央企三季度实现净利润4748亿元,同比增长34.5%
06-17
在接下来的内容中,小编将重点对电磁兼容进行介绍和阐述。
希望本文能够帮助您提高对电磁兼容性的认识。
和小编一起来看看吧。
1。
电磁兼容EMC的设计思想 2006年,Ampere提出了所有磁现象的根源是电流的假设。
法拉第发现了变化的磁场会在电线中感应出电动势的定律。
2000年,麦克斯韦全面讨论了电和磁的相互作用,提出了位移电流理论,总结了麦克斯韦方程组,并预言了电磁波的存在。
麦克斯韦电磁场理论是电磁兼容研究的理论基础。
2000年,英国科学家赫维赛德发表了《论干扰》一文,标志着电磁兼容研究的开始。
为了提高电子设备的电磁兼容性,从设计之初就必须对电磁兼容性给予足够的重视。
电磁兼容的设计思想可以从电磁兼容的三要素入手,即电磁干扰源、电磁干扰可能的传播路径、容易受到电磁干扰的电磁敏感电路和设备。
即 1)首先要充分分析电子设备中可能存在的电磁干扰源及其特性,尽量消除或减少电磁干扰源的参数。
2)其次,要充分了解电磁干扰可能的传播路径,尽量切断其路径或降低与电磁干扰的耦合能力。
3)最后,要充分了解容易受到电磁干扰的电磁敏感电路和器件,并尽力消除其受到电磁干扰的可能性。
据此,设计时应采取相应的对策,消除或部分消除可能存在的电磁干扰,以减轻调试工作的压力。
调试时,对具体发生的电磁干扰以及受到电磁干扰的电路和器件的性能进行分析,以确定电磁干扰源的位置以及电磁干扰可能的传播路径,然后采取相应的解决方案。
2。
有没有办法提高电子设备的电磁兼容性? 电磁兼容设计是一个老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计仍然非常重要,不是吗?这里分享一下“有经验的人”总结的一些电磁兼容设计策略,或许已经成为你电路设计实践的指南,所以让我们一起分享更多这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”的电磁环境! 1。
选择合理的线宽 由于瞬态电流对印制线的冲击干扰主要是由印制线的电感成分造成的,因此应尽量减少印制线的电感。
印制导线的电感与其长度成正比,与其宽度成反比,因此短而精密的导线有利于抑制干扰。
时钟引线、行驱动器或总线驱动器信号线通常承载较大的瞬态电流,并且印刷导线应尽可能短。
对于分立元件电路,印制导体宽度在1.5mm左右时完全可以满足要求;对于集成电路,印制导线宽度可以在0.2~1.0mm之间选择。
2。
使用正确的接线策略。
采用等距布线可以减少导线电感,但导线间的互感和分布电容会增加。
如果布局允许,最好采用井字网状布线结构。
具体方法是印制板一侧水平走线,另一侧垂直走线,然后在交叉孔处用金属化孔连接。
3。
为了避免高频信号通过印制线时产生电磁辐射,印制电路板布线时还应注意以下几点: (1)尽量减少印制线的不连续性,例如宽度走线不能突变、走线拐角大于90度、禁止圆形走线等。
(2)时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰。
它们的布线应靠近接地环路,并且驱动器应靠近连接器。
(3) 公交车司机应靠近其要驾驶的公交车。
对于那些引出 PCB 的引线,驱动器应紧邻连接器放置。
(4) 数据总线接线应在每两根信号线之间包含一根信号地线。

最好将接地回路放置在最不重要的地址引线旁边,因为后者通常携带高频电流。
(5)为了抑制印制电路板导线之间的串扰,在设计布线时,尽量避免长距离等距布线,导线之间的距离尽可能宽,信号线、地线、电源线尽量远离尽可能分开。
没有穿越。
在一些对干扰非常敏感的信号线之间设置接地印刷线,可以有效抑制串扰。
以上就是小编这次想跟大家分享的有关电磁兼容的内容。
希望大家对这次分享的内容有了一定的了解。
如果您想阅读不同类别的文章,可以在页面顶部选择相应的频道。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件 举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签:
相关文章
06-18
06-18
06-17
06-18
06-18
最新文章
PCBA质检员的日常工作内容
美国法院裁定VoIP不属于电信服务,需征税
雷达嵌入式工控主板如何使用?工控主板故障分析
摩托罗拉在西班牙促销Z8手机
中宇买下了一台三星机型,品牌和规模是合作的主要原因
舰载军用加固计算机热设计
谷歌开始对仍由HTC生产的谷歌手机进行内部测试
英国EE分享LTE发展经验教训,面临终端-语音-回传三大挑战