0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

硬件EMC設計規(guī)則,你了解多少

454398 ? 2023-02-01 16:05 ? 次閱讀

電磁干擾的三要素是干擾源、干擾傳輸途徑、干擾接收器。EMC 就圍繞這些問題進行研究。最基本的干擾抑制技術是屏蔽、濾波、接地。它們主要用來切斷干擾的傳輸途徑。廣義的電磁兼容控制技術包括抑制干擾源的發(fā)射和提高干擾接收器的敏感度,但已延伸到其他學科領域。

本規(guī)范重點在單板的 EMC 設計上,附帶一些必須的 EMC 知識及法則。在印制電路板設計階段對電磁兼容考慮將減少電路在樣機中發(fā)生電磁干擾。問題的種類包括公共阻抗耦合、串擾、高頻載流導線產生的輻射和通過由互連布線和印制線形成的回路拾取噪聲等。

在高速邏輯電路里,這類問題特別脆弱,原因很多:

1、電源與地線的阻抗隨頻率增加而增加,公共阻抗耦合的發(fā)生比較頻繁;

2、信號頻率較高,通過寄生電容耦合到步線較有效,串擾發(fā)生更容易;

3、信號回路尺寸與時鐘頻率及其諧波的波長相比擬,輻射更加顯著。

4、引起信號線路反射的阻抗不匹配問題。

1、總體概念及考慮

1、五一五規(guī)則,即時鐘頻率到 5MHz 或脈沖上升時間小于 5ns,則 PCB 板須采用多層板。

2、不同電源平面不能重疊。

3、公共阻抗耦合問題。

模型:

VN1=I2ZG 為電源 I2 流經地平面阻抗 ZG 而在 1 號電路感應的噪聲電壓。

由于地平面電流可能由多個源產生,感應噪聲可能高過模電的靈敏度或數電的抗擾度。

解決辦法:

模擬數字電路應有各自的回路,最后單點接地;

②電源線與回線越寬越好;

③縮短印制線長度;

④電源分配系統(tǒng)去耦。


4、減小環(huán)路面積及兩環(huán)路的交鏈面積。

5、一個重要思想是:PCB 上的 EMC 主要取決于直流電源線的 Z

2、布局

下面是電路板布局準則:

1、晶振盡可能靠近處理器

2、模擬電路與數字電路占不同的區(qū)域

3、高頻放在 PCB 板的邊緣,并逐層排列

4、用地填充空著的區(qū)域

3、布線

1、電源線與回線盡可能靠近,最好的方法各走一面。

2、為模擬電路提供一條零伏回線,信號線與回程線小與 5:1。

3、針對長平行走線的串擾,增加其間距或在走線之間加一根零伏線。

4、手工時鐘布線,遠離 I/O 電路,可考慮加專用信號回程線。

5、關鍵線路如復位線等接近地回線。

6、為使串擾減至最小,采用雙面#字型布線。

7、高速線避免走直角。

8、強弱信號線分開。

4、屏蔽

1 屏蔽>模型:

屏蔽效能 SE(dB)=反射損耗 R(dB)+吸收損耗 A(dB)


高頻射頻屏蔽的關鍵是反射,吸收是低頻磁場屏蔽的關鍵機理。


2、工作頻率低于 1MHz 時,噪聲一般由電場或磁場引起,(磁場引起時干擾,一般在幾百赫茲以內),1MHz 以上,考慮電磁干擾。單板上的屏蔽實體包括變壓器、傳感器、放大器、DC/DC 模塊等。更大的涉及單板間、子架、機架的屏蔽。


3、靜電屏蔽不要求屏蔽體是封閉的,只要求高電導率材料和接地兩點。電磁屏蔽不要求接地,但要求感應電流在上有通路,故必須閉合。磁屏蔽要求高磁導率的材料做封閉的屏蔽體,為了讓渦流產生的磁通和干擾產生的磁通相消達到吸收的目的,對材料有厚度的要求。高頻情況下,三者可以統(tǒng)一,即用高電導率材料(如銅)封閉并接地。


4、對低頻,高電導率的材料吸收衰減少,對磁場屏蔽效果不好,需采用高磁導率的材料(如鍍鋅鐵)。


5、磁場屏蔽還取決于厚度、幾何形狀、孔洞的最大線性尺寸。


6、磁耦合感應的噪聲電壓 UN=jwB.A.coso=jwM.I1,(A 為電路 2 閉合環(huán)路時面積;B 為磁通密度;M 為互感;I1 為干擾電路的電流。降低噪聲電壓,有兩個途徑,對接收電路而言,B、A 和 COS0 必須減??;對干擾源而言,M 和 I1 必須減小。雙絞線是個很好例子。它大大減小電路的環(huán)路面積,并同時在絞合的另一根芯線上產生相反的電動勢。


7、防止電磁泄露的經驗公式:縫隙尺寸<λmin/20。好的電纜屏蔽層覆視率應為 70%以上。

5、接地

1、300KHz 以下一般單點接地,以上多點接地,混合接地頻率范圍 50KHz~10MHz。另一種分法是:<0.05λ單點接地;<0.05λ多點接地。

2、好的接地方式:樹形接地


3、信號電路屏蔽罩的接地。


接地點選在放大器等輸出端的地線上。


4、對電纜屏蔽層,L<0.15λ時,一般均在輸出端單點接地。L<0.15λ時,則采用多點接地,一般屏蔽層按 0.05λ或 0.1λ間隔接地?;旌辖拥貢r,一端屏蔽層接地,一端通過電容接地。


5、對于射頻電路接地,要求接地線盡量要短或者根本不用接線而實現接地。最好的接地線是扁平銅編織帶。當地線長度是λ/4 波長的奇數倍時,阻抗會很高,同時相當λ/4 天線,向外輻射干擾信號。


6、單板內數字地、模擬地有多個,只允許提供一個共地點。


7、接地還包括當用導線作電源回線、搭接等內容。

6、濾波

1、選擇 EMI 信號濾波器濾除導線上工作不需要的高頻干擾成份,解決高頻電磁輻射與接收干擾。它要保證良好接地。分線路板安裝濾波器、貫通濾波器、連接器濾波器。從電路形式分,有單電容型、單電感型、L 型、π型。π型濾波器通帶到阻帶的過渡性能最好,最能保證工作信號質量。


一個典型信號的頻譜:


2、選擇交直流電源濾波器抑制內外電源線上的傳導和輻射干擾,既防止 EMI 進入電網,危害其它電路,又保護設備自身。它不衰減工頻功率。DM(差摸)干擾在頻率<1MHz 時占主導地位。CM 在>1MHz 時,占主導地位。


3、使用鐵氧體磁珠安裝在元件的引線上,用作高頻電路的去耦,濾波以及寄生振蕩的抑制。


4、盡可能對芯片的電源去耦(1-100nF),對進入板極的直流電源及穩(wěn)壓器和 DC/DC 轉換器的輸出進行濾波(uF)。

Cmin≈△I△t/△Vmax△Vmax 一般取 2%的干擾電平。

注意減小電容引線電感,提高諧振頻率,高頻應用時甚至可以采取四芯電容。電容的選取是非常講究的問題,也是單板 EMC 控制的手段。

7、其它

單板的干擾抑制涉及的面很廣,從傳輸線的阻抗匹配到元器件的 EMC 控制,從生產工藝到扎線方法,從編碼技術到軟件抗干擾等。一個機器的孕育及誕生實際上是 EMC 工程。最主要需要工程師們設計中注入 EMC 意識。

審核編輯黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    172

    文章

    5826

    瀏覽量

    171775
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4315

    文章

    22939

    瀏覽量

    395589
  • 干擾
    +關注

    關注

    0

    文章

    211

    瀏覽量

    27312
  • emc
    emc
    +關注

    關注

    169

    文章

    3851

    瀏覽量

    182720
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    如何優(yōu)化emc存儲性能

    性能。 1. 理解存儲架構 在進行任何優(yōu)化之前,了解EMC存儲系統(tǒng)的架構是至關重要的。這包括識別存儲陣列的型號、配置、連接的主機以及存儲網絡的布局。了解這些基本信息可以幫助你確定可
    的頭像 發(fā)表于 11-01 15:57 ?149次閱讀

    12條PCB設計規(guī)則

    在電子設計的廣袤領域中,電磁兼容性(EMC)就如同一位神秘而又嚴格的考官,時刻檢驗著 PCB 設計的優(yōu)劣。今天,我們就來揭開那神秘的面紗,一同探索 12 條能助你減少 EMC 的 PCB 設計規(guī)則,為
    的頭像 發(fā)表于 10-18 13:47 ?1264次閱讀
    12條PCB設計<b class='flag-5'>規(guī)則</b>

    了解TI基于PCB布線規(guī)則的DDR時序規(guī)范

    電子發(fā)燒友網站提供《了解TI基于PCB布線規(guī)則的DDR時序規(guī)范.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 10-15 11:47 ?1次下載
    <b class='flag-5'>了解</b>TI基于PCB布線<b class='flag-5'>規(guī)則</b>的DDR時序規(guī)范

    網關的設置規(guī)則

    網關的設置規(guī)則涉及多個方面,包括硬件安裝、網絡連接、基本配置、高級配置以及安全設置等。以下是一篇關于網關設置規(guī)則的詳細指南,旨在幫助用戶正確配置和管理網關設備。
    的頭像 發(fā)表于 09-30 11:48 ?988次閱讀

    認識貼片電阻嗎,對他了解多少?

    認識貼片電阻嗎,對他了解多少?
    的頭像 發(fā)表于 08-27 15:49 ?333次閱讀
    <b class='flag-5'>你</b>認識貼片電阻嗎,<b class='flag-5'>你</b>對他<b class='flag-5'>了解</b>多少?

    【電磁兼容標準解析分享】汽車電子零部件EMC標準解析---應該了解和知道的細節(jié)(二)

    【電磁兼容標準解析分享】汽車電子零部件EMC標準解析---應該了解和知道的細節(jié)(二)
    的頭像 發(fā)表于 08-08 08:17 ?3794次閱讀
    【電磁兼容標準解析分享】汽車電子零部件<b class='flag-5'>EMC</b>標準解析---<b class='flag-5'>你</b>應該<b class='flag-5'>了解</b>和知道的細節(jié)(二)

    一文了解整車EMC測試

    EMC測試概述EMC測試基本概念EMC是指電磁兼容性,它是指電子設備在電磁環(huán)境下正常工作且不對周圍環(huán)境造成不良影響的能力。EMC測試就是評估電子設備在電磁環(huán)境下工作時所產生的電磁干擾(
    的頭像 發(fā)表于 04-12 08:37 ?1078次閱讀
    一文<b class='flag-5'>了解</b>整車<b class='flag-5'>EMC</b>測試

    為什么要做EMC設計?深圳比創(chuàng)達電子EMC

    EMC設計
    jf_99355895
    發(fā)布于 :2024年04月07日 18:21:02

    解析EMC濾波器:功用、設計與應用?|深圳比創(chuàng)達電子EMC a

    的應用。通過對這些內容的遞進式闡述,讀者將更全面地了解EMC濾波器的重要性以及如何有效地應用于電子設備設計中。接下來就跟著深圳比創(chuàng)達電子EMC小編一起來看下吧!一、EMC濾波器的簡介
    發(fā)表于 01-22 11:06

    了解GD32 MCU的命名規(guī)則

    下面為大家介紹GD32 MCU的通用命名規(guī)則,以GD32F303ZGT6為例,其中,GD32代表GD32 MCU,F代表通用系列產品類型,303代表303產品子系列,Z代表144引腳數,G代表1MB Flash容量,T代表LQFP封裝,6代表-40-85°溫度等級。
    的頭像 發(fā)表于 01-13 09:38 ?3377次閱讀
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>GD32 MCU的命名<b class='flag-5'>規(guī)則</b>嗎

    電動汽車的EMC設計淺析

    為什么要聊EMC設計,很多時候感覺這個和我們線束關聯不大。之前一直作為硬件類產品的存在,我們常常需要對線束產品的結構進行被動的修改及調整以滿足并符合EMC設計的驗證及測試。最近和一位業(yè)內”專家”交流對
    的頭像 發(fā)表于 12-29 09:43 ?1097次閱讀
    電動汽車的<b class='flag-5'>EMC</b>設計淺析

    EMC測試整改:了解EMC測試及解讀整改方案

    EMC測試整改:了解EMC測試及解讀整改方案?|深圳比創(chuàng)達電子EMC
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:29 ?1055次閱讀
    <b class='flag-5'>EMC</b>測試整改:<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>EMC</b>測試及解讀整改方案

    EMC、EMI是什么意思?硬件人別再分不清楚

    emi硬件emc
    揚興科技
    發(fā)布于 :2023年12月01日 19:52:03

    了解SiC器件的命名規(guī)則

    了解SiC器件的命名規(guī)則
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:14 ?786次閱讀
    <b class='flag-5'>了解</b>SiC器件的命名<b class='flag-5'>規(guī)則</b>

    了解PWM“死區(qū)”嗎?

    了解PWM“死區(qū)”嗎?
    的頭像 發(fā)表于 11-24 16:47 ?924次閱讀
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>PWM“死區(qū)”嗎?