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信号端口滤波需要考虑的问题点:l端口传输信号不能由于任何原因信号不完整的问题;l普通磁珠,差分滤波器会对差分信号产生衰减,阻抗过大甚至引起差分信号时序错乱,左右信号不对称。(共模滤波器可以使差分信号顺利通过,而对共模的干扰信号呈较高阻抗);这是我从LVDS信号线上抓的一个频谱,区域的尖峰,在频谱上一直很稳定,一般这种信号是时钟串扰到信号线上的信号,必须滤除。其他在频谱上不断跳动但是频域不会变化,成都多媒体EMI分析整改方法,这是有用的信号,成都多媒体EMI分析整改方法,不能有所破坏,成都多媒体EMI分析整改方法。由开关产生的共模噪声是大型计算机系统的障碍,因此要采用输入滤波器。成都多媒体EMI分析整改方法
我们来分析一下EMI的产生,忽略自然干扰的影响,在电子电路系统中我们主要考虑是电压瞬变和信号的回流这两方面。对于电磁干扰的分析,可以从电磁能量外泄方面来考虑,如果器件向外泄露的能量越少,我们可以认为产生的电磁干扰就比较小。对于高速的数字器件来说,产生高频交流信号时的电压瞬变是产生电磁干扰的一个主要原因。我们知道,数字信号在开关输出时产生的频谱不是单一的,而是融合了很多高次谐波分量,这些谐波的振幅(即能量)由器件的上升或者下降时间来决定,信号上升和下降速率越快,即开关频率越高,则产生的能量越多。所以,如果器件在很短的时间内完成很大的电压瞬变,将会产生严重的电磁辐射,这个电磁能量的外泄就会造成电磁干扰问题。重庆 手机EMI分析整改器件选型接地杂讯电压就会导致地环路干扰的产生。
对于 EMI 实际测试,整改,有经验都可以拿来大家分享,先不管理论对不对,实际结果是怎样就怎样,继续分享我的经验如下:+12V田字体输出线材上绕 CoRe(常用规格为 KN-RN250080),对辐射 60MHz-70 MHz,有改善.在次级整流管上串磁珠(常用规格为 MD-353015,MD-353012),对辐射 45MHz75MHz,120MHz-200 MHz 均有改善.一次侧地对二次侧地跨 CY 电容(容量范围 470PF-4700PF),此电容好是放在跨主变压器两地之间,对辐射 30MHz-60 MHz,有改善。不同的电源有不同的要求。真正的实际应用中还有很多限制的,确实如此,板框导致布局的限制,空间的限制,EMI 线路放不下,比如可控硅调光电源 X 电容不能太大,加太大了,灯会闪烁。
有效降低电路EMI的技巧:当存在一个磁场时,一个由导电材料形成的环路充当了天线,并且把磁场转换为围绕环路流动的电流。电流的强度与闭合环路的面积成正比。有效降低电路EMI的技巧:出现在板级连接的场合。如智慧机上盒(STB)产品,在STB主机板和EOC主机板或者Wi-Fi模组连接时,会在GND链路形成一个板级环路,可以在GND中间串接一个电感或者铁氧体磁珠进行隔离。透过双绞线电缆传输讯号时,每对差分发射/接收都形成一个环路,因双绞线紧密耦合,对于链路的电缆部分而言环路面积很小。需要保持紧密耦合,减少环路面积。信号端口滤波的好坏是影响设备EMI是否超标的一个重要因素。
EMI 分为传导与辐射两部分,对于 EMI 解决方案,相关理论书籍也很多,作为一位电源产品开发工程师,即使你看了很多 EMI 处理方面的书籍,但碰到处理 EMI 问题,还是无从下手,或是不能对症下药,在这儿我们不妨先抛开让人难以理解的理论,针对我们在处理实际 EMI 问题的一些经验对策总结,也欢迎有同样经验的工程师也来发表自己的看法,1MHZ 以内,以差模干扰为主。(整改建议)1、增大 X 电容量;2、添加差模电感;率电源可采用 PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。1MHZ-5MHZ,差模共模混合,采用输入端并联一系列 X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,(整改建议)。不同的电源有不同的要求,实际应用中还有很多限制的。长沙可视化EMI分析整改仪器
在EMI测试中,信号线对于电磁噪声来说是一个很好的耦合传播途径。成都多媒体EMI分析整改方法
遮罩是好的解决EMI问题的有效方法。辐射源遮罩能够极大限度的解决EMI问题。在干扰源和干扰物件之间插入一金属遮罩物,以阻挡干扰的传播,可以做好预留设计。电源DC-DC晶片的VIN接脚,合理配置电容,减少输入电源的EMI;在输出端合理配置电感或铁氧体磁珠,这样电路动态功率将从近端的电容获取,而不是从远端的电源获取,降低了杂讯干扰。另外,电源平面和地平面尽量完整。EMI又称电磁干扰是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。或说电子设备都会产生传导性电磁噪声干扰,就像传染病般地透过电源线传导 电磁干扰也是变频器驱动系统的一个主要问题。成都多媒体EMI分析整改方法
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