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电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备du或系统在其电磁环境中符zhi合要求运行并dao不对其环境中的zhuan任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。

 

emc设计技巧

合理搭配电感和电容,电路板或设备内部布局合理(尽量对非线性负载隔离),合理布线。

 

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历史

过去在军事领域之外,对于电磁兼容性的研究并不严谨,而且大多数设备制造商并不关心电磁兼容性问题。但随着使用更低信号电压的现代数字设备的时钟频率迅速增高,电磁兼容性问题变得越来越重要。许多国家意识到这个凸现的问题,并对相关设备制造商颁布了政令,要求只有满足基本条件的设备才能够销售。

 

各国的相应的组织机构开始制定标准并维护政府指令,其中较为知名的国家组织有:美国的FCC、欧洲的CEN、CENELEC和ETSI及英国的BSI。还有众多国际组织致力于“推进各项标准化问题的国际合作”,当然也包含电磁兼容性标准。

 

其中最重要国际组织是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC),它拥有多个电磁兼容性问题的全职分会。在IEC中协调这些分会的是ACEC,电磁兼容性问题的顾问委员会。

 

干扰的形成

电磁干扰介绍

电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。电磁兼容性EMC标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。

 

干扰源与受干扰源

无论何种情况下电磁相容的问题出现总是存在两个互补的方面:

 

一个是干扰发射源和一个为此干扰敏感的受干扰设备。

 

如果一个干扰源与受干扰设备都处在同一设备中称为系统内部的EMC 情况。

 

不同设备间所产生的干扰状况称为系统间的EMC 情况。

 

大多数的设备中都有类似天线的特性的零件如电缆线、PCB 布线、内部配线、机械结构等这些零件透过电路相耦合的电场、磁场或电磁场而将能量转移。

 

实际情况下设备间和设备内部的耦合受到了屏蔽与绝缘材料的限制而绝缘材料的吸收与导体相比的影响是微不足道的。

 

电缆线对电缆线的耦合既可以是电容性也可以是电感性并且取决于方位、长度及接近程度的影响。

 

公共阻抗的耦合

公共阻抗耦合线路是干扰源与受干扰设备共用电路阻抗所引起的。

 

公共导线也因两个电流环之间的互感而引起或因两个电压节点之间的互容耦合而引起。

 

对于传导性的公共阻抗耦合的解决是将连接线分离使系统各自独立避免形成公共阻抗。

 

发射

来自PCB 的发射:在大多数设备中主要的电流源是流入PCB 板上的电路中这些能量借由PCB 板所模拟成的天线而将干扰辐射出去。

 

来自电缆线的辐射:干扰电流以共模形式产生于在PCB 和设备内部其他位置形成的对地噪声并沿着导体或者屏蔽电缆的屏蔽层流动。

 

传导发射:干扰也可能从其他电缆以感性或容性方式偶合到电缆线上。

 

产生的干扰可能以差模(在火线与中线或在信号线之间)或共模(在火线/中线/信号线与接地间)或者以二者的混合形式出现。

 

对于电源部埠需要测量每一个相线/中线与在电源电缆远端地之间的电压。

 

差模发射通常与来自电源的低频开关噪声联系在一起。

 

共模发射则是由于更高频率的开关元件、内部电路源或电缆的内部偶合引起的。

 

电路的分布电容分布广泛。若没有屏蔽物体的话,取决于与其他物体接近的程度。由于周围环境有较高的电容,部分屏蔽的机壳实际上会使耦合更加严重恶化。