解決電磁幹擾(EMI)的若幹方法
發布時間:2012-11-23 責任編輯:simonyang
第一步,深入理解幹擾的本質
靜電,它的解釋是:一yi種zhong處chu於yu靜jing止zhi狀zhuang態tai的de電dian荷he,其qi對dui電dian路lu的de危wei害hai為wei零ling。真zhen正zheng對dui電dian子zi電dian路lu有you危wei害hai的de是shi靜jing電dian放fang電dian。在zai設she計ji的de時shi候hou電dian子zi工gong程cheng師shi需xu要yao考kao慮lv的de不bu是shi靜jing電dian問wen題ti,而er是shi靜jing電dian在zai什shen麼me環huan境jing什shen麼me時shi間jian下xia會hui進jin行xing放fang電dian動dong作zuo,以yi及ji如ru何he對dui放fang電dian動dong作zuo實shi施shi防fang護hu措cuo施shi。
第二步,分析產生幹擾的原因
事出必有因,電子電路產生靜電幹擾一般有兩種情況:
1、電子電路的分布參數設計不合理
2、環境、濕度等因素降低了電子電路的穩定性,使其發生幹擾現象
在分析產生幹擾原因的時候需要結合工作的環境因素,而且在絕大部分發生靜電幹擾的設備中,環境、濕度等因素占了主導地位,由於構成幹擾的因素種類繁多,其分析較為複雜,但這是設計的必經之路。
第三步,測量與對策
1、傳導幹擾的測量原理

如圖所示,其中CI為共模幹擾、DI為差模幹擾、V1 = CI DI 、V2 = CI + DI 、V3 = DI ,R1、R2、R3、R4為接地電阻,C1為分布電容。
降低傳導幹擾的三大對策:
1、盡量減少每個回路的有效麵積
2、對於變壓器漏感幹擾,一方麵是對變壓器進行磁屏蔽,另一方麵是盡量減少每個電流回路的有效麵積。
3、對於幹擾比較嚴重或比較容易被幹擾的電路,盡量采用雙線傳輸信號,不要利用公共地來傳輸信號,公共地電流越小幹擾越小。
2、輻射幹擾的測量原理

其中C1、C2為分布電容,V1為頻譜儀或其它儀表。
降低輻射幹擾的三大對策:
1、一個是屏蔽,另一個是減小各個電流回路的麵積(磁場幹擾),和帶電導體的麵積及長度(電場幹擾)。
2、當dang載zai流liu體ti的de長chang度du正zheng好hao等deng於yu幹gan擾rao信xin號hao四si分fen之zhi一yi波bo長chang的de整zheng數shu倍bei的de時shi候hou,幹gan擾rao信xin號hao會hui在zai電dian路lu中zhong產chan生sheng諧xie振zhen,這zhe時shi輻fu射she幹gan擾rao最zui強qiang,這zhe種zhong情qing況kuang應ying盡jin量liang避bi免mian。
3、磁(ci)場(chang)輻(fu)射(she)幹(gan)擾(rao)主(zhu)要(yao)是(shi)流(liu)過(guo)高(gao)頻(pin)電(dian)流(liu)回(hui)路(lu)產(chan)生(sheng)的(de)磁(ci)通(tong)竄(cuan)到(dao)接(jie)收(shou)回(hui)路(lu)中(zhong)產(chan)生(sheng)的(de),因(yin)此(ci),要(yao)盡(jin)量(liang)減(jian)小(xiao)流(liu)過(guo)高(gao)頻(pin)電(dian)流(liu)回(hui)路(lu)的(de)麵(mian)積(ji)和(he)接(jie)收(shou)回(hui)路(lu)的(de)麵(mian)積(ji)。
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