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High Speed Cable 高频基本知识简介
High Speed Cable 高频基础知识简介January 17, 2014Jet Shen前言随着科技的进步,人类对信息通讯产品愈加倚赖,信息电子产品之指令周期传输信息量皆大幅提升,电子零组件之高频特性愈发重要。
例如,PCB、线缆、连接器等过去被视为单纯桥接作用之组件,现有规格都增加了衰减(Insertion Loss)、回损(Return Loss)、特性阻抗(Impedance)、串音(Cross talk)、传输延迟(Propagation delay)、Propagation delay skew、隔离效果(Shielding effectiveness)、等高频特性要求。
内容目录高频的概念高频的参数高频的测试高频与制程的联系高频的概念多快才算高频?一般而言,当待测物长度>( 或=) 信号波长1/10. (有些数据定为波长1/20)我们经常见到的高频传输cable有USB3.0, SATA, SAS, Infiniband, PCIe, Mini-SAS, QSFP, SFP+….等.高频的概念----时域和频域时域和频域的关系•对同一对象的不同观察角度“时域”用来观察信号随着时间轴变化的情形“频域”用来显示信号在不同频率点上的能量分布状况•频域和时域的信息可以藉由傅利叶变换(Foruier Transform)来转换•用于时域的仪器:示波器和TDR(Time Domain Reflectometry)•用于频域的仪器频谱分析仪和网络分析仪(Network Analyzer)高频的概念----时域和频域时域和频域的关系振幅(能量)时域测试方法频域测试方法高频的概念----dBdB值的观念与定义均由能量(Energy) 或功率(Power)的观点出发( Power等于Energy对时间的微分, 或单位时间输出的能量),dB值重要处在于:1. 对数值显示可以看更广的范围。
2. 仪器制造商以dB值来表示产品性能。
EMI基础知识与常用整改器件
EMI基础知识与常用整改器件EMC分为EMI(发射/骚扰)和EMS(敏感/抗扰度)。
今天讲讲EMI及相关器件等基础知识,内容包括EMI问题的本质,出现EMI问题时解决问题的思路,常用的整改器件介绍以及产品研发初期的EMC设计。
1.EMI问题的本质绝大部分电子电气设备工作时都会有周期性的或者间歇性的电压电流变化,比如开关电源工作会有固定的一个开关频率,mos管开通和关断脉冲的产生会伴随其上升沿和下降沿(di/dt),并带来非常丰富的谐波;除了应用于各种各样场合的AC-DC、DC-DC开关电源、还有一些逆变器(光伏、电机控制等)的PWM信号,都是EMI问题产生的干扰源,这些源头在某些频率集中产生一些电磁能量,通过相应的电路、天线或等效天线发射到周围环境之中。
这样的干扰进入到周围环境之中,一般有两种途径:传导和辐射。
而传导和辐射,也是EMI测试中最重要的两个项目,传导测试产品电源端口,信号端口在线上对外的干扰,而辐射,则测试产品本身包括线缆,对空间发射的干扰。
2.出现问题时的解决思路EMC的三要素是:干扰源、传播路径、敏感源。
EMC整改的三大措施是:屏蔽、滤波、接地。
上面讲到的EMI本质,其实就是干扰源了。
而传播路径,在实际解决问题时,也是一个及其重要的切入点,在电路中,许多不起眼的环节,其实一直都在担任着这样重要的角色。
比如PCB布线时,为什么不能90°走线?仅从EMI角度讲,90°走线会使得线路的阻抗发生畸变,形成一个等效发射天线,高频信号容易借该路径对外发射;还有,信号线、电源线的高位线与回线之间为什么在走线时要尽量靠近,减小回路面积?因为这样的回路,在EMI角度看,还是一个等效发射天线,类似于环状天线,而它的发射效率,跟它的面积成正比。
关于敏感源,发射测试时,天线模拟敏感源,抗扰度测试时,产品本身是敏感源,至于抗扰度测试,本文就先不展开讲了。
那么,当EMI测试不合格时,应该怎么去整改,或者说应该带着一个什么样的思路去整改呢?测试不合格时,首先排除测试本身的原因,包括测试线束的布置,产品的摆放,接地,测试仪器比如LISN的接地,测量开关,50Ω匹配等。
线材基础培训资料共29页
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
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1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
EMI溅镀知识培训
EMI
靶材
氬離子
粒子碰撞 討論理想狀況下, 電子與氣體分子的碰 撞, 分成彈性碰撞與非彈性碰撞, 如果做 彈性碰撞, 電子幾乎做不損失動能的反 彈, 因此電子可以不斷被加速到將氣體 解離的動能為止, 此時的碰撞就會轉換 成光, 解離氣體(撞出電子),撞斷原子鍵
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EMI
~THE END~
Thank y u
2013/4/8
19
江苏省昆山市玉山镇高新区晨丰东路161号
產品缺陷及不良
EMI
• • • • • •
1.阻抗超標 2.附著力NG 3.濺鍍區域缺陷 4.紅邊及發藍現象 5.外觀影響 6.燒傷變形
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EMI
機構設計對EMI真空濺鍍的影響
• 整體單薄機種﹑大平面﹑細小結構﹑凌空結構等位置容易發 生嚴重的燒傷變形
• 狹縫﹑凹槽﹑垂直面鍍層薄﹐容易產生發紅和鍍不上現象
保護層
SUS316L層,亦可選擇Cr 或 Ni層,因化學鍍中的化學鎳為 Ni或NiCr,但以成本與製程 成熟技術,唯一選擇 考量SUS316最具優勢
Ni/Cr/NiCr靶材成本為SUS316L,5倍以上,但保護效果一致
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EMI
破孔周邊 不能鍍到 ﹐需要貼 導電布
破孔周 邊都能 鍍滿
• 水電鍍的前處理過程中需要先 噴底漆(用于導電作用)﹐在破 孔周邊會形成油漆的堆積﹐嚴 重影響外殼結構,以及漏噴﹑ 溢噴等不良現象多有發生. • 在真空濺鍍過程中采用精度極 高的遮鍍治具﹐保証盡可能地 多鍍到一些區域﹐并且因為濺 鍍的膜層極薄﹐不會在任何地 方發生堆積﹐保証基材本身的 機構形狀.
线材培训资料(PPT 43页)
外被 铝箔 绝缘 导体 地线
2.铝箔 3.地线
16
VGA 线材结构
一、3+7:(*AWG*1C+S)*3Coax+*AWG*1P+*AWG*5C+ADB
1.外被 5.1P 6.单芯 7.3Coax
地线
5
1C 1 1P
3 3C
4
2C
2
中被 编织 铝箔 外被
绝缘 导体
2.编织 3.铝箔 4.地线 9.缠绕 8.中被
4P
3P
2.编织
4.麦拉
外被 铝箔 麦拉 绝缘 导体 编织
25
网线线材结构
四、CAT.6 UTP: *AWG*4P+F(”-”&”+”)
1.外被 2. 4P 3.一字架
1P
2P
4P
3P
外被 一字架
绝缘 导体
26
网线线材结构
五、CAT.6 FTP(STP): *AWG*4P+F(”-”&”+”)MDA
用热镀或电镀方式将金属锡镀于铜导体表面﹐以防止铜腐蚀/变色﹐及使导 体更易焊接。分为单根(或实心)镀锡铜线和绞合。绞合的目的是保持导体柔 软。 主要用于电子线上﹐一方面便于焊锡﹐另一方面由于导体较硬,不易弯曲﹐ 便于插到印刷电路板上面。
主要用于电子线上﹐性能同裸绞镀铜线﹐锡层附着性优于裸绞镀铜线。
3
成型时可不使用填充,但芯线必须经过过粉工艺处理。
电源线的芯线
电源线的芯线可以有二芯和三芯等。
电源线的材质1、导体使用裸铜; 2、绝来自和护套采用PVC。10
线材的结构
数据传输线
数据传输线的结构比较复杂,出现了地线、编织、铝箔 和麦拉(PET)等。这些结构部分都是起到屏蔽的作用。
线材培训资料(1)(1)
23
AWG 的规格表
AWG
导线结构
(mm)
1 x 0,25
线经 (mm)
0,25
导线截面
(mm²)
0,05
AWG
导线结构
(mm)
1 x 0,81
线经 (mm)
0,81
导线截面
(mm²)
0,52
30 28
7 x 0,10
1 x 0,32 7 x 0,127 1 x 0,40
0,36
0,32 0,38 0,40
1015 105℃ 0.82mm PVC 600V
3
线材的结构
充麻 导体 绝缘 护套
电源线
电源线的结构较电子线要复杂,出现了护套和填充。在线材 结构中,一般将不与导体直接接触的绝缘叫护套。 填充(PP):辅助成型,提高线材抗拉强度。线材采用充实 成型时可不使用填充,但芯线必须经过过粉工艺处理。
电源线结构示意图
线材基础知识
1
目录
线材的分类 线材的结构 线材的印字 安规常识 国标线命名规则
1.线材的分类
按使用性能分类: 1、电子线 2、电源线 3、数据传输线 4、电话线 5、光纤 6、大功率电源线
2
线材的结构
绝缘
电子线
1、电子线结构简单,只有导体和绝缘两部分组成。
芯线
电子线的材质
目的: 为针对使用产品之材料或设备耐燃安全之考虑时 所模拟的一种火焰燃烧试验, 可分为水平耐燃试验与垂 直耐燃试验.
垂直耐燃试验说明: 1. 将试片每隔10秒燃烧一次 每次燃烧10秒 连续5次 2. 棉花不得引燃
试片夹
试片 火具 棉花
EMI EMC电磁兼容Advanced高级培训教材
敏感度(Susceptibility)
Ø 一台设备或一个电路承受噪声能量的能力
(性能)降低degradation (of performance)
Ø 装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望 偏离
Ø 此种非期望偏离(指向坏的方向偏离)并不意味着一 定会被使用者觉察,但也应视为性能降低。
Ø 存在于给定场所的所有电磁现象的总和。 “给定场 所”即“空间”;“所有电磁现象”包括了全部“时间” 与全部“频谱”
Ø IEEE定义:一个设备、分系统或系统在完成其规定 任务时可能遇到的辐射或传导电磁发射电平在各个 不同频段内的功率与时间分布。即存在于一个给定 位置的电磁现象的总和。电磁环境有时可用场强表 示
u 环境电磁学、电磁环境学
电磁兼容Electromagnetic Compatibility
u 对一门学科、一个领域、一个工业或技术范 围来讲,应译为“电磁兼容”,反映整整一个 领域,而不仅仅是单项技术指标
u 对于设备、分系统、系统的性能参数来说, 则应译为“电磁兼容性”
电磁兼容
u GB/T 4365-1995《电磁兼容术语》: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
ü 时间:全天24小时,所有的设备与分系统都需要在这些 时间内工作,作战时,几乎所有的设备都进入工作状态
ü 频谱:现在由国际电联(ITU)已经规划的可以利用的无线 电频谱在10kHz~400GHz之间,频率再低则进入音频, 而再高则进入光波,任何一种无线电业务都脱离不开这 一频谱范围
电磁环境
Electroelectromagnetic) emission
线材培训知识
絕緣(Insulation):名稱.顏色.皮厚.外徑.公差.
2.對絞( Twisted ):兩條線一起絞.絞向(S或Z絞).絞距.
三.線材結構 (Assembly ) <二>
3.集合(Strand):兩條或兩條以上一起絞完,絞向(S或Z絞). 絞距.絞合方式.應盡量絞圓,線材不可太松. a.填充(Fillers): 名稱規格(丹尼絲.棉紗.PP繩...) 作用:增強線材圓度與彈性. b.地線(Drain wire)主要起接地作用. c.包帶(Shield):名稱(Al-Mylar.Mylar.發泡PP帶.棉紙...) 作用:遮蔽.保護.隔離.干燥.干擾...
5.排線類 UL STYLE: A. 2651:普通排線 A. PH:1.0/1.27/1.5/2.0/2.54mm B. 導體規格:30awg,28awg,26awg C. 絕緣材質:PVC D. PIN 數不限 B. 2678:ATA66 排線 a. PH:0.635mm b. 規格:30awg c. 絕緣材質:PVC d. PIN 數 68P/80P(或根據客戶要求). C. 20674:ATA66 排線 a. PH:0.635mm b. 規格:30awg c. 絕緣材質:TPO/TPE d. PIN 數 68P/80P(或根據客戶要求).
一.線材分類 (Cable Series ) <二>
5. IEEE-1284 (Printer Cable )
UL:20276 Standard:28AWG/18P 6.同軸電纜 (COAXIAL CABLE) UL STYLE:1354, 1792,1185. 7.低壓電腦線( Low Voltage Computer Cable ) UL STYLE:2835,2919,2969,20276 8.排線 (Flat Cable) UL STYLE:2651,2678,20674 9.軟性排線(Flexible Flat Cable) UL STYLE:2896,20624,2643
EMI一些常识
1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。
设计需求包含电气和机构这两部分。
通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。
例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质损(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用。
就电气而言,要注意介电常数(dielectric constant)和介质损在所设计的频率是否合用。
2、如何避免高频干扰?避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。
可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加ground guard/shunt traces 在模拟信号旁边。
还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。
3、在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。
而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴(topology)架构等。
解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。
4、差分布线方式是如何实现的?差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。
平行的方式有两种,一为两条线走在同一走线层(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。
一般以前者side-by-side实现的方式较多。
5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。
所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用差分布线的。
6、接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?接收端差分线对间的匹配电阻通常会加, 其值应等于差分阻抗的值。
这样信号品质会好些。
7、为何差分对的布线要靠近且平行?对差分对的布线方式应该要适当的靠近且平行。
EMI培训讲义.doc
33
濾波器設計與元件選擇
安規所允許的最大 Y 電容
國家 美國 加拿大 瑞士 德國 英國 瑞典 安規 UL 478 UL 1283 C 22.2 No 1 IEC 335-1 VDE 0804 BS 2135 SEN 432901 漏地電流限制值 5 mA 120 V 60 Hz 0.5-3 mA 120 V 60 Hz 5 mA 120 V 60 Hz 0.75 mA 250 V 50 Hz 3.5 mA 250 V 50 Hz 0.5 mA 250 V 50 Hz 0.25-5 mA 250 V 50 Hz 0.5 mA 250 V 50 Hz 0.25-5 mA 250 V 50 Hz 最大 Y 電容 0.11 F 0.011-0.077 F 0.11 F 0.0095 F 0.0446 F 0.0064 F 0.0032-0.064 F 0.0064 F 0.0032-0.064 F
CM 與 DM 雜訊皆可分離 準確度高
22
雜訊分離技術
差模拒斥網路
DM 等效電路
CM 等效電路
簡單、成本低
僅能得到一倍的 CM
23
雜訊分離技術
主動型雜訊分離器
CM 雜訊分離電路
DM 雜訊分離電路
CM 與 DM 雜訊皆可分離 有負載效應、增益頻寬互相影響
可得到兩倍的 CM 與 DM 雜訊 額外的直流電源
衰減能力為 40 dB/dec
29
濾波器設計與元件選擇
DM 濾波器等效電路
fc,CM =
2
2L
DM
1 L leakage C x
衰減能力為 40 dB/dec
30
濾波器設計與元件選擇
EMC EMI培训资料完整版
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EMC组织及相关标准
电磁兼容引起世界各国及有关国际组织的关注
国际电工委员会(IEC)最早成立了国际无线电干扰特别委员会
(CISPR)对电磁辐射干扰进行了管理规定 IEC/TC77、TC65分委员会
美国FCC认证
欧盟EMC指令 我国电磁兼容认证 (3C认证、 ChinaCompulsoryCertification )
中试部
2014-5-26 1
题纲
1 2 3 4 5
EMC简介及常用术语 EMC组织及相关标准
CCC认证对产品EMC的要求 常用的EMC测试项目 EMC控制方法
2
EMC的基本概念
EMC
电磁兼容(Electro-Magnetic Compatibility)是一个近 年来迅速发展的技术领域,它研究如何使电气、电 子设备或系统在电磁环境中既具有足够抗干扰能力、 保持正常的工作性能,同时也不对处于同一环境中 的其它设备和系统造成干扰。 设备、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。
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磁干扰的抵 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)
高频线基础知识
高频理论培训一、 电线及传输性能简概电线,是一种用以传输电流或信息的载体。
按照内容来划分,可以分为几种:1.单纯用以电流传输电力电缆,架空电缆,普通配电线等强电电流和小型变压器配合传输弱电电流,如充电器用线2.传输电流+简单信号和继电器或控制器配合,传输电流来控制简单的用电设备,用表达不同含义。
如铁路控制信号:红、黄、蓝3.传输弱电模拟信号+弱电控制线如早期的信息传输线,电视、计算机等等数据传输线,信号线传输模拟信号,控制线用以检测、控制、供电用。
4.传输弱电数字信号+弱电控制线如HDMI和液晶显示设备配套的数据传输线5.传输信号分为模拟信号和数字信号模拟信号是以波形方式记载信息内容的传输方式:频分制、脉幅调制数字信号是首先对模拟信号进行量化、编码再进行传输的方式:时分制、脉码调制二、 电线传输的性能指标低频:12KHz以下,主要参数为电容,特征电容不平衡高频:12KHz以上,参数有衰减、串音、延迟、延迟差、特性阻抗、传输速度等三、 传输参数1.impedance阻抗型号形式不同,一般有三种:Single end单端阻抗讯号+地线Differential差分阻抗,即特性阻抗正讯号+负讯号,两者相反Common同模或是共模阻抗相同两正讯号,极性和方向都相同特性阻抗:传输线受其结构的影响,而有一高频信号传输时,导体内各点电压与电流的特性比。
公式如下:Z=V/I=√R′+j2πfL′/G′+j2πfC′=√L′/C′假设G′,R′很小,f>0特性阻抗实质是一种电阻,是电磁波沿均匀电缆线路传播而没有反射时所遇到的阻抗。
电感L设为不变,由公式可知特性阻抗与电容C成反比,故阻抗的改良方式:电感无法改变,只能改良电容。
电容与绝缘介质常数、导体线径、导体之间的距离、导体与铝箔麦拉间的距离四项有关。
1)电容与介质常数和导体线径成正比,与导体之间距离和导体与铝箔麦拉距离成反比2)介质常数通过发泡来改变,发泡度越高,介质常数越小。
EMI讲解
目录1.1.2 电源耦合1.1.3 辐射耦合1.1.3.1 电磁场的产生1.1.3.2 波阻抗1.1.3.3 耦合方式1.2 发射1.2.1 辐射发射1.2.1.1来自印制电路板的辐射1.1.2 电源耦合所干扰能够从干扰源经电源配电网络进人受害者,因两者是连接在一起的。
因此对高频不利,尽管从线路上可以容易地预测阻抗,但是在高频时很难精确估算。
在电磁兼容试验中,电源的射频阻抗可用50Ω网络并联50μH电感近似表示(LISN)。
对于短距离传输线,例如在同一线路上临近的设备,两个设备经电源线的耦合可用图1.5的等效电路描述。
对于较长的距离,在10MHz以下,电源电缆是损耗很低的,特性阻抗约为150一200Ω的传输线。
然而在任何一个局部配电系统中,因负载联机、电缆接头和配电组件起的骚扰和间断将是影响射频传输特性的主要因素。
所有这些因素将增加损耗。
图1.5 经电源网络的耦合1.1.3 辐射耦合为了理解能量是如何通过没有互联的较远的距离从源耦合到受害者的,需要了解一些电磁波传播的特性。
本节介绍一些必要的概念。
电磁波理论在许多著作中都有论述。
1.1.3.1 电磁场的产生电场(E场)产生于两个具有不同电位的导体之间。
电场的单位为m/V,电场强度正比于导体之间的电压,反比于两导体间的距离。
磁场(H场)产生于载流导体的周围,磁场的单位为m/A,磁场正比于电流,反比于离开导体的距离。
当交变电压通过网络导体产生交变电流时,产生电磁(EM)波,E场和H场互为正交同时传播。
传播速度由媒体决定;在自由空间等于光速3×108 m /s。
在靠近辐射源时,电磁场的几何分布和强度由干扰源特性决定,仅在远处是正交的电磁场。
如图1.6。
图1.6 电磁场1.1.3.2 波阻抗电场强度与磁场强度之比称为波阻抗(图1.7)。
对于任何已知电磁波,波阻抗是一个十分关键的参数,因为它决定了耦合效率,也决定了导体的屏蔽效能。
对于远场,d>λ/2π,电磁波称为平面波,平面波的阻抗是恒定的,等于公式1.3所示的自由空间的阻抗:在近场,d<λ/2π,波阻抗由辐射源特性决定。
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6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
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36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
Than
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❖接地方式:单点接地,多点接地,混合接地.高频信号线材通常 采用多点接地,减少差模信号辐射的基本方法之一.
➢制程案例
▪ 屏蔽不能有缝隙,屏蔽 有缝隙导致屏蔽效果不佳
➢ห้องสมุดไป่ตู้程案例
▪ 编织后翻
❖ 环焊铜箔并与铁壳接触, 铝编后翻后使用铜箔包覆, 然后前端要环焊铁壳铜箔 使用双面导电型
❖成型内模后要进行包铜箔作业(使用双面导电铜箔),所有包覆 的铜箔不得有缝隙, 铜箔要包到位不得有裸露的现象,屏蔽 主要作用切断辐射的路径,能提高电子系统和电子设备电磁 兼容性能的重要措施之一,它能有效的抑制通过空间传播的 各种电磁干扰.减少共模辐射的基本方法之一.
❖在距离连接近端增加磁环,可有效解决磁场干扰问题.
电磁兼容EMC电路设计工作主要分为两个方面: A. 提高系统设备承受电磁干扰(EMI)的能力 B. 降低系统设备产生电磁干扰(EMI)的强度.
➢EMI简介
❖EMI电磁干扰
电磁波会与电子元件作用,産生干扰现象,能引起电子设备或 系统工作性能下降的各种电磁骚扰,统称电磁干扰,简称EMI 通过环路产生的共模电压而产生的辐射 通常传播类型可划分为传导型和辐射型两类
EMI报告解读
低频测试报告:
A—标准线30-230MHz(40dB) B—标准线230~1GHz(47dB) C—测试公司所标示的参考值6dB D—天线的方位(Vertical & Horizontal ) E—测试参考标准 F—测试频率 G—接收机读值 H—校准值 I—实测值 J—标准值 K—测试余量,余量越多结果越好 L—取值方式
❖EMI的影响
TV荧光屏上常见的“雪花”便表示接受到讯号被干扰. 高频辐射大于一定限值时,会使人产生失眠,耳痛等植物神经 功能紊乱,以及脱发,白血球下降,视力模糊等症状能
➢EMI简介
❖EMI测试区分
3M & 10M(测试天线与待测物的距离) ; 低频(30MHz~1GHz) 高频(1GHz~6GHz)
线材EMI高频培训
主 讲: XXXX 2021年2月
主要内容:
➢EMI简介 ➢EMI的产生与制程控制 ➢报告分析
➢EMI简介
❖EMC电磁兼容
对电子产品在电磁方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力 (EMS) 的综合评定. 电子设备或系统在同一复杂的电磁技朮环境中具务 相互兼容性能,均可互不干扰地正常工作,则称其具有 电磁兼容性.
其它同于低频测试
K(余量)=J(标准值)-I(实测值) 如实测32.23dB 40-32.23=7.77(效果较好) 如实测39.5dB 40-39.5=0.5(效果较差,但是符合标准) 如实测42.5 40-42.5=-2.5(测试NG,不符合标准)
K值≧ Limit均为OK, 但是须根据客人 对于余量要求而定
I/O电缆
Icm PCB
Un
Ground
地线
➢辐射的产生
❖产生辐射干扰的噪声分为共模和差模
差模辐射差模电流通过电路中的导线环路时,将引起 差模辐射,这种环路相当于小环天线,能向空间辐射磁 砀或接收磁场,因此必须限制环路的大小和面积.能
辐射
I
PCB
➢制程控制
❖对于我司线材而言, 屏蔽与接地是主要的改善辐射方式之重点, 所有高频线都必须接地,焊线时所有地线必须焊接.
谢谢,完毕
EMI 3M測試規范(EN5022 Class B)
Frequence
Quasa-Peak Limit
低頻 30MHz ~ 230MHz
40dB
230MHz ~ 1GHz
47dB
Frequence
高頻
1GHz ~ 3GHz
3GHz ~ 6GHz
Average Limit 50dB 54dB
Peak Limit 70dB 74dB
QP—代表稳态峰值 peak—代表瞬间峰值 AVG—代表平均值(使用于高频)
EMI报告解读
高频测试报告:
A—peak取值标准线1-3GHz(50dB)
B—peak取值标准线3-6GHz(54dB)
C—Average取值标准线1-3GHz(70dB)
D—Average取值标准线3-6GHz(74dB)
➢电波暗室
测试天线
待测物
➢测试设备
监控电视
传导器
系统操作
平波机
220AC
➢电磁干扰现象
数 字 视 频 设 备
开关电源
➢电磁干扰现象
➢辐射的产生
❖产生辐射干扰的噪声分为共模和差模
共模辐射是由于接地电路中存在电压降,某些部位具有高 电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模 电压激励下产生共模电流,成为辐射电场和天线.能