<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

    避免無用功!低EMI電路設計和預兼容檢測的重要性

    發布時間:2015-11-11 責任編輯:wenwei

    【導讀】本文主要講解的是在微波暗室一致性測試之前構建低電磁干擾原型的關鍵步驟。其中包括設計低輻射的電路以及預兼容檢測。預兼容檢測包括使用三維電磁場仿真軟件對印刷電路板(PCB)版圖模型進行仿真及EMI分析,再使用頻譜分析儀(SA)對原型PCB進行近場電磁掃描。最后,執行微波暗室測試驗證設計。
     
    萬用表
     
    最低EMI電路設計

    要確保低輻射發射(RE),設計電路原理圖和PCB版圖時必須應用最佳實踐經驗,包括為供電回路、USB數據線、以太網等信號添加鐵氧體磁珠以過濾EMI.此外,供電回路上適當放置充足數量的去耦合電容器可以最大限度地減少電源分配網絡阻抗,進而降低數字負載產生的噪聲紋波幅度,并減少輻射風險。同時,優化開關電源的閉合回路補償網絡設計以實現穩定閉合回路,能夠確保電壓輸出可控,并最大幅度地降低開關噪聲紋波幅度。噪聲紋波幅度降低可以顯著抑制原型的EMI風險。
     
    高頻或快上升/下降沿信號的PCB走線應參考連續回路(例如參考地平面),以降EMI風險。走線不能經過任何分割平面和孔洞。如果信號需要通過過孔完成層間傳輸,緊鄰信號過孔位置應放置至少一個接地過孔,作為信號電流從接收端返回發射端的回流路徑。如果沒有適當的回流路徑,返回電流可能在PCB中隨意傳輸,成為潛在的EMI源。
     
    出色的接地方案也是最大限度降低EMI的關鍵因素。所有PCB設計都必須避免接地回路,因為返回信號電流經過時接地回路將形成輻射發射機。設計接地為寬參考面可以構建出色的接地方案。不同電路組(例如射頻、模擬和數字電路)的地平面應當物理隔離,并通過鐵氧體磁珠建立電路連接,以幫助防止高頻噪聲在電路組之間傳播。
     
    完成PCB版圖設計后應執行仿真進行EMI分析,以便在制造前確保PCB具有較低的輻射發射風險。省略EMI仿真可能無法保證PCB的EMI性能,會導致重新設計。如果EMI仿真結果符合技術規范要求,設計人員即可開始PCB制造,然后使用頻譜分析儀對原型PCB執行近場電磁掃描。EMI仿真和近場電磁掃描等預兼容檢測可以增加設計人員的信心,確信原型具有較低的EMI。完成預兼容檢測后,被測器件即可執行實際微波暗室EMI一致性測試。
     
    仿真EMI分析
     
    完成PCB版圖設計后,將版圖文件導入EMPro 2013.07 執行3D EMI仿真。選擇差分信號進行有限元法(FEM)三維電磁場仿真。三維電磁場仿真是設置電磁邊界條件和模型網格尺寸并求解麥克斯韋方程的過程。為確保仿真結果精度,邊界尺寸應設為PCB厚度的8倍以上,網格尺寸應設為PCB寬度的1/5以下。運行三維電磁場的計算機需要配置16G以上的內存和100G以上的存儲容量,以確保分析順利進行。
     
    設置遠場傳感器捕獲發射電磁場,并利用EMPro的EMI仿真模版計算遠場發射功率,然后設置10m距離的電場探頭,繪制頻域響應圖。再執行時域有限差分法(FDTD)模式的三維電磁場仿真,并與FEM模式的仿真結果進行對比。
     
    參見30MHz~1GHz頻率的電場強度仿真圖(圖1)(電場強度單位dBμV,頻率單位GHz),輻射功率電平(藍色曲線為FEM模式仿真,紅色曲線為FDTD模式仿真)低于約45dBμV的FCC最大閾值(綠色虛線)。
     
    圖1 仿真EMI圖
    圖1 仿真EMI圖
     
    近場電磁測量
     
    制成并組裝原型PCB后,使用頻譜分析儀對原型進行近場電磁掃描。連接頻譜分析儀的單匝線圈捕獲原型發射的近區電磁場。圖2是30MHz~1GHz頻率范圍的頻域信號(電磁場功率電平單位dB,頻率單位Hz)。
     
    圖2 電磁掃描測量圖
    圖2 電磁掃描測量圖
     
    400MHz附近時出現最大功率強度(-66.4dBm)的尖峰。作為近區傳感器的線圈在距離被測器件3英寸的范圍內移動。30kHz的頻譜分析儀分辨率帶寬可以實現低本底噪聲(-80dBm)測量,因此尖峰(不同離散頻率的輻射)清晰可見。要增強原型通過微波暗室遠場(3m和10m)EMI一致性測試的信心,近區功率峰值應低于-65dBm。
     
    EMI一致性測試
     
    圖3為原型在微波暗室的3m遠場EMI一致性測試結果。紅線顯示的是CISPR 11A類最大輻射發射功率電平:30MHz~1GHz頻率范圍內低于56dBμV。紅線下方的棕色曲線表示是德科技(原安捷倫)EMC指南中規定的保護頻段。輻射波的垂直和水平分量分別由藍色和綠色曲線表示。400MHz和560MHz頻率時出現兩個分別為38dBμV和37dBμV的功率峰值,均低于最大閾值。
     
    圖3 3m輻射發射測量結果
    圖3 3m輻射發射測量結果
     
    總結
     
    最后我們可以了解到,在電源的pcb設計中低EMI電路設計和預兼容檢測(例如三維EMI仿真和近場電磁掃描)十分重要,可以避免不必要的PCB重新制造,節省開發成本和時間,并且能夠縮短微波暗室EMI一致性測試時間,確保電子器件按時甚至提前投放市場。


    推薦閱讀:

    四招幫你輕松搞定電磁兼容測試故障!
    以智能手機為例,教你如何搞定靜電擊穿
    一問一答,幫你解決共模抑制比問題


     
    要采購頻譜分析儀么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    13小箩利洗澡无码视频网站免费| 无码H肉动漫在线观看| 国产成人无码区免费内射一片色欲| 欧美日韩不卡一区二区三区中文字 | 日本中文字幕在线电影| 亚洲AV永久无码天堂影院| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 久久久久久亚洲精品无码| 中文字幕亚洲色图| 少妇人妻综合久久中文字幕| 中文字幕有码无码AV| 中文字幕久久欲求不满| 亚洲精品无码鲁网中文电影| 中文午夜乱理片无码| 日韩中文字幕在线不卡| 日韩高清在线中文字带字幕| 无码无套少妇毛多18PXXXX | 亚洲av无码国产精品色午夜字幕 | 人妻无码人妻有码中文字幕| 精品无人区无码乱码毛片国产| 无码免费一区二区三区免费播放| 中文字幕无码第1页| 中文字幕av无码专区第一页| 天堂Aⅴ无码一区二区三区| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 亚洲 日韩经典 中文字幕| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 亚洲精品无码永久中文字幕| 无码人妻一区二区三区一| 大地资源中文第三页| 日韩精品一区二三区中文| 最新版天堂资源中文网| 中文无码喷潮在线播放| 日日麻批免费40分钟无码| 久久久久久精品无码人妻| 亚洲人成网亚洲欧洲无码久久| 亚洲精品无码高潮喷水在线| 色AV永久无码影院AV| 国产精品成人无码久久久久久 | 中文字幕无码不卡免费视频|