如何做好電源電子設備的電磁兼容?
發布時間:2013-08-30 責任編輯:eliane
【導讀】隨sui著zhe電dian子zi設she備bei的de飛fei速su發fa展zhan,電dian磁ci的de幹gan擾rao也ye越yue來lai越yue多duo,因yin此ci,提ti升sheng電dian子zi設she備bei在zai電dian磁ci環huan境jing中zhong的de適shi應ying能neng力li變bian得de極ji為wei重zhong要yao。本ben文wen從cong電dian磁ci幹gan擾rao源yuan的de分fen類lei、幹擾的傳遞途徑、電磁兼容性設計的基本原理等方麵進行分析,並給出一些典型電磁兼容性問題的解決辦法。
suizhedianzijishudexunsufazhan,xiandaidedianzishebeiyiguangfandiyingyongyurenleishenghuodegegelingyu。dangqian,dianzishebeiyichuyufeisufazhandeshiqi,bingqiezhegefazhanguochengrengyiriyizengchangdesuduchixuzhe。dianzishebeideguangfanyingyonghefazhan,birandaozhitamenzaiqizhouweikongjianchanshengdediancichangdianpingdebuduanzengjia。yejiushishuo,dianzishebeibukebimiandizaidiancihuanjing(EME)中工作。因此,必須解決電子設備在電磁環境中的適應能力。電磁兼容性(EMC)是一門關於抗電磁幹擾(EMI)影響的科學。
電磁幹擾源的分類
各ge種zhong形xing式shi的de電dian磁ci幹gan擾rao是shi影ying響xiang電dian子zi設she備bei電dian磁ci兼jian容rong性xing的de主zhu要yao因yin素su,因yin此ci,它ta是shi電dian磁ci兼jian容rong性xing設she計ji中zhong需xu要yao研yan究jiu的de重zhong要yao內nei容rong。電dian磁ci幹gan擾rao源yuan可ke分fen為wei內nei部bu幹gan擾rao和he外wai部bu幹gan擾rao。內nei部bu幹gan擾rao是shi指zhi電dian子zi設she備bei內nei部bu各ge元yuan部bu件jian之zhi間jian的de相xiang互hu幹gan擾rao,包bao括kuo工gong作zuo電dian源yuan通tong過guo線xian路lu的de分fen布bu電dian容rong和he絕jue緣yuan電dian阻zu產chan生sheng漏lou電dian造zao成cheng的de幹gan擾rao(與工作頻率有關);信號通過地線、電源和傳輸導線的阻抗互相耦合,或導線之間的互感造成的幹擾;設備或係統內部某些元件發熱,影響元件本身或其它元件的穩定性造成的幹擾;大功率和高電壓部件產生的磁場、電場通過耦合影響其它部件造成的幹擾。外部幹擾是指電子設備或係統以外的因素對線路、設備或係統的幹擾,包括外部的高電壓、電源通過絕緣漏電而幹擾電子線路、設備或係統;外部大功率的設備在空間產生很強的磁場,通過互感耦合幹擾電子線路、設備或係統;空間電磁波對電子線路或係統產生的幹擾;工作環境溫度不穩定,引起電子線路、設備或係統內部元器件參數改變造成的幹擾;由工業電網供電的設備和由電網電壓通過電源變壓器所產生的幹擾。
幹擾的傳遞途徑
當幹擾源的頻率較高、幹擾信號的波長又比被幹擾的對象結構尺寸小,或者幹擾源與被幹擾者之間的距離r>>λ/2π時,則幹擾信號可以認為是輻射場,它以平麵電磁波形式向外副射電磁場能量進入被幹擾對象的通路。
幹擾信號以漏電和耦合形式,通過絕緣支承物等(包括空氣)為媒介,經公共阻抗的耦合進入被幹擾的線路、設備或係統。如果幹擾源的頻率較低,幹擾信號的波長λ比被幹擾對象的結構尺寸長,或者幹擾源與幹擾對象之間的距離r<<λ/2π,則幹擾源可以認為是似穩場,它以感應場形式進入被幹擾對象的通路。
幹擾信號可以通過直接傳導方式引入線路、設備或係統。
電磁兼容性設計的基本原理
首先是接地。接地目的包括:保證電路係統能穩定地幹作;防止外界電磁場的幹擾;保證安全工作。其次是屏蔽。屏蔽就是對兩個空間區域之間進行金屬的隔離,以控製電場、磁場和電磁波由一個區域對另一個區域的感應和輻射。屏蔽體材料選擇的原則是:當幹擾電磁場的頻率較高時,利用低電阻率的金屬材料;當幹擾電磁波的頻率較低時,要采用高導磁率的材料;在某些場合下,如果要求對高頻和低頻電磁場都具有良好的屏蔽效果時,往往采用不同的金屬材料組成多層屏蔽體。
另外還有其它抑製幹擾方法,包括濾波、正確選用無源元件和電路技術。濾波是抑製和防止幹擾的一項重要措施。濾波器可以顯著地減小傳導幹擾的電平,對高頻電路可采用兩個電容器和一個電感器(高頻扼流圈)組成的CLCMπ型濾波器。濾波器的種類很多,選擇適當的濾波器能消除不希望的耦合。實用的無源元件並不是“理想”的(de),其(qi)特(te)性(xing)與(yu)理(li)想(xiang)的(de)特(te)性(xing)是(shi)有(you)差(cha)異(yi)的(de)。實(shi)用(yong)的(de)元(yuan)件(jian)本(ben)身(shen)可(ke)能(neng)就(jiu)是(shi)一(yi)個(ge)幹(gan)擾(rao)源(yuan),因(yin)此(ci)正(zheng)確(que)選(xuan)用(yong)無(wu)源(yuan)元(yuan)件(jian)非(fei)常(chang)重(zhong)要(yao)。有(you)時(shi)也(ye)可(ke)以(yi)利(li)用(yong)元(yuan)件(jian)具(ju)有(you)的(de)特(te)性(xing)進(jin)行(xing)抑(yi)製(zhi)和(he)防(fang)止(zhi)幹(gan)擾(rao)。有(you)時(shi)候(hou)采(cai)用(yong)屏(ping)蔽(bi)後(hou)仍(reng)不(bu)能(neng)滿(man)足(zu)抑(yi)製(zhi)和(he)防(fang)止(zhi)幹(gan)擾(rao)的(de)要(yao)求(qiu),可(ke)以(yi)結(jie)合(he)屏(ping)蔽(bi),采(cai)取(qu)平(ping)衡(heng)措(cuo)施(shi)等(deng)電(dian)路(lu)技(ji)術(shu)。平(ping)衡(heng)電(dian)路(lu)是(shi)指(zhi)雙(shuang)線(xian)電(dian)路(lu)中(zhong)的(de)兩(liang)根(gen)導(dao)線(xian)與(yu)連(lian)接(jie)到(dao)這(zhe)兩(liang)根(gen)導(dao)線(xian)的(de)所(suo)有(you)電(dian)路(lu),對(dui)地(di)或(huo)對(dui)其(qi)它(ta)導(dao)線(xian)都(dou)具(ju)有(you)相(xiang)同(tong)的(de)阻(zu)抗(kang)。
電磁兼容性問題的規範和標準
幹擾特別委員會(CISPR),主要研究無線電係統中幹擾噪聲的測量。1976年,CISPR開始製訂電磁幹擾的EMI標準。1900年10月yue在zai幾ji經jing修xiu訂ding基ji礎chu上shang公gong布bu再zai版ban標biao準zhun,隨sui後hou該gai委wei員yuan會hui還hai與yu國guo際ji無wu線xian通tong信xin資zi詢xun委wei員yuan會hui一yi起qi審shen議yi,為wei電dian子zi產chan品pin電dian磁ci兼jian容rong性xing的de檢jian測ce製zhi訂ding數shu據ju要yao求qiu及ji具ju體ti方fang法fa。製zhi訂ding了le以yi信xin息xi技ji術shu裝zhuang置zhi噪zao聲sheng為wei對dui象xiang的de“工業、科學及醫療用無線電儀器的幹擾特性允許值及其測量方法”(標準11號);“車輛、機動船和火花點火發動驅動裝置無線電幹擾特性的測量方法及允許值”(標準12號);“無線電和電視接收機的無線電幹擾特性的測量方法及允許值”(標準13號)等。直至1992年中期,國際EMI標準才最終完善起來。CISPR推薦的容限已為世界上許多國家所采納,並作為其國家條例的基礎。
一些典型電磁兼容性問題的解決
由(you)於(yu)電(dian)子(zi)技(ji)術(shu)在(zai)各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)中(zhong)的(de)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong),在(zai)人(ren)類(lei)活(huo)動(dong)的(de)空(kong)間(jian)無(wu)處(chu)不(bu)充(chong)斥(chi)著(zhe)電(dian)磁(ci)波(bo),因(yin)此(ci),電(dian)子(zi)設(she)備(bei)不(bu)解(jie)決(jue)電(dian)磁(ci)波(bo)幹(gan)擾(rao)問(wen)題(ti),就(jiu)不(bu)能(neng)兼(jian)容(rong)工(gong)作(zuo)。在(zai)實(shi)際(ji)應(ying)用(yong)中(zhong),人(ren)們(men)在(zai)研(yan)究(jiu)抗(kang)幹(gan)擾(rao)技(ji)術(shu)方(fang)麵(mian)也(ye)積(ji)累(lei)了(le)大(da)量(liang)的(de)經(jing)驗(yan),不(bu)斷(duan)地(di)研(yan)究(jiu)出(chu)許(xu)多(duo)實(shi)用(yong)的(de)方(fang)法(fa)來(lai)消(xiao)除(chu)電(dian)磁(ci)幹(gan)擾(rao)。微(wei)機(ji)設(she)備(bei)的(de)軟(ruan)件(jian)抗(kang)幹(gan)擾(rao)主(zhu)要(yao)是(shi)穩(wen)定(ding)內(nei)存(cun)數(shu)據(ju)和(he)保(bao)證(zheng)程(cheng)序(xu)指(zhi)針(zhen)。微(wei)機(ji)是(shi)一(yi)個(ge)可(ke)編(bian)程(cheng)控(kong)製(zhi)裝(zhuang)置(zhi),軟(ruan)件(jian)可(ke)以(yi)支(zhi)持(chi)和(he)加(jia)強(qiang)硬(ying)件(jian)的(de)抗(kang)幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li)。
保(bao)證(zheng)設(she)備(bei)的(de)電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)性(xing)是(shi)一(yi)項(xiang)複(fu)雜(za)的(de)技(ji)術(shu)任(ren)務(wu),對(dui)於(yu)這(zhe)個(ge)問(wen)題(ti)不(bu)存(cun)在(zai)萬(wan)能(neng)的(de)解(jie)決(jue)方(fang)法(fa)。電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)技(ji)術(shu)涉(she)及(ji)麵(mian)很(hen)廣(guang),電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)性(xing)領(ling)域(yu)也(ye)正(zheng)在(zai)發(fa)展(zhan),重(zhong)要(yao)的(de)是(shi)掌(zhang)握(wo)有(you)關(guan)電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)的(de)基(ji)本(ben)原(yuan)理(li),認(ren)真(zhen)分(fen)析(xi)和(he)試(shi)驗(yan),就(jiu)能(neng)選(xuan)擇(ze)合(he)適(shi)的(de)解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)方(fang)法(fa)。
相關閱讀:
如何預防電磁幹擾及降低有源音箱的噪音
http://0-fzl.cn/emc-art/80020476
淺談有關電磁兼容的設計技巧
http://0-fzl.cn/emc-art/80020401
電磁幹擾濾波器設計原理
http://0-fzl.cn/emc-art/80019227
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 1200餘家企業齊聚深圳,CITE2026打造電子信息產業創新盛宴
- 掌握 Gemini 3.1 Pro 參數調優的藝術
- 築牢安全防線:電池擠壓試驗機如何為新能源產業護航?
- Grok 4.1 API 實戰:構建 X 平台實時輿情監控 Agent
- 電源芯片國產化新選擇:MUN3CAD03-SF助力物聯網終端“芯”升級
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
數字鎖相環
雙向可控矽
水泥電阻
絲印設備
伺服電機
速度傳感器
鎖相環
胎壓監測
太陽能
太陽能電池
泰科源
鉭電容
碳膜電位器
碳膜電阻
陶瓷電容
陶瓷電容
陶瓷濾波器
陶瓷諧振器
陶瓷振蕩器
鐵電存儲器
通信廣電
通訊變壓器
通訊電源
通用技術
同步電機
同軸連接器
圖像傳感器
陀螺傳感器
萬用表
萬用表使用



