克服EFT幹擾問題,輕鬆避開產品設計彎路!
發布時間:2015-06-17 責任編輯:sherry
【導讀】關於EFTdeganraowenti,zhuyaofenshijiyingyongjirenzhengceshiliangkuai。youzhengmingfenxidedianluganraolujingsiluzhengque。lingwaizhidezhuyideshi,chulewaiweidianlusheji,xuanzeyikuanEMC性能優越的電源模塊也很重要。本文具體為大家講解。
關於EFTdeganraowenti,zhuyaofenshijiyingyongjirenzhengceshiliangkuai。zaishijiyingyongzhong,kenenghuiyudaozaidagonglvdianjihuodianzhajinxingcaozuoshi,huiyingxiangdaokongzhidianluzhengchanggongzuo,womenxuyaojinxingzhenggai,yimanzugongnengyaoqiu。zaiyixieqiangzhirenzhengchanpinzhong,xuyaotongguoxiangguanceshibiaozhun,jutibiaozhunyinchanpinzhongleibutongerbutong。

圖1 EFT試驗
EFT試驗的主要目的是驗證電氣和電子設備對諸如來自切換瞬態過程(比如切斷感性負載,繼電器觸點的彈跳等)的各種類型瞬變騷擾的抗擾能力。在電路硬件設計上需要考慮EFT的兩個傳輸路徑,即傳導幹擾和輻射幹擾。由於EFT幹擾屬於共模類型幹擾,所以有很大一部分幹擾會表現為空間輻射幹擾。
案例設備故障現象
產(chan)品(pin)主(zhu)要(yao)功(gong)能(neng)是(shi)控(kong)製(zhi)大(da)功(gong)率(lv)電(dian)機(ji)的(de)啟(qi)動(dong)及(ji)停(ting)止(zhi),同(tong)時(shi)監(jian)測(ce)電(dian)機(ji)的(de)運(yun)行(xing)狀(zhuang)態(tai)。大(da)部(bu)分(fen)電(dian)機(ji)都(dou)是(shi)感(gan)性(xing)負(fu)載(zai),在(zai)電(dian)機(ji)的(de)啟(qi)動(dong)及(ji)停(ting)止(zhi)是(shi)就(jiu)會(hui)在(zai)供(gong)電(dian)電(dian)網(wang)中(zhong)產(chan)生(sheng)尖(jian)峰(feng)幹(gan)擾(rao)脈(mai)衝(chong),此(ci)幹(gan)擾(rao)容(rong)易(yi)通(tong)過(guo)供(gong)電(dian)線(xian)及(ji)空(kong)間(jian)輻(fu)射(she)幹(gan)擾(rao)到(dao)用(yong)電(dian)設(she)備(bei),一(yi)般(ban)表(biao)現(xian)為(wei)程(cheng)序(xu)控(kong)製(zhi)異(yi)常(chang)、設備重啟等現象。
具體現象:當電機啟動時,控製單元會出現重啟,導致整個係統無法正常運行。
首先已排除程序問題,接下來就是確認問題點,將電機部分斷開單獨運行控製部分,異常現象消失。
失效現象分析及整改
shouxianyipaichuchengxuwenti,jiexialaijiushiquerenwentidian,jiangdianjibufenduankaidandumoniyunxingkongzhibufen,yichangxianxiangxiaoshi。chubuquedingshidianjiqidongchanshengdemaichongjianfengganraosuozhi。jiexialaizhuyaofenxiganraolujing,bingjinxingzhenggai。
經過查看供電電路板,分析總結出以下幹擾路徑,具體見下圖:

圖2 供電板幹擾路徑分析
從上圖可知,解決問題必須從這兩個方麵出發,具體如下:
1、耦合輻射幹擾路徑整改:此類幹擾主要是要控製好幹擾源的距離,或隔離開幹擾源。
2、傳導幹擾路徑的整改:傳導幹擾主要是通過電源元器件布線路徑幹擾到用電設備的,此部分幹擾需要在傳導路徑上進行濾波處理。
根據對原有電源板的分析,具體整改措施如下圖:

圖3 供電板整改示意圖
經過整改已解決EFT的幹擾問題,證明分析電路幹擾路徑思路正確。另外值得注意的是,除了外圍電路設計,選擇一款EMC性能優越的電源模塊也很重要。目前國內ZLG致遠電子在電源模塊擁有12餘年的研發與應用經驗,能為你提供更專業的應用支持。

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>>
- 菲尼克斯電氣DIP產線獲授“IPC HERMES Demo Line”示範線
- 貿澤電子新品推薦:2026年第一季度引入超過9,000個新物料
- PROFINET牽手RS232:網關為RFID裝上“同聲傳譯”舊設備秒變智能
- 跨域無界 智馭未來——聯合電子北京車展之智能網聯篇
- 為AI尋找存儲新方案
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
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動車
電動工具
電動汽車
電感
電工電路
電機控製
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護
電路圖
電路圖符號
電路圖知識
電腦OA
電腦電源
電腦自動斷電
電能表接線
電容觸控屏
電容器
電容器單位
電容器公式


