标问题及对策3.2.5 电子、电气产品辐射骚扰超标问题及对策3.2.6 骚扰功率干扰的产生和对策3.3 谐波电流问题对策(30min)(3:15-3:45)3.3.1 测量标准介绍3.3.2 谐波电流发射的基本对策3.3.3 低频谐波电流抑制滤波解决方案3.3.4 主动PFC解决方案3.3.5 谐波问题的其它对策3.4 瞬态抗扰度问题对策(75min)(3:45-5:00)3.4.1 综述3.4.2 静电放电抗扰度测试常见问题对策及整改措施3.4.3 脉冲冲群抗扰度测试常见问题对策及整改措施3.4.4 浪涌冲击抗扰度测试常见问题对策及整改措施4.咨询与答疑(30min)(5:00-5:30)本课纲适用于:公开课,企业内训资料来源:《电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析》(朱文立)朱文立先生中国电磁兼容EMC实战知名专家朱文立先生:中国电磁兼容EMC实战知名专家,中华创世纪企业培训网首席EMC培训师,1989年毕业于华中理工大学,高级工程师,工业和信息化部质量安全检测中心副主任,全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC264)委员、全国无线电干扰标准化委员会A分会(SAC/TC79/SC1)委员、全国无线电干扰标准化委员会I分会(SAC/TC79/SC7)委员、中国制造工艺协会电子分会电磁兼容制造专业委员会副主任委员、全国质量监管重点产品检验方法标委会IT一组(SAC/TC374/WG37)委员、中国认证认可监督管理委员会电磁兼容专家组(CNCA-TC10)委员、IECEE中国国家认证机构电磁兼容专家工作组(CQC-ETF10)组长、中国质量认证中心(CQC)技术委员会检测技术分委会委员、广东省保密技术专家委员会委员、CQC工厂审查员、CRBA质量体系注册审核员。

电源线相关电磁兼容整改典型案例分析

电源线相关电磁兼容整改典型案例分析

872019年第4期 安全与电磁兼容引言由于电子设备应用的开关电源自身是一个很强的干扰源,且电源线(文中专指电源输入线)自机箱内部引出,若电源线滤波设计不当会带来很多电磁兼容性问题。

同时电磁兼容测试标准越来越全面、细致、严格,如GJB 151B-2013《军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量》较GJB 151A-1997《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》的明显变化就是测试时电源输入线不能用屏蔽线缆,这对电源线滤波设计提出了更高的要求。

以下结合三个典型电磁兼容案例的分析、排查、整改过程,证明电源线滤波设计的重要性。

1 电源线滤波设计电源线滤波就是切断干扰信号的耦合路径或抑制干扰信号在该路径的耦合,整机设备电源线滤波设计及内部干扰(耦合到电源线的内部干扰)回路示意见图1。

电源线上的差模、共模干扰来自电源开关频率的干扰信号及电源线耦合的设备内部的其它干扰信号。

为有效抑制电源线上的干扰信号,通常在电源输入端添加高性能滤波器。

滤波器一般设计成两级滤波,一级共模滤波、一级差模滤波,其电路模式见图2。

2 整改案例分析2.1 案例1 超短波侦察系统电源设备干扰超短波侦察系统工作在30~500 MHz 频段,用于接收、侦察超短波通信信号。

在实际使用中,系统天线接收到的有用信号被淹没在了系统自身干扰噪声中,系统侦察效果很差。

经排查侦察系统,电源设备是其中一个主要干扰源。

以下针对电源设备进行分析、整改。

如图3,该电源设备内部有输入控制、多路DC/DC 模块、网络/微机等电路,高频干扰信号丰富,其中DC/DC 电源模块、网络/微机产生的差模、共模干扰可能通过机箱缝隙对外辐射;也会耦合至电源输入输出线、网线,再反窜出设备对外产生辐射干扰。

针对上述可能的电磁泄漏,电源设备已采取的措施有:电源线相关电磁兼容整改典型案例分析Typical Case Analysis of Power Line Relevant EMC Rectification同方电子科技有限公司 宋金华 曹宏伟 廖伟 吴林摘要电源线滤波是电磁兼容性设计中的一个重要内容。

某设备RE102问题整改实例及分析

某设备RE102问题整改实例及分析

某设备 RE102问题整改实例及分析摘要:某设备在进行RE102电磁兼容性试验项目过程中,出现辐射频点超标问题,通过排查分析,问题定位至设备某时钟和串口电缆屏蔽性能不佳,电磁辐射通过电缆传导耦合导致辐射超标,通过改善电缆屏蔽性能,使电磁场辐射发射(RE102)超标问题得以解决,本文针对试验过程中如何分析超标原因,完成措施整改,以及对最终整改效果及后续思考进行描述,期望对以后其他相似设备在进行电磁兼容性设计考虑及RE102试验时有可借鉴之处。

关键词:电磁兼容 RE102 电缆屏蔽1 引言电磁兼容是指设备或系统在电磁环境中能正常工作且不对该系统中的其他设备构成不能承受的电磁干扰的能力。

该设备需进行的电磁兼容性试验项目共9项,分别为CE102、CS101、CS102、CS106、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103;其中RE102辐射发射是衡量产品对外产生干扰或信息泄露的重要指标,依据GJB151B-2013的规定,该设备RE102检测频率为2MHz~18GHz。

由于初期研制阶段考虑不完善,该设备在试验过程中出现了RE102辐射超标现象,通过对该设备进行分析和整改,最终解决了RE102辐射超标问题。

2 RE102问题分析及整改2.1 试验现象RE102项目测试就是通过接收天线,以及控制接收机采集指定频率范围内的信号电平值,经过数据修正后于GJB151B-2013中规定的极限值曲线进行比对,如果所有频率点的测量值在极限曲线范围内,则说明其符合军用标准要求。

试验时将该设备放置于电波暗室中,电源及工作电缆连接好,在设备处于加电工作状态下进行RE102测试,在进行2MHz~30MHz频率段的试验时发现设备在5.99MHz左右出现辐射频点超标,超标频谱如图1所示。

图1 设备超标频谱图2.2 问题分析及定位电磁兼容性问题存在,是因为设计的产品存在干扰源、敏感源和耦合路径,在去掉任何一个条件后,电磁兼容性问题就不会再存在。

电气设备的电磁兼容性分析与改进措施

电气设备的电磁兼容性分析与改进措施

电气设备的电磁兼容性分析与改进措施电气设备的电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电气设备在电磁环境中能够正常工作,且不对其它设备和系统造成不希望的电磁干扰或受到电磁干扰的能力。

随着电子技术的快速发展,电磁兼容性问题越来越受到关注。

本文将围绕电气设备的电磁兼容性进行深入的分析,并提出相应的改进措施。

1. 电磁兼容性分析电磁兼容性分析是指对电气设备的设计、测试和运行过程中的电磁兼容性进行系统性的分析和评估。

它包括两个方面:电磁干扰源和电磁感受性。

电磁干扰源是指电气设备自身产生的电磁辐射或传导干扰;而电磁感受性是指电气设备对来自外界的电磁辐射和传导干扰的抵抗能力。

首先,对于电磁干扰源的分析,主要包括以下几个方面。

首先是对设备的结构和电路进行分析,确定潜在的电磁辐射源以及电磁传导路径;其次是对潜在的辐射源进行电磁场测量,确定辐射源的频率、强度和辐射模式;最后是对辐射源进行建模和仿真,预测其辐射范围和强度分布。

其次,对于电磁感受性的分析,主要包括以下几个方面。

首先是确定设备所处的电磁环境,包括电磁辐射源、传导路径和背景噪声等;其次是对设备的敏感电路进行分析和测试,确定敏感电路的电磁感受性以及可能引起故障的电磁辐射源;最后是对设备进行电磁场仿真和测试,评估设备的电磁感受性和抗干扰能力。

2. 改进措施为了提高电气设备的电磁兼容性,可以采取以下几个方面的改进措施。

首先,改进设备的设计。

在设备的设计过程中,应该注意合理布局各个电路及模块,避免不必要的电磁辐射和传导。

同时,合理选择材料和组件,减小电气设备的电磁敏感度,提高电磁抗干扰能力。

其次,加强电磁兼容测试。

在电气设备的研发和生产过程中,应该进行全面的电磁兼容测试,包括对设备的辐射和传导干扰进行测试,以及对设备的电磁感受性进行测试。

通过测试能够及早发现电磁兼容性问题,并采取相应的措施进行改进。

再次,优化电磁兼容性管理和监控。

EMC电磁兼容设计与案例分析

EMC电磁兼容设计与案例分析

有源PFC校正
CE101设计要求
海军单机设备(水面舰船和潜艇):
➢ 功耗大于60W必须采用PFC校正电路(无源或有源); ➢ 功耗大于150W必须采用有源PFC校正电路。
海军系统集成(水面舰船和潜艇):
➢ 根据前期测试结果,系统集成中的各分设备电源必须采用 有源PFC校正电路。
电磁兼容设计与控制
❖ 使用分贝单位制,用较小的坐标可以描述很宽的范围; ❖ 在EMC中,干扰的幅度范围和频率范围都很宽,因此用分贝描述 幅度,用对数坐标表述频率更加方便。
实际问题的分析中,电压和电流使用最多,对其定义如下: 电压增益分贝数 = 20lg(V2 / V1) dB 电流增益分贝数 = 20lg(I2 / I1) dB
10kHz-18GHz 电场辐射发射
10kHz-40GHz 电场辐射敏模感拟度受试设备的附近发生雷 25Hz - 10kHz 电源线传导电 生发时 的射, 干在 扰受 现试 象设 。备电源线上产
10kHz-40GHz 天线端子传导发射
电源线尖峰信号传导敏感模度拟在受试设备电缆上可能出现 10kHz-100MHz 电缆和的 电电衰 磁源减 脉线正 冲阻弦 激尼波 励正干 产弦扰 生瞬变,,传可也导直可敏接由感由其度外他界电 25Hz-100kHz 磁场辐射缆发上射耦合。与CS114相同,只是注 25Hz-100kHz 磁场辐射入敏波感形度和幅度不同。
CE102解决措施
差模电容(X电容)
共模扼流圈
共模电容(Y电容)
滤波电容如何选择?
直流电源滤波:
➢ X电容采用CL21聚酯薄膜电容,典型值2.2uF; ➢ Y电容采用CBB聚丙烯电容,0.1uF或更大。
交流电源滤波:
➢ 必须使用安规X电容(金属化膜),典型值0.22uF; ➢ 必须使用安规Y电容(陶瓷),由于漏电流限制,容值小 于10000pF,一般4700pF。

电磁兼容实例分析及抑制策略

电磁兼容实例分析及抑制策略

电磁兼容实例分析及抑制策略电磁兼容实例分析及抑制策略O 引言电磁兼容是研究电磁干扰的一门学科。

所谓的电磁兼容是指某些设备或某些系统在包围它的电磁环境中不受其影响,从而确保它们工作的稳定性【1】。

同时,也不会受在同一电磁环境中的其它设备对其的影响,它们和谐共处,互不干扰,各自完成自己正常功能。

因此,电磁兼容技术受到了格外的重视。

1 实现电磁兼容的前提条件如果一个系统或设备符合下面三个条件,该系统或设备称之为电磁兼容:(1)对其他系统或设备不产生干扰;(2)对其他系统或设备发射不敏感;(3)对系统或设备本身不产生干扰[21。

要想实现以上三个基本条件,首先要弄清楚电磁干扰发生的必备条件,任何一个电磁干扰的发生首先应该具备以下条件:有干扰源(一般分为自然干扰和人为干扰两种)、有传播干扰能量的途径和通道(一般传播方式有两种,一种是传导耦合方式;另一种为辐射耦合方式)、同时还必须有被干扰对象(即敏感设备)的响应。

这三个电磁干扰条件也可称之为电磁干扰三要素圈,缺一不可。

在解决电磁干扰问题时,最重要的是判断干扰的来源。

根据信号的频率确定干扰源是最简单的方法,因为在信号的所有特征中,频率特征值最稳定,并且电路设计人员往往对电路中各个部位的信号频率都十分清楚。

因此,只要知道了干扰信号的频率,就能够推测出干扰源位置。

2 电磁干扰耦合路径电磁干扰一般可分为传导耦合方式和辐射耦合方式两大类[4 】。

而任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输路径,通常电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式。

所谓的传导传输方式是指电磁干扰通过电源线路、接地线或信号线的传播来达到干扰对方设备或仪器。

如:雷电冲击源通过电源线传人到达对象的干扰;设备或系统内部某些元件发热,直接影响元件本身或其它元件的稳定性而造成的干扰;信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合或导线之间的互感成的干扰。

而辐射传输方式是指通过电磁源空间传播到达敏感设备的干扰。

【18】电磁兼容典型案例分析

【18】电磁兼容典型案例分析

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安全性
EPA内一般有加电的工具和设备。在这种环境中, 将单个物件或设备直接连接到地是很危险的。
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正是由于此原因,腕套接地导线、转轮及脚趾带 箍的连接处均要串入一只不低于1M的电阻。有些 腕套接地导线的每端均有一只这样的电阻,因此, 即使腕套接地导线接在加电维修的产品的带电接 线端,也不会有危险。
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实际问题解决
问题的解决包括:如果静电放电敏感元件 (ESDS)在生产和维护期间暴露在外面,那么 在这些元件附近,应防止电荷的积累,并且在运 输和保管过程中,将这些元件按防静电放电的方 法包装。


静电放电保护区域(EPA)
静电放电保护区域(EPA),有时指安全操作区, 是任意一种静电放电控制措施的核心所在。 典型的静电放电保护区如下图所示。该图给出了 各种可能的措施,但并没有必要全部使用这些措 施,这主要由特定的环境决定。
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9.2.3 变频器应用中的干扰问题及其对策 变频器干扰的来源

晶闸管换流设备对变频器的干扰 电力补偿电容对变频器的干扰



干扰信号的传播方式
电路耦合方式 感应耦合方式
空中幅射方式

变频调速系统的抗干扰对策
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干扰的隔离 所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受 干扰的部分隔离开来,使它们不发生电的联系。 设置滤波器 在系统线路中设置滤波器的作用是为了抑制干扰 信号从变频器通过电源线传导干扰到电源电动机。 • 输入滤波器 通常又有两种: 线路滤波器:主要由电感线圈构成。它通过增大 线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。 辐射滤波器:主要由高频电容器构成。它将吸收 掉频率很高的、具有辐射能量的谐波成分。
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《电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析》
●背--景
---为什么产品要通过EMC,EMC到底包含哪些测试项目和性能指标?
---为什么产品辐射、传导、静电、EFT问题总是解决不了,而自己又没有好的解决思路?
---为什么我的产品也增加了磁珠、电容、电感,但还是没有改善,这些器件到底该怎么应用?为什么产品问题总是后期出现,在现有基础上到底有哪些方法和措施整改我的产品?
---为什么我的产品在设计时EMC也考虑了,但是还不能解决所有问题?
---为什么一些理论在实际应用中总是不能真正解决问题?
对于企业领导和研发工程师而言,诸如此类的问题可谓太多,明白EMC测试项目和测试原理,掌握一些EMC测试整改和设计技能,这些都成了我们迫切需要研究和解决的重大课题。

目前很多企业工程师在这块缺乏实践经验,很多相关知识都是网络和书籍上面了解,但是,一方面在解决实际问题时光靠这些零散的理论是不足的,另一方面,这些“知识”也有可能对EMC的实质理解造成一些误解,为帮助企业以及研发人员解决在实际产品设计过程中遇到的问题与困惑,我们举办此次《电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析》高级训练班,培训通过大量的实际产品EMC案例讲解,使得学员可以在较短时间内掌握解决EMC技术问题的技能并掌握EMC设计的基本思路!同时对企业缩短产品研发周期、降低产品研发与物料成本具有重要意义!
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产品出现的各种问题EMC工作重点、工作方法、解决问题的技巧.
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本课程主要从EMC测试与案例分析出发,通过每个EMC案例的分析,向学员介绍有关EMC的实用设计与诊断技术,减少设计人员在产品的设计与EMC问题诊断中误区。

同时通过案例说明EMC设计原理,让学员更好的理解EMC设计精髓.本课程的特点是案例多. 生动.直观.想象与原理精密结合。

培训完成后一年内,可以通过邮件和电话免费解答企业EMC方面工程问题,作为培训内容完美补充。

【大—纲】(结合多个经典案例进行实战讲解)
1.电磁兼容基础
1.1 电磁兼容概述(30min)(9:00-9:30)
1.1.1 电磁兼容的定义
1.1.2 电磁兼容的研究领域
1.1.3 实施电磁兼容的目的
1.2 电磁兼容理论基础(45min)(9:30-10:15)
1.2.1 基本名词术语
1.2.2 电磁兼容测试中常用单位
1.2.3 电磁干扰形成的三要素
1.3 电磁兼容测量(30min)(10:15-10:45)1.3.1 几个重要的电磁兼容标准对照表
1.3.2 常用电磁兼容测量项目
2.电磁兼容设计
2.1 关键元器件的选择(75min)(10:45-12:00)2.1.1 无源器件的选用
2.1.2 模拟与逻辑有源器件的选用
2.1.3 磁性元件的选用
2.1.4 开关元件的选用
2.1.5 连接器件的选用
2.1.6 元器件选择一般规则
2.2 电路的选择和设计(60min)(1:30-2:30)2.2.1 单元电路设计
2.2.2 模拟电路设计
2.2.3 逻辑电路设计
2.2.4 微控制器电路设计
2.2.5 电子线路设计一般规则
2.3 印制电路板的设计(90min)(2:30-4:00)2.
3.1 PCB布局
2.3.2 PCB布线
2.3.3 PCB板的地线设计
2.3.4 模拟-数字混合线路板的设计
2.3.5 印制电路设计一般规则
2.4 接地和搭接设计(90min)(4:00-5:30)2.4.1 接地的基本概念
2.4.2 接地的基本方法
2.4.3 信号接地方式及其比较
2.4.4 接地点的选择
2.4.5 地线环路干扰及其抑制
2.4.6 公共阻抗干扰及其抑制
2.4.7 设备接大地
2.4.8 搭接
2.4.9 搭接及接地设计一般规则
2.5 屏蔽技术应用(60min)(9:00-10:00)
2.5.1 屏蔽的基本概念
2.5.2 屏蔽效能的设计
2.5.3 屏蔽原理
2.5.4 屏蔽机箱的设计
2.5.5 设备孔、缝的屏蔽设计
2.5.6 电磁屏蔽材料的选用
2.5.7 屏蔽设计一般规则
2.6 滤波技术应用(60min)(10:00-11:00)2.6.1 滤波器的分类
2.6.2 滤波器的衰减特性
2.6.3 滤波电路的设计
2.6.4 滤波器的选择
2.6.5 滤波器的安装
2.6.6 滤波器的使用场合
2.7 时钟电路的设计(20min)(11:00-11:20)2.7.1 扩展频谱法
2.7.2 扩展频谱法实际应用
2.7.3 减少时钟脉冲干扰的其它措施
2.8 产品或设备内部布置(20min)(11:20-11:40)2.8.1 产品或设备内部布局
2.8.2 产品或设备内部布线
2.9 导线的分类和敷设(20min)(11:40-12:00)
2.9.1 屏蔽电缆的连接
2.9.2 导线和电缆的布线设计
3.电磁兼容对策
3.1 概述(30min)(1:30-2:00)3.1.1 什么时候需要电磁兼容整改及对策
3.1.2 常见的电磁兼容整改措施
3.2 电磁骚扰发射问题对策(75min)(2:00-3:15)3.2.1 电子、电气产品内的主要电磁骚扰源
3.2.2 骚扰源定位
3.2.3 电子、电气产品连续传导发射超标问题及对策
3.2.4 电子、电气产品断续传导发射超标问题及对策
3.2.5 电子、电气产品辐射骚扰超标问题及对策
3.2.6 骚扰功率干扰的产生和对策
3.3 谐波电流问题对策(30min)(3:15-3:45)3.3.1 测量标准介绍
3.3.2 谐波电流发射的基本对策
3.3.3 低频谐波电流抑制滤波解决方案
3.3.4 主动PFC解决方案
3.3.5 谐波问题的其它对策
3.4 瞬态抗扰度问题对策(75min)(3:45-5:00)
3.4.1 综述
3.4.2 静电放电抗扰度测试常见问题对策及整改措施3.4.3 脉冲冲群抗扰度测试常见问题对策及整改措施3.4.4 浪涌冲击抗扰度测试常见问题对策及整改措施。

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