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如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?看完文章秒懂!

cathy /

在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?以下将是针对个人多年相关工作经验的总结:抗电磁干扰的注意事项,增加系统的抗电磁干扰能力采取的措施,降低噪声与电磁干扰的一些经验。

<strong>1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:</strong>

(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。

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<strong>2、 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:</strong>

(1)选用频率低的微控制器:

电磁兼容八种测试的「实质」

cathy /

<strong>1、辐射发射测试</strong>

测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,一致在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。

<strong>2、传导骚扰测试</strong>

为了衡量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。

<strong>3、静电放电抗扰度测试</strong>

测试单个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它模拟:操作人员或物体在接触设备时的放电;人或物体对临近物体的放电。静电放电可能产生一下后果:直接通过能量交换引起半导体器件的损坏、放电所引起的电场磁场变化,造成设备的误动作。放电的噪声电流导致器件的误动作。

<strong>4、射频辐射电磁场的抗扰度测试</strong>

对设备的干扰往往是设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源,以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射,都会产生射频辐射干扰。测试的目的时建立一个共同的标准来评价电子设备的抗射频辐射电磁场干扰能力。

10月21日在线直播 | 智能家居及环境的电磁兼容性/Microchip针对智能家居和楼宇提供智能、互联和安全的整体系统解决方案

cathy /

在互联网、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展驱动下,智能家居产品正悄然“飞入寻常百姓家”。智能家居是以住宅为载体,融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术,将家电控制环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合,通过对家居设备的集中管理,给人们带来一种舒适、高品质且具有高安全感的生活,从而使得传统的家居发生质的改变,而各种新技术的应用会更加紧密地结合起来。自2014年以来,中国智能家电市场发展迅速,同时随着家电智能化的发展,中国智能家居市场规模正以每年两位数的速度快速增长,智能家居产业发展空间巨大。智能家居产品已成为中国消费市场的一大热点。随着人工智能和物联网技术逐渐成熟,产品开发技术也愈加复杂,新技术、新趋势不断涌现。生态链的不断完善。随着5G的商业化运营、人工智能与物联网的结合,为智能家居的全面发展带来更大可能性,也将为广大消费者带来更加美好的智能生活。

提升电磁兼容性的软件策略:EMC不只是硬件工程师的锅

cathy 提交于

EMC( Electromagnetic Compatibility) 电磁兼容性对于一个产品而言是一个非常重要的性能指标,一个产品遇到EMC的坑,很多测试很难通过,很多软件同学可能会觉得EMC更多的是硬件攻城师要去应对的难题,与软件没毛关系。

个人认为这是一个不正确的认知,应该说EMC是一个系统性的综合性能指标。它与硬件设计、软件设计、机械结构设计都息息相关。本文就从软件编程的角度来分享一下个人的一些看法。

<strong>EMC是什么鬼?</strong>

电磁兼容性(EMC)是通过限制无意间产生、传播和接收电磁能量的电气设备和系统在其电磁环境中正常工作的能力。这些电磁能量可能会导致不必要的影响,例如电磁干扰(EMI:Electromagnetic Interference)甚至物理损坏、 设备功能异常、功能安全、人身财产安全等。

有这么严重吗?举个极端的例子,比如一个病人身上植入了心脏起搏器,他走到一个强干扰的环境中,外界的电磁干扰通过空间电磁波方式耦合进了心脏起搏器,心脏起搏器没扛住,然后就悲剧了。那么这样一个案例,就可以一体两面的来分析,干扰源从何而来?起搏器为啥没扛住?干扰咋进去的呢?.....

知识科普 | 电磁兼容测试的实质

cathy /

<strong>1、辐射发射测试</strong>

测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,不会在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。

<strong>2、传导骚扰测试</strong>

用于测量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。

<strong>3、静电放电抗扰度测试</strong>

测试单个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它模拟:操作人员或物体在接触设备时的放电;人或物体对临近物体的放电。静电放电可能产生以下后果:直接通过能量交换引起半导体器件的损坏;放电所引起的电场磁场变化,造成设备的工作出错;放电的噪声电流导致器件的工作出错。

<strong>4、射频辐射电磁场的抗扰度测试</strong>

对设备的干扰往往是设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源,以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射,都会产生射频辐射干扰。测试的目的是建立一个共同的标准来评价电子设备的抗射频辐射电磁场干扰能力。

电磁兼容中EMI骚扰源特征

cathy 提交于

电磁兼容试验中的重要内容就是骚扰发射试验。因此,控制骚扰发射是一项重要的设计内容。为了控制骚扰发射,首先要找到骚扰源,然后采取措施消除它,或者截断它发射骚扰能量的路径。

<strong>EMI骚扰源有啥特征呢?</strong>

以往广泛流传的是:高电压,大电流就是骚扰源。这种说法其实很片面。单纯的一个很高的电压,或者一个很大的电流,并不一定会对其它设备产生干扰。

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产生干扰的重要条件是:变化的电压或者电流,即du/dt≠0,或者di/dt≠0。

所以,那些包含电压,电流剧烈变化的电路就是我们需要关注的骚扰源。

这些PCB设计技巧,硬生生将电路板的电磁兼容性提升了10%

cathy 提交于

电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。

遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性:

<strong>一、选择合理的导线宽度</strong>

由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽量减小印制导线的电感量。印制导线的电感量与其长度成正比,与其宽度成反比,因而短而精的导线对抑制干扰是有利的。时钟引线、行驱动器或总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,印制导线要尽可能地短。对于分立元件电路,印制导线宽度在1.5mm左右时,即可完全满足要求;对于集成电路,印制导线宽度可在0.2~1.0mm之间选择。

<strong>二、采用正确的布线策略</strong>

采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制电路板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。

教你几招搞定电磁兼容之测试故障,看你如何支招?

cathy /

大多工程师所了解的电磁兼容性一般来说就是: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。

EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感 度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。

对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。

<strong>1、单片机系统EMC测试</strong>

(1) 测试环境

为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。

(2) 测试设备

电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。

(3) 测量方法

电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。

如何分析一个电磁兼容的问题?

cathy /

<p><strong>分析一个电磁兼容的问题需要入手?</strong></p>
<ul>
<li>
<p>骚扰源</p>
</li>
<li>
<p>敏感源</p>
</li>
<li>耦合路径</li>
</ul>

找到这三个因素后,再决定去掉哪一个。只要去掉一个,电磁兼容的问题就解决了。例如,当骚扰源是雷电,敏感源是电子线路时,我们能做的就是消除耦合路径(因为没法去掉骚扰源,我们没法让自然界不产生雷电吧)。