不再头疼EMI问题,有效降低传导辐射干扰技巧集锦

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emi辐射超标的解决方法

emi辐射超标的解决方法

emi辐射超标的解决方法
当电磁辐射超标时,我们可以采取一些措施来减少辐射的影响。

首先,我们可以采取一些简单的个人防护措施,比如远离辐射源、
减少使用无线设备、保持距离等。

此外,我们也可以对辐射源进行
屏蔽,比如使用专门的屏蔽材料或器件来减少辐射的传播。

另外,
对于一些特定的辐射源,比如手机基站或微波炉等,可以采取技术
手段来优化设备,减少辐射的产生和传播。

同时,定期的辐射监测
和评估也是非常重要的,可以帮助我们及时发现辐射超标的问题,
并采取相应的措施加以解决。

最后,政府和相关部门也应该加强对
电磁辐射超标问题的监管和管理,确保公众的健康和安全。

综上所述,针对电磁辐射超标问题,我们可以通过个人防护、设备屏蔽、
技术优化、定期监测和政府监管等多种途径来解决。

希望这些方法
能够对你有所帮助。

低频emi干扰解决方法

低频emi干扰解决方法

低频emi干扰解决方法低频EMI干扰解决方法引言:低频电磁干扰(EMI)是指频率低于300kHz的电磁辐射或传导干扰现象。

低频EMI可能对电子设备的性能和可靠性造成不良影响,因此需要采取相应的解决方法来减轻干扰并确保设备的正常运行。

本文将介绍几种常见的低频EMI干扰解决方法。

一、电磁屏蔽电磁屏蔽是一种常见且有效的低频EMI干扰解决方法。

通过在电子设备周围或内部添加屏蔽材料,可以阻挡外界的电磁辐射或传导干扰,减少EMI的影响。

常用的屏蔽材料包括金属壳体、金属箔、导电涂层等,它们能够吸收或反射电磁波,从而减少干扰。

在设计电子设备时,可以考虑增加屏蔽结构和屏蔽层,以提高电磁屏蔽效果。

二、地线设计良好的地线设计对于减少低频EMI干扰非常重要。

地线是电子设备中起到回路和屏蔽作用的导体,能够将干扰电流有效地引导到地上,从而减少对其他电路的干扰。

在地线设计中,应考虑地线的路径、长度和宽度等因素。

合理布置地线路径,避免过长过窄的地线,减少地线的电阻和电感,可以有效地降低低频EMI干扰。

三、滤波器应用滤波器是一种常用的低频EMI干扰解决方法。

通过在电子设备的电源线、信号线或接口处添加滤波器,可以滤除低频EMI信号,从而减少干扰。

常见的滤波器包括LC滤波器、RC滤波器和Pi滤波器等。

在选择滤波器时,应考虑其频率响应、阻抗匹配和耐压能力等因素,以确保滤波器能够有效过滤低频EMI干扰。

四、接地技术良好的接地技术对于减少低频EMI干扰非常重要。

通过合理布置接地电极,减小接地电阻和电感,可以提高接地系统的效果,减少EMI的影响。

在接地设计中,应遵循短、粗、低阻抗的原则,尽量减小接地回路的面积,增加接地电极的截面积和导电性能。

此外,还可以采用分级接地和星形接地等技术,提高接地系统的抗干扰能力。

五、屏蔽线路布局合理的线路布局对于减少低频EMI干扰非常重要。

在设计电子设备时,应将敏感线路与干扰源保持足够的距离,避免相互干扰。

可以采用线路隔离、差分信号传输和屏蔽线束等技术,减少线路之间的交叉干扰。

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)是当今电子设备开发中不可忽视的问题。

随着电子设备的不断发展和普及,电磁辐射和干扰问题也日益突出。

为了确保设备的正常运行和互相兼容,综合解决方案变得至关重要。

本文将介绍EMC-EMI 综合解决方案的五个部分,以及每个部分的详细内容。

一、电磁辐射控制1.1 电磁屏蔽材料的选择:选择合适的电磁屏蔽材料对于控制电磁辐射至关重要。

常见的电磁屏蔽材料包括金属板、导电涂层和电磁屏蔽膜等。

根据设备的具体需求和频率范围,选择适合的材料可以有效降低电磁辐射。

1.2 接地系统设计:良好的接地系统设计是控制电磁辐射的关键。

通过合理布置接地导线和接地板,可以有效地降低电磁辐射的水平。

在设计接地系统时,应考虑接地电阻、接地路径的长度和接地导线的截面积等因素。

1.3 电磁辐射测试:进行电磁辐射测试是评估设备电磁辐射水平的重要手段。

通过在实验室环境中进行电磁辐射测试,可以了解设备在不同频率下的辐射水平,并根据测试结果进行相应的改进和优化。

二、电磁干扰抑制2.1 滤波器的应用:滤波器是抑制电磁干扰的常用工具。

根据不同的频率范围和干扰源的特点,选择合适的滤波器可以有效地抑制电磁干扰。

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。

2.2 电磁屏蔽技术:采用电磁屏蔽技术可以有效地抑制电磁干扰的传播。

通过在电路板上布置屏蔽罩、屏蔽盒或屏蔽层,可以阻止电磁波的传播和干扰其他设备。

2.3 地线的设计:合理的地线设计对于抑制电磁干扰非常重要。

通过采用星形接地或者分布式接地的方式,可以减少地线的电阻和电感,从而降低电磁干扰的水平。

三、电磁兼容性测试3.1 电磁兼容性测试标准:根据不同的应用领域和国家的要求,制定适用的电磁兼容性测试标准非常重要。

常见的标准包括CISPR、IEC和FCC等,根据标准进行测试可以评估设备的电磁兼容性。

3.2 辐射和传导测试:电磁兼容性测试包括辐射测试和传导测试。

轻松解决EMI之传导干扰的八大绝招

轻松解决EMI之传导干扰的八大绝招

轻松解决EMI之传导干扰的八大绝招
电磁干扰EMI中设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线举行传输,相互产生干扰称为传导干扰。

传导干扰给不少电子工程师带来困窘,如何解决传导干扰?找对办法,你会发觉,传导干扰其实很简单解决,只要增强电源输入中的节数,并适当调节每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路庇护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决应付传导干扰难题。

对策一:尽量削减每个回路的有效面积
图1
传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。

先来看看传导干扰是怎么产生的。

1所示,回路产生传导干扰。

这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。

削减干扰的最有效办法就是尽量削减每个回路的有效面积。

对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度
2 所示,e1、e2、e3、e4为磁场对回路感应产生的差模干扰信号;e5、e6、e7、e8为磁场对地回路感应产生的共模干扰信号。

共模信号的一端是囫囵线路板,另一端是大地。

线路板中的公共端不能算为接地,不要把公共端与外壳相接,除非机壳接大地,否则,公共端与外壳相接,会增大辐射天线的有效面积,共模辐射干扰更严峻。

降低辐射干扰的办法,一个是屏蔽,另一个是减小各个电流回路的面积(磁场干扰),和带电导体的面积及长度(电场干扰)。

对策三:对变压器举行磁屏蔽、尽量削减每个电流回路的有效面积
3所示,在全部电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严峻的。

假如把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路
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传导干扰解决方法

传导干扰解决方法

传导干扰解决方法
传导干扰解决方法包括以下几点:
1. 隔离干扰源:通过将干扰源与敏感元件隔离来减少传导干扰。

这可以通过在信号线或电源线上使用磁珠、电容、电感等元件来实现。

2. 滤波:使用滤波器可以滤除传导干扰。

滤波器可以抑制信号线上的噪声,减小传导干扰的幅度。

常见的滤波器包括RC滤波器、LC滤波器等。

3. 接地:良好的接地可以减少传导干扰。

接地可以消除地线上的电压,减少信号线上的噪声干扰。

4. 屏蔽:使用屏蔽材料可以将信号线或电源线包裹起来,以减少电磁场对信号线的干扰。

常见的屏蔽材料包括金属网、导电布等。

5. 电缆选择:选择具有抗干扰性能好的电缆,如双绞线、同轴电缆等,可以减少传导干扰的传播。

6. 软件处理:通过软件算法对信号进行处理,以减小传导干扰对系统的影响。

常见的算法包括数字滤波、傅里叶变换等。

以上是常见的传导干扰解决方法,具体实施需要根据实际情况进行选择和应用。

关于EMI的简单介绍,如何降低EMI

关于EMI的简单介绍,如何降低EMI

关于EMI的简单介绍,如何降低EMI
 随着技术的发展,数字信号的时钟频率越来越高,电路系统对于信号的建立、保持时间、时钟抖动等要素提出越来越高的要求。

EMI,即电磁干扰,是指电路系统通过传导或者辐射的方式,对于周边电路系统产生的影响。

EMI会引起电路性能的降低,严重的话,可能导致整个系统失效。

在实际操作中,相关机构颁布电磁兼容的规范,确保上市的电子产品满足规范要求。


 时钟信号常常是电路系统中频率最高和边沿最陡的信号,多数EMI问题的产生和时钟信号有关。

 降低EMI的方法有许多种,包括屏蔽、滤波、隔离、铁氧体磁环、信号边沿控制以及在PCB中增加电源和GND层等等。

在应用中可以灵活使用以上方法,其中屏蔽是相对简单的机械学方法,成本较高,不适用于手持和便携式设备;滤波和信号边沿控制对于低频信号有效,不适合当前广泛应用的高速信号。

另外,使用EMI/RFI滤波器这些被动元器件,会增加成本;通过LAYOUT技巧降低EMI显然比较费时,而且因设计的不同,手段也不尽相同。

 展频时钟(Spread Spectrum Clocking)是另一种有效降低EMI的方法,。

解决EMI之传导干扰地八大绝招

解决EMI之传导干扰地八大绝招

电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。

传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。

对策一:尽量减少每个回路的有效面积图1传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。

先来看看传导干扰是怎么产生的。

如图1所示,回路电流产生传导干扰。

这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。

减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。

对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度如图2 所示,e1、e2、e3、e4为磁场对回路感应产生的差模干扰信号;e5、e6、e7、e8为磁场对地回路感应产生的共模干扰信号。

共模信号的一端是整个线路板,另一端是大地。

线路板中的公共端不能算为接地,不要把公共端与外壳相接,除非机壳接大地,否则,公共端与外壳相接,会增大辐射天线的有效面积,共模辐射干扰更严重。

降低辐射干扰的方法,一个是屏蔽,另一个是减小各个电流回路的面积(磁场干扰),和带电导体的面积及长度(电场干扰)。

对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积如图3所示,在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。

如果把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会被感应产生干扰信号。

减少干扰的方法,一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回路的有效面积。

对策四:用铜箔对变压器进行屏蔽如图4所示,对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生电磁辐射干扰。

电子设备的EMI与EMC问题解决方法

电子设备的EMI与EMC问题解决方法

电子设备的EMI与EMC问题解决方法随着科技的快速发展,电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,随之而来的问题就是电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)与电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)。

这些问题会导致设备性能下降,甚至可能造成严重的故障。

下面将详细介绍电子设备EMI与EMC问题的解决方法。

一、了解EMI与EMC的原因和影响1. EMI的原因:电子设备中的各种信号电路会产生互相干扰的电磁场,从而产生电磁波辐射,导致EMI问题。

2. EMC的影响:EMI问题可能会导致信号传输的错误、数据丢失、仪器测量不准确等影响设备性能的问题。

二、采取措施减少EMI问题1. 采用屏蔽技术:在电子设备的关键部件或线路周围设置屏蔽罩,以减少电磁波的辐射和接受。

这可以通过使用屏蔽材料和接地技术来实现。

2. 优化线路布局:合理排布电路,避免信号线与电源线之间的互相干扰,减少EMI问题的发生。

同时,使用分离地面平面和分层布局也可以有效降低EMI问题。

3. 控制信号的频率和功率:降低电子设备内部信号线路的频率和功率,可减少电磁波辐射。

这可以通过电路设计和合理选择相关元件来实现。

三、提高设备的EMC性能1. 通过滤波器控制电磁波干扰:在设备中添加滤波器,可有效降低电磁波的干扰。

常见的滤波器包括电源滤波器、信号滤波器等。

2. 使用合适的接地设计:良好的接地系统设计可以有效地减少EMI问题。

通过使用大地板、接地导线等,可将设备的电磁辐射能量导入地面。

3. 注意设备的散热设计:过高的温度可能会导致电子设备内部电路的不稳定工作,进而影响EMC性能。

因此,设备的散热设计应得到重视。

四、进行EMC测试和认证1. 进行EMI测试:通过使用专业的EMI测试仪器,对电子设备进行辐射和传导测量。

这可以帮助确定问题所在,并采取相应的措施进行修正。

《EMI传导与辐射超标整改方案》

《EMI传导与辐射超标整改方案》

《EMI传导与辐射超标整改方案》第一篇:emi传导与辐射超标整改方案传导与辐射超标整改方案开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(emi)的主要原因。

开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的emi问题。

开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。

开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。

使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。

现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复时间引起的干扰交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。

由电流波形可知,电流中含有高次谐波。

大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。

另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。

高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于pn结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。

2、开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。

例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。

当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。

另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。

3、交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。

开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。

EMI传导与辐射超标整改方案

EMI传导与辐射超标整改方案

E M I传导与辐射超标整改方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#传导与辐射超标整改方案开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(emi)的主要原因。

开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的emi问题。

开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。

开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。

使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。

现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复时间引起的干扰交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。

由电流波形可知,电流中含有高次谐波。

大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。

另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。

高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于pn结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。

2、开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。

例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。

当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。

另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。

3、交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。

开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。

抑制RF噪声和EMI的方法和技巧

抑制RF噪声和EMI的方法和技巧

抑制RF噪声和EMI的方法和技巧(二)上网时间:2006年01月01日/ART_8800010068_400002_500010_TS_72561FE8.HTM在噪声进入电路以前减弱噪声对提高设计性能并使产品符合相关标准非常重要。

出于这个想法,工程师们应该在设计的每一步(从选择元器件开始)采取预防措施以减少和阻止辐射。

本文讨论在保持设计高性能水平的同时抑制电磁辐射(EMI)的方法和技巧,包括正确选择元件、采用多层电路板、尽量减小走线环路面积等。

避免整流干扰应该尽量小以避免整流。

最直接的方法是在运算放大器输入端使用滤波器,但这样会造成其它问题,其中最普遍的问题是放大器的振荡。

图5a描述一个位于反向配置输入端的低通滤波器。

电容C1引入相位延迟,这使相位恶化并造成不稳定。

为补偿C1,另外一个电容(C F)被置于运算放大器的反馈回路。

建议将C1和放大器的反相输入分开,如图5b所示。

增益电阻(图5a中的R4)被分成等值的两个电阻,而C1的值翻倍以保持输出阶跃响应的时间常数相同。

图6是补偿后和未补偿的输出响应。

类似的,可在运算放大器同相输入端实现低通滤波器(R1和C1),电容(C2)被插到反馈回路中以得到合适补偿。

板级保护EMI以电场和磁场的形式传播。

减弱这些场的最有效的方法是将电路板装进金属盒里。

辐射与流过电路板和流入环路面积的电流成比例。

采用多层板可减少产生辐射的环路面积,而减少环路面积可让整个电路板的感应系数最小化。

设计工程师应该使走线和电线尽量短。

在高频下,这些电线呈感性,且很可能成为EMI干扰源。

应该非常小心地选择被动器件,以助于优化设计。

比如,要想使电源噪声最小化,去耦电容非常必要。

这些电容能有效减少环路面积,将辐射发射降到最低。

当选取电容时,必须牢记期望的频率范围,这有助于确定合适的电容尺寸。

为确定有用的频率范围,要用到两个公式:f POLE=1/(2π√ LC),f ZERO=1/(2πRC)。

EMI传导与辐射超标整改

EMI传导与辐射超标整改

传导与辐射超标整改方案开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。

开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。

开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。

开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。

使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。

现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复时间引起的干扰交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。

由电流波形可知,电流中含有高次谐波。

大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。

另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。

高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。

2、开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。

例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。

当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。

另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。

3、交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。

开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。

EMI问题解决策略

EMI问题解决策略

EMC/EMI问题解决策略引言EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)和EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)是现代电子设备设计和生产中常见的问题。

EMC指的是不同电子设备之间,以及设备与电磁环境之间互不干扰的能力;而EMI指的是电子设备对其周围电磁环境的干扰。

在电子设备频繁使用的现代社会,解决EMC/EMI问题至关重要。

本文将介绍一些常见的EMC/EMI问题解决策略,以帮助电子设备设计者和制造商解决这些问题。

问题识别与分析在解决EMC/EMI问题之前,首先需要对问题进行识别和分析。

以下是识别和分析EMC/EMI问题的一些常见方法:1.测试和测量:通过使用专业的EMC测试设备和测量仪器,对电子设备进行测试和测量,以确定是否存在EMC/EMI问题。

例如,使用频谱分析仪、信号发生器和射频扫描仪等设备,可以对电磁辐射和传导干扰进行测量和分析。

2.频谱分析:通过频谱分析,可以识别电子设备发出的电磁辐射信号的频率和幅度。

这有助于确定是否存在干扰源,并确定其频段和强度。

3.电磁场模拟软件:使用专业的电磁场模拟软件,如ANSYS、CST等,可以对电子设备的辐射和接收情况进行模拟和仿真。

这些软件可以帮助电子设备设计者预测和处理EMC/EMI问题。

4.故障排除:当电子设备出现EMC/EMI问题时,通过排除法逐步确定问题的来源。

可以通过逐个关闭或断开电子设备的部件,以确定是否是某个特定部件引起的问题。

解决策略一旦识别和分析了EMC/EMI问题,下一步就是采取适当的解决策略来解决这些问题。

以下是一些常见的EMC/EMI问题解决策略:1.电磁屏蔽:电磁屏蔽是减少或消除电子设备之间和设备与环境之间电磁干扰的一种常用方法。

可以使用金属外壳、金属屏蔽罩等材料来包裹电子设备,以阻隔电磁干扰。

此外,还可以采用地线、屏蔽接地等技术手段,有效地抑制电磁干扰。

6个常见的EMI干扰来源和抑制措施

6个常见的EMI干扰来源和抑制措施

6个常见的EMI干扰来源和抑制措施干扰源、耦合途径和敏感设备并称电磁干扰三要素,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。

解决方法就是要将干扰三要素中的一个去除,如屏蔽干扰源、隔离敏感设备或切断耦合途径。

因为无法让电磁干扰不产生,只能用一定的方法去减少其对系统的干扰,下面分析下常见的6个干扰来源和抑制措施。

1、外界干扰的耦合输入端是电源的入口处,内部的噪声可由此处传播到外部,对外界造成干扰。

常用抑制措施是在输入加X电容和Y电容,及差模和共模电感对噪声和干扰进行过滤。

输出端如果是有长引线的情况,电源模块跟系统搭配后,内部一些噪声干扰可能会由输出线而耦合到外界,干扰到其它用电设备。

一般是加共模和差模滤波,还可以在输出线串套磁珠环、采用双绞线或屏蔽线,实现抑制EMI干扰。

2、开关管电源模块由于开关管结电容的存在,在工作时,开关管在快速开关后会产生毛刺和尖峰,开关管的结电容和变压器的绕组漏感也有可能产生谐振而发出干扰。

抑制方法有:1、开关管D和G极串加磁珠环,减小开关管的电流变化率,从而实现减小尖峰。

2、在开关管处加缓冲电路或采用软开关技术,减小开关管在快速工作时的尖峰,使其电压或电流能缓慢上升。

3、减小开关管与周边组件的压差,开关管结电容可充电的程度会得到一定的降低。

4、增大开关管的G极驱动电阻。

3、变压器变压器是电源模块的转换储能组件,在能量的充放过程中,会产生噪声干扰。

漏感可以与电路中的分布电容组成振荡回路,使电路产生高频振荡并向外辐射电磁能量,从而造成电磁干扰。

一次绕组与二次绕组之间的电位差也会产生高频变化,通过寄生电容的耦合,从而产生了在一次侧与二次侧之间流动的共模传导EMI 电流干扰。

抑制方法有:1、变压器加屏蔽,电屏蔽是指将初级来的干扰信号与次级隔离开来。

可在初、次级之间包一层铜箔(内屏蔽),但头尾不能短路,铜箔要接地,共模传导干涉信号通过电容-铜箔-接地形成回路,不能进入次级绕组从而起到电屏蔽的作用。

EMI及其抑制方法

EMI及其抑制方法

EMI及其抑制方法下面结合一些专家的文献来描述EMI.首先EMI 有三个基本面就是噪音源:发射干扰的源头。

如同传染病的传染源耦合途径:传播干扰的载体。

如同传染病传播的载体,食物,水,空气.......接收器:被干扰的对象。

被传染的人。

缺少一样,电磁干扰就不成立了。

所以,降低电磁干扰的危害,也有三种办法:1. 从源头抑制干扰。

2.切断传播途径3.增强抵抗力,这个就是所谓的EMC(电磁兼容)先解释几个名词:传导干扰:也就是噪音通过导线传递的方式。

辐射干扰:也就是噪音通过空间辐射的方式传递。

差模干扰:由于电路中的自身电势差,电流所产成的干扰,比如火线和零线,正极和负极。

共模干扰:由于电路和大地之间的电势差,电流所产生的干扰。

通常我们去实验室测试的项目:传导发射:测试你的电源通过传导发射出去的干扰是否合格。

辐射发射:测试你的电源通过辐射发射出去的干扰是否合格。

传导抗扰:在具有传导干扰的环境中,你的电源能否正常工作。

辐射抗扰:在具有辐射干扰的环境中,你的电源能否正常工作。

首先来看,噪音的源头:任何周期性的电压和电流都能通过傅立叶分解的方法,分解为各种频率的正弦波。

所以在测试干扰的时候,需要测试各种频率下的噪音强度。

那么在开关电源中,这些噪音的来源是什么呢?开关电源中,由于开关器件在周期性的开合,所以,电路中的电流和电压也是周期性的在变化。

那么那些变化的电流和电压,就是噪音的真正源头。

那么有人可能会问,我的开关频率是100KHz的,但是为什么测试出来的噪音,从几百K到几百M都有呢?我们把同等有效值,同等频率的各种波形做快速傅立叶分析:蓝色:正弦波绿色:三角波红色:方波可以看到,正弦波只有基波分量,但是三角波和方波含有高次谐波,谐波最大的是方波。

也就是说如果电流或者电压波形,是非正弦波的信号,都能分解出高次谐波。

那么如果同样的方波,但是上升下降时间不同,会怎样呢。

同样是100KHz的方波红色:上升下降时间都为100ns绿色:上升下降时间都为500ns可以看到红色的高次谐波明显大于绿色。

电源EMI传导辐射实际整改经验总结(绝对值得)

电源EMI传导辐射实际整改经验总结(绝对值得)

1、在反激式电源中,Y电容接初级地与次级地之间在20MHZ时,会比Y电容接在高压与次级地之间高5dB左右。

当然也要视情况而定。

2、MOS管驱动电阻最好能大于或等于47R。

降低驱动速度有利于改善MOS管与变压器的辐射。

一般采用慢速驱动和快速判断的办法。

3、若辐射在40MHZ-80MHZ之间有些余量不够,可适当地增加MOS管DS之间的电容值,以达到降低辐射量的效果。

4、若在输入AC线上套上磁环并绕2圈,有降低40-60MHZ之间辐射值的趋势,那么在输入EMI滤波部分中串入磁珠则会达到同样的效果。

如在NTC电阻上分别套上两个磁珠。

5、在变压器与MOS管D极之间最好能串入一个磁珠,以降低MOS管电流的变化速度,又能降低输出噪音。

6、电源输入AC滤波部分,X电容放在共模电厂的那个位置并不重要,注意布线时要将铜皮都集中于X电容的引脚处,以达到更好的滤波效果,但X电容最好不要与Y电容连接在同一焊点。

7、在300W左右的中功率电源中,其又是由几个不同的电源部分组成,一般采用三极共模电感。

第一级使用100UH-3MH左右的双线并绕锰锌磁环电感,其后再接Y电容,第二级与第三级可使用相同的共模电感,需要使用的电感量并不要求很大,一般10MH左右就能达到要求。

若把Y电容放在第二级与第三级之间,效果就会差一些。

如果采用两级共模滤波,秕一级电感量适当取大些,1.5-2.5MH左右。

8、如果采用三级,第一级电感量适当取小些,在200UH-1MH之间。

测试辐射时,最好能在初次级之间的Y电容套上磁珠。

如果用三芯AC输入线,在黄绿地线上也串磁环,并绕上两到三圈。

9、在二极管上套磁珠,一般要求把磁珠套在其电压变化最剧烈的地方,在正端整流二极管中,其A端电压变化最剧烈。

10、实例分析:一台19W的二合一电源,在18MH左右处有超过QP值7dB,前级采用两级共模滤波方法和一个X电容,无论怎样更改滤波部分,此处的QP值总是难以压下来。

先是怀疑是由EC2834主变压器引起,后改变变压器使用磁芯屏蔽或最内层磁芯屏蔽加初次级之间屏蔽都没有效果,至MOS/8N60的驱动电阻已达47R,在DS之间加电容也没有什么改善。

《EMI整改经验(实战精炼)》

《EMI整改经验(实战精炼)》

《EMI整改经验(实战精炼)》第一篇。

emi整改经验(实战精炼)我们经常接触用电的东西大概分ite,音视频,家用电器,和灯具,当然还有其他的。

这些东西的一般都需要测试传导,空间辐射/骚扰功率,谐波,电压闪烁。

根据标准不同而不同。

传导主要是通过导线传播的。

所以我们整改时主要在滤波方面入手。

和辐射一样针对不同频率,所用的方法有一定差异。

很多东西涉及到pcb设计,排版。

这方面我就不讲了,我也不是很懂啊。

现在我们就讲成品的整改好了。

以我接触的产品看来,开关电源类产品的频率大概分四段。

150k-400k-4m-20m-30m,这样分的好处是找问题迅速,一般前一段的主要问题在于滤波元器件上。

小功率开关电源用一个合适的x电容和一个共模电感可消除,从增加的元件对测试结果来看,一般电感对av值有效,电容对qp值有效。

当然,这只是一般规律。

电容越大,滤除的频率越低。

电感越大(适可而止),滤除的频率越高。

400k-4m 这一段主要是开关管,变压器等的干扰。

可以在管与散热片之间加屏蔽层(云母片),或者在引脚上套磁珠。

吸收电路上套磁珠有时也很有效。

变压器初次级之间的y电容也是不容忽视的。

次级对初级高压端合适还是低压端有时候对这段频率影响很大。

除此之外,调整滤波器也可以抑制其骚扰。

4m-20m这段主要是变压器等高频干扰,在没有找到根源前,大概通过调整滤波,接地,加磁珠等手段解除,有时也可能是输出端的问题。

20m以后主要针对齐纳二级管,输出端电源输入端整改。

一般是用到磁珠,接地等。

值得注意的是,滤波器件因该远离变压器,散热器,否则容易耦合。

镇流器整改原理和开关电源类似,但是前部分超标并非调整滤波器件就都可以解除,最有效的办法是y电容金属外壳,外壳再连接地线。

磁珠对高频抑制效果不错。

其他的大同小异。

家电类很多都涉及到马达,好的马达,一般一个x电容就可以通过传导。

频率高一点可以考虑加磁环。

很多马达是需要用到y电容的,通常是电刷对机壳。

降低辐射小窍门有哪些

降低辐射小窍门有哪些

降低辐射小窍门有哪些在相同的工作强度下,家电工作频率越高,对人体的辐射作用越明显。

以下是我为大家整理的降低辐射小窍门有哪些,欢迎大家阅读,更多精彩内容。

一般来说,每种家电都有国标规定的固定工作频率(产品说明书中会标明)。

按照家电工作频率的大小,可分为超低频、中频和微波频段。

在相同的工作强度下,家电工作频率越高,对人体的辐射作用越明显。

1.超低频家电(额定50赫兹);电动剃须刀、吸尘器、洗衣机、电熨斗、咖啡机、加湿器、电吹风、空调、电饭煲、电磁炉、搅拌器、电热毯、日光灯、电冰箱等。

安全提示:使用时间越短越好。

一般情况下,这些电器不会对人体造成太大威胁,但其中有一些电器,如果不注意控制使用的频率、每次使用的时间以及,也可能引起一系列健康问题。

电动剃须刀、电吹风这些与人体接触较为紧密,又会经常使用的小家电,每次使用时间越短越好,开启和关闭电源时尽量离身体远一些,最好将电吹风与头部保持垂直。

否则,时间长了,很容易感到头昏脑涨。

吸尘器、加湿器在使用中要远离身体。

实验表明,与吸尘器保持70厘米以上、加湿器为1米以上的距离,辐射量最小。

电热毯贴身用得时间长了,会引起身体疲乏无力、四肢酸痛等症状,孕妇和孩子尤其不适合。

在使用时,最好在预热后将电源断开再入睡。

电熨斗最好把温度一次加热到位,用一会再继续加热,千万别一边加热一边烫衣服。

2.中频家电(3兆赫以下) ;电视机、电脑:电视机的工频在几百到几千赫兹不等,而电脑则相对较高,尤其是台式电脑。

(1兆赫=100万赫兹) 安全提示:离得越远越好。

台式电脑主机的后、侧面辐射较大,最好不要敞开机箱使用。

笔记本电脑辐射集中在键盘上方,最好使用外接键盘。

液晶电视和等离子电视,虽然比传统老式电视的辐射小很多,但仍存在一定隐患,建议看电视机时,至少离电视一米远。

安全距离:其实,只要与这些电器保持至少半米的距离,其辐射强度在一定的标准范围内,不会有太大问题。

3.微波频段(30~30000兆赫);手机、微波炉:手机使用频率非常高,其辐射强度也很大,工作频率在1800~2000兆赫。

教你18招降低辐射的有效方法

教你18招降低辐射的有效方法

教你18招降低辐射的有效方法科学的说手机通话是通过高频电磁波将电讯号发射出去的,发射天线周围存在微波辐射,辐射波由高到低依次为天线部、听筒部、键盘部和话筒部。

至于手机辐射的危害还没有定论,不过据说会造成癌症等病变,所以手机辐射大家还是避而远之吧。

为了让大家能够不会由于使用手机而造成癌症等病变,我们特地为大家准备了网友翻译的18招降低辐射的妙招,供大家参考选用。

1.稍待至通话建立,再把听筒放至耳边。

通讯建立中的手机是以最大功率工作的。

建议安装Qcellcore之类可以接通震动的软件。

2.不要用手指按住手机,有碍通讯,会迫使手机以更高功率工作3.只在良好的通讯条件下通话。

一般有信号强度显示。

4.在通讯不良的情况下,可以换个位置或区域以获得更好的信号。

5. 在汽车里最好安上外置天线。

汽车的外壳会阻碍甚至反射电磁波,导致手机以最大功率工作。

6. 火车上不要打电话,最好在上火车前打,一般铁路沿线讯号不强。

或者在一个专门设有手机标志的车厢,保证有更好的信号,当然最好等火车到站后打。

7. 使用耳机。

手机离身体和头部越远,辐射当然越小。

IMST的Dr. Bahr得出结论:使用耳机使辐射非常明显的减低多倍。

8. 不要把手机一直带在身上。

比如放在办公室的桌子上,或者晚上关机,或开着放在距离较远的椅子上,或收讯一般良好的窗台上。

9. SAR值给出的是在手机输出最大功率是给头部造成的辐射值。

欧盟标准2W|Kg,美国1.6,国内为1。

虽然手机商给出的SAR一般都稍高于实际辐射值,但选择一个SAR值较低的手机比较明智。

10. 蓝色天使标志,几乎无实际意义。

要求手机的SAR值最高为0.6 W|KG。

0.6这个值不是因为科学上认定0.6对健康不产生影响,而是在德国市场上仅15%的手机是低于0.6,但没有手机商采用这个标准。

11. 不要相信什么防辐射的贴纸或其他一直莫名其妙的东西。

绝大多数不起作用并只会妨碍手机收讯质量,或者完全收不到讯号,这只是骗钱的玩意。

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不再头疼EMI问题,有效降低传导辐射干扰技巧集

一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。

为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。

 但是,有时无论布局和原理图的设计多幺谨慎,仍然无法将传导EMI降低到所需的水平。

这是因为噪声不仅取决于电路寄生参数,还与电流强度有关。

另外,开关打开和关闭的动作会产生不连续的电流,这些不连续电流会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。

 因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。

本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。

 图1 EMI滤波器示意简图
 图1是一个简化的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。

通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声)。

但其实这两个滤波器对于整个频段的EMI噪声都有一定的抑制作用。

 图2显示了一个不带滤波器的输入引线噪声,包括正向噪声和负向噪声,并标注了这些噪声的峰值水平和平均水平。

其中,该被测系统主要采用芯片LMR14050SSQDDARQ1输出5V/5A,并给后续芯片TPS65263QRHBRQ1供电,同时输出1.5V/3A,3.3V/2A以及1.8V/2A。

这两个芯片都工作在2.2MHz的开关频率下。

另外,图中显示的传导EMI标准是CISPR25 Class 5(C5)。

有关该系统的更多信息,请查阅应用笔记SNVA810。

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