EMI如何通过辐射源等介质干扰电路测试结果

最新更新时间:2014-01-12来源: 电源网关键字:EMI  辐射源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的 EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。我们可以设想,一名医生使用一台心电图诊断设备,想要准确地对心脏进行诊断。在知道这是一台高精密的测量设备后,我们便不会担心讨厌的噪声会出现在诊断结果中。这是一种低频测量,电子设备不会超过 1MHz。但是,如果使用的是一台 EMI 设计糟糕的 ECG 设备,而这时医生又在检查期间使用手机接电话,那么就有理由担心诊断结果了。

1.5 英尺以外的发射器(f = 470 MHz, P= 0.5W)开启和关闭时 ECG 诊断设备的心脏检查结果图 1 中,系统的心脏输入信号约为 0.25 mVp-p。这种小信号要求有 6000 V/V 左右的测量放大器增益。幸运的是,所示情况并不代表医用 ECG 测量设备的实际性能。

精密型低电平 ECG 心率计电路板的正面图不要掉入这种 EMI 陷阱。小心谨慎地构建电路板,并使用一些抗 EMI 的组件,它与模拟或者数字电路的带宽无关。当应用电路附近存在某个 EMI 源时,该辐射源可能会也可能不会对它产生影响。使用这种低频电路板时,来自手机的辐射噪声是如何进入到测量结果的呢?让我们来回顾和研究整个 EMI 图。在 EMI 方面,共有三个因素起作用:辐射源、辐射信号传播的耦合通路以及辐射受体。本例中的辐射源是显而易见的。但是,EMI 信号源可能通过空中无线传播,也可能通过PCB 传导,并且辐射源不明。EMI(也称作射频干扰,RFI)通过直接传导或者各种场传播,对受体形成包围之势。这些场直接耦合进入电路连接线和 PCB 线路中,转换成传导型 RFI。在两个电荷之间形成力需要三个条件:电、磁和电磁场(辐射)。电场(伏特/距离)描述两个物理点之间不均匀电荷分布所形成的力。为了平衡这种电荷分布,电荷之间形成了力。移动的电荷或者电流形成磁场,它对其周围所有其它电荷施加力。这种场(或者力)随距离增加而迅速减小。请注意,电场和磁场相互关联,一个改变,另一个也同时改变。最后,电子(或者电荷)的加速度形成电磁场。这种电磁场是产生 EMI 传播最为常见的原因。

关键字:EMI  辐射源 编辑:探路者 引用地址:EMI如何通过辐射源等介质干扰电路测试结果

上一篇:低耗EMI滤波方案大范围降低手机SD卡传输与通讯干扰
下一篇:关于叉指结构在单片晶体滤波器中的应用实例分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33

选择低EMI电源需要了解的几大要素
  由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计EMI兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于9kHz之已调时钟信号的信息技术设备(ITE)都必须满足相关的政府标准,例如美国的FCCPart15SubpartB和欧盟的EN55022,这些标准规定了工业和商业环境(ClassA)以及家庭环境(ClassB)的最大可容许辐射发射。鉴于此类严格的EMI标准、工程人力资源限制和产品快速上市要求,使得通过EN55022标准认证之 电源 模块的普及率有所提高。然而重要的是必须知晓电源模块在认证时所处的电气操作条件,以避免在之后的设计过程中感到诧异。对开关模式稳压器中的EMI干扰源和场强
[电源管理]
选择低<font color='red'>EMI</font>电源需要了解的几大要素
可以选择有源EMI滤波器IC
电源是一切电子器件运行的基础,在德州仪器(TI)看来,电源管理的主要发展方向是提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,以及高电压下的安全性等方面。为了解决这些难题,TI主要围绕低静态电流、低EMI、功率密度、低噪声和高精度以及隔离,这五大技术方向努力。 日前,TI推出了独立式有源电磁干扰 (EMI) 滤波器集成电路 TPSF12C1/3系列 ,正是TI在减少EMI方面所做的创新。 共模扼流圈影响电源尺寸 EMI全称为Electro Magnetic Interference,指系统对外的干扰,EMI通常需要加以限制,以确保电子设备不要对其他造成干扰与损坏,从而影响系统正常工作。 噪声主要包括
[电源管理]
可以选择有源<font color='red'>EMI</font>滤波器IC
汽车元件的EMI抗扰性测试
随着车辆中电子部件的增多,汽车厂商将部件外包的趋势也日益明显。承担电子部件生产的部件厂商必须负责其产品的 测试 ,而随着车内环境日益复杂,汽车厂商对部件测试的要求也越来越高。本文旨在通过介绍汽车电子部件 EMI 抗扰性测试的各种方法及其优缺点,帮助测试工程师正确选择最佳的测试手段。     图1:典型的辐射干扰测试装置。 多年以来,电磁干扰(EMI)效应一直是现代电子控制系统中备受关注的一个问题。尤其在今天的汽车工业中,车辆采用了许多关键的和非关键(critical and non-critical)的车载电子模块,例如引擎管理模块、防抱死系统、电子动力转向功能模块(electrical power steering func
[嵌入式]
使用近场探头进行EMI干扰排查
在开发电子产品的过程中,电磁干扰EMI(Electro Magnetic Interference)是工程师们不得不考虑的问题。电磁干扰(EMI)可能会导致许多问题,尤其是在产品开发阶段或产品验收阶段。如果电路设计受到电磁干扰的影响,可能会出现乱码显示,数据接触不良或者是其他线路故障。为了最大限度地减少电磁干扰的影响,各个国家的政府机构都制定并实施了针对各个产品类型的EM输出的严苛标准,一般我们称为电磁兼容性(EMC)测试。所有电子相关的产品在上市前必须强制性通过电磁兼容性测试。 许多EMC兼容测试失败的原因主要来源于电路中的射频能量泄漏和电路板设计本身的相互影响。引起这种干扰的电场和磁场肉眼是不可见的,并且当我们想要深究其原
[测试测量]
使用近场探头进行<font color='red'>EMI</font>干扰排查
高频开关变换器中EMI产生的机理及其抑制方法
      1  前言       开关电源具有体积小、重量轻、效率高等特点,广泛用于通信、自动控制、家用电器、计算机等电子设备中。但是,其缺点是开关电源在高频条件下工作,产生非常强的电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI),经传导和辐射会污染周围电磁环境,对电子设备造成影响。本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。       2 开关电源电磁干扰(EMI)产生的机理       开关电源的电磁干扰,按耦合途径来分,可分为传导干扰和辐射干扰。按噪声干扰源可分为两大类:一类是外部噪声,例如通过电网传输过来的共模和差模干扰、外部电磁辐射对开关电源控
[电源管理]
高频开关变换器中<font color='red'>EMI</font>产生的机理及其抑制方法
汽车电子系统的极近场EMI扫描技术
  汽车厂商往往采用最新的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。   汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。   本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。第一个例子是关于“扩频时钟发生器(S
[汽车电子]
汽车电子系统的极近场<font color='red'>EMI</font>扫描技术
EMI/EMC开关转换器如何简化ADAS设计
背景知识 ADAS是高级驾驶员辅助系统的英文缩写,它在当今许多新型汽车和卡车中很常见。此类系统通常有助于安全驾驶;当检测到周围物体(例如不遵守交通规则的行人、骑车人,甚至有其他车辆位于不安全的行驶轨迹上)构成风险时,系统可以向驾驶员提供警报!此外,这些系统通常提供自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员困倦监控、自动制动、牵引控制和夜视等动态特性。因此,消费者对安全性日益增强的重视、对驾驶舒适性的要求以及政府安全法规的不断增加,是未来十年后半时期汽车ADAS的主要增长动力。 这种增长对行业来说并不是没有挑战,包括价格压力、通货膨胀、复杂性和系统测试的困难性。此外,欧洲汽车行业是最具创新性的汽车市场之一,这点不足为奇,
[电源管理]
低<font color='red'>EMI</font>/EMC开关转换器如何简化ADAS设计
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
    摘要: 介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。     关键词: 滤波器  磁粉芯  电磁干扰  射频干扰 1 引言 铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。 除此之外,还将
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved