怎样提高电子产品的EMC&EMI

发布者:光速思考最新更新时间:2011-09-01 关键字:电子产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    如何提高电子产品的EMC & EMI
 
    在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
1、  下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:

(1)  微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。

(2)  系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。

(3)  含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。

2、  为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:

(1)  选用频率低的微控制器:

    选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正

弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高

越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。

(2)  减小信号传输中的畸变

    微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右

,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输

出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系

统噪声。当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。

    信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以

粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用

逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。

    在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间

。也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。而且过孔数目也应尽量少,最

好不多于2个。

    当信号的上升时间快于信号延迟时间,就要按照快电子学处理。此时要考虑传输线的阻抗匹配,

对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输,要避免出现Td>Trd的情况,印刷线路板越大系统

的速度就越不能太快。

  用以下结论归纳印刷线路板设计的一个规则:

  信号在印刷板上传输,其延迟时间不应大于所用器件的标称延迟时间。

(3)  减小信号线间的交叉干扰:

    A点一个上升时间为Tr的阶跃信号通过引线AB传向B端。信号在AB线上的延迟时间是Td。在D点,

由于A点信号的向前传输,到达B点后的信号反射和AB线的延迟,Td时间以后会感应出一个宽度为Tr的

页脉冲信号。在C点,由于AB上信号的传输与反射,会感应出一个宽度为信号在AB线上的延迟时间的

两倍,即2Td的正脉冲信号。这就是信号间的交叉干扰。干扰信号的强度与C点信号的di/at有关,与

线间距离有关。当两信号线不是很长时,AB上看到的实际是两个脉冲的迭加。

    CMOS工艺制造的微控制由输入阻抗高,噪声高,噪声容限也很高,数字电路是迭加100~200mv噪

声并不影响其工作。若图中AB线是一模拟信号,这种干扰就变为不能容忍。如印刷线路板为四层板,

其中有一层是大面积的地,或双面板,信号线的反面是大面积的地时,这种信号间的交叉干扰就会变

小。原因是,大面积的地减小了信号线的特性阻抗,信号在D端的反射大为减小。特性阻抗与信号线

到地间的介质的介电常数的平方成反比,与介质厚度的自然对数成正比。若AB线为一模拟信号,要避

免数字电路信号线CD对AB的干扰,AB线下方要有大面积的地,AB线到CD线的距离要大于AB线与地距离

的2~3倍。可用局部屏蔽地,在有引结的一面引线左右两侧布以地线。

(4)  减小来自电源的噪声

    电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中

断线,以及其它一些控制线最容易受外界噪声的干扰。电网上的强干扰通过电源进入电路,即使电池

供电的系统,电池本身也有高频噪声。模拟电路中的模拟信号更经受不住来自电源的干扰。

(5)  注意印刷线板与元器件的高频特性

    在高频情况下,印刷线路板上的引线,过孔,电阻、电容、接插件的分布电感与电容等不可忽略

。电容的分布电感不可忽略,电感的分布电容不可忽略。电阻产生对高频信号的反射,引线的分布电

容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就产生天线效应,噪声通过引线向外发射。

  印刷线路板的过孔大约引起0.6pf的电容。

  一个集成电路本身的封装材料引入2~6pf电容。

    一个线路板上的接插件,有520nH的分布电感。一个双列直扦的24引脚集成电路扦座,引入

4~18nH的分布电感。

    这些小的分布参数对于这行较低频率下的微控制器系统中是可以忽略不计的;而对于高速系统必

须予以特别注意。

(6)  元件布置要合理分区

    元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽

量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器,大电流开关等)

这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。

G  处理好接地线

    印刷电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。

    对于双面板,地线布置特别讲究,通过采用单点接地法,电源和地是从电源的两端接到印刷线路

板上来的,电源一个接点,地一个接点。印刷线路板上,要有多个返回地线,这些都会聚到回电源的

那个接点上,就是所谓单点接地。所谓模拟地、数字地、大功率器件地开分,是指布线分开,而最后

都汇集到这个接地点上来。与印刷线路板以外的信号相连时,通常采用屏蔽电缆。对于高频和数字信

号,屏蔽电缆两端都接地。低频模拟信号用的屏蔽电缆,一端接地为好。

    对噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。

(7)  用好去耦电容。

    好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。

设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方

面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器

件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf的去耦电容有5nH分布电感,它的并行共振频率大

约在7MHz左右,也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz以上的噪声几乎不起作用

    1uf,10uf电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷

板的地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。

    每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。最好不用电

解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或

聚碳酸酝电容。

    去耦电容值的选取并不严格,可按C=1/f计算;即10MHz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取

0.1~0.01uf之间都可以。

3、  降低噪声与电磁干扰的一些经验。

(1)  能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。

(2)  可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。

(3)  尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。

(4)  使用满足系统要求的最低频率时钟。

(5)  时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。

(6)  用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。

(7)  I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪

声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。

(8)  MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。

(9)  闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。

(10)  印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。

(11)  印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。

(12)  单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板

以减小电源,地的容生电感。

(13)  时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。

(14)  模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。

(15)  对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。

(16)  时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。

(17)  元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。

(18)  关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。

(19)  对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。

(20)  石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。

(21)  弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。

(22)  任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。

(23)  每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。

(24)  用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。

关键字:电子产品 引用地址:怎样提高电子产品的EMC&EMI

上一篇:动态心电心音信号同步检测系统
下一篇:基于单片机通过串口与电脑连接通信

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40

欧盟计划禁止手机等电子产品使用胶水粘合电池,以方便更换电池
据 Sammobile 报道,欧盟计划从明年开始禁止电子产品使用胶水粘合电池的做法,据悉一些智能手机 OEM 厂商已经开始安装带有拉片的电池,以方便拆卸,但也有部分厂商尚未采用这种做法,例如三星,该公司继续使用粘合剂将电池粘在其移动产品的机身上。 使用胶水粘合电池的做法对可修复性有巨大的负面影响,使用户几乎不可能自行更换电池,同时使维修店更换电池更加困难和昂贵。 从 2023 年 1 月 1 日起,欧盟希望在整个消费电子领域禁止使用胶水粘合电池的做法,包括智能手机、平板电脑、其他移动电脑、无线耳机、电动滑板车和其他电池驱动的产品。 使用胶水粘合电池也会对环境有更大的威胁。欧盟还打算提高电池中使用的回收原材料的比例,材料
[手机便携]
欧盟计划禁止手机等<font color='red'>电子产品</font>使用胶水粘合电池,以方便更换电池
基于P87LPC767单片机设计的剩余电流保护器EMC设计
  EMC是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5 1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767 单片机设计 的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其EMC设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是EMC设计的重点。剩余电流保护器EMC设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干扰能力。剩余电流保护器
[单片机]
基于P87LPC767单片机设计的剩余电流保护器<font color='red'>EMC</font>设计
emc标准体系的四大类型是什么 中国EMC汽车相关标准
  随着汽车电气化发展越来越快,车辆这电子设备越来越多,EMC也越来越重要。如何评判检测零部件的EMC性能?国际标准,区域标准,中国标准又是怎样的? 简单来说EMC标准体系分为四大类:国际标准,区域标准,中国标准,企业标准。 1. 国际EMC标准 世界公认的权威标准化组织有以下三个: 1)IEC(国际电工委员会):下设多个技术委员会,其中从事EMC的主要为CISPR(国际无 线电干扰特别委员会),TC77(第77技术委员会)以及其他相关的技术委员会 。 2)ISO(国际标准化组织):1947年成立,非政府组织,总部在瑞士日内瓦。汽车电磁兼容标准的主要发布单位。 3)ITU (国际电信联盟):政府间组织,总部在瑞士日内瓦。
[嵌入式]
<font color='red'>emc</font>标准体系的四大类型是什么 中国<font color='red'>EMC</font>汽车相关标准
便携式消费电子产品中的锂电池保护
  随着设计时尚且外形较薄的便携式消费电子产品,比如智能手机、平板电脑和其它先进的手持式电子产品变得日益普及,锂离子(Li-ion) 和锂聚合物 (LiP) 电池 (统称为 锂电池 ),已经成为这些应用“必须采用”的电源。随着用于消费产品的电池技术和外形尺寸突破了传统的圆柱形电池, 锂电池 因其高能量密度、小外形尺寸和设计灵活性而需求不断增长。这些电池需要更小的电路保护器件,在更薄且更紧凑的低侧高便携产品中提供强大的保护功能。    1 保护需求    锂电池 组对于外部短路、充电失控情况和滥用过充所引起的故障非常敏感,这些故障可能造成具有破坏性的过流和过热情况。此外,UL、IEC和IEEE等机构针对锂离子和锂聚合
[电源管理]
便携式消费<font color='red'>电子产品</font>中的锂电池保护
一个被99%车主忽视的汽车安全电子产品
  这是一个会让很多人感到疑惑的话题,汽车装上防盗器,难道就够安全了吗?熄火下车后,我们都已经习惯性的遥控锁车,但下车前与下车后,您是否有注意到车窗都关好了吗?忘记关窗,其实这是非常不安全的,容易引人犯罪!部分汽车厂家已经考虑到这种安全因素,厂家给汽车安装关窗装置,车主忘记关窗,车窗自动关好。这样不仅解决了车主忘记关窗的烦恼,而且汽车安全性能也提升了。     以前,我们大家都想着买车,有车,生活舒适、方便又高贵;现在,汽车比比皆是,大家都想着该如何提高爱车的安全性,防盗器不能帮您把车窗关好,那我们需要什么汽车安全产品去解决忘记关窗的烦恼呢?----汽车玻璃遥控关窗器(简称为“关窗器”)   过去,昂贵的汽车才拥有自
[汽车电子]
能量采集市场前景广阔 2019年超40亿美元
    研究公司IDTechEx稍早前发布《能量采集与储存》报告指出,截至2019年,全球能量采集(EnergyHarvesting)市场规模可望超越40亿美元。同时,随着更多新兴应用的问世,如安全、医疗和无线传感器网络(WirelessSensorNetworks,WSN)等,能量采集技术将拓展更多应用范围。     IDTechEx公司CEORaghuDas指出,能量采集(也称为能量收集)技术的应用范围遍及消费性电子、军事、航天、保舰石油与天然气、建筑、大众运输和许多垂直市常能量采集意指可撷取周遭能源,将之转换为电力,并供给小型独立装置使用,让卫星、笔记本计算机和传感器网络中的节点等装置可自给自足地供给能源。     未来十
[模拟电子]
国内外移动通讯终端产品电磁兼容测试对比分析
0 引言 随着电子器件、设备、终端的广泛使用,人们越来越关注周围的电磁环境。电磁辐射的安全问题在全世界引起警觉,自从1989 年欧洲共同体委员会颁发了89/336/EEC 指令明确规定,自1996 年1 月1 日起所有电子、电器产品须经过电磁兼容性能的认证,否则将禁止其在欧共体市场销售,表达了对电磁环境的关注,在世界范围引起较大反响。 针对利用无线频谱资源进行工作的移动通讯终端产品,EMC 测试对各类生产厂家至关重要。本文将对国内及欧洲的移动通讯终端产品EMC 测试进行分析,从测试标准、测试项目和限值要求等进行解析和介绍。 1 EMC 测试标准 EMC 测试标准一般分为基础标准和产品标准。基础标准: 描述了EMC 现象、
[测试测量]
国内外移动通讯终端产品电磁兼容测试对比分析
设计移动电子产品时如何选择快闪存储器
当今无线电话。PDA等移动系统的设计人员,面对各种不同的使用要求,对如何选择合适的微处理器,存储器子系统,以及I/O器件,感到十分困惑。需要综合考虑进入市场的时限,成本,开发的工作量,尺寸,功耗,重量,性能等等一大堆限制和要求,结合各种各样器件的特长,进行优化搭配。由于各个项目的侧重点不同,项目的最佳解决方案也不可能相同。 一切运行算法的电子系统基本上都可以看作是一台有限状态机。处理器可以看作是下一状态的解码器,存储器可以看作是记录该状态机当前状态的寄存器。机器一通电,系统必须从非易失性存储器取得数据进行初始化;还需要得到向下一状态转换的全部程序编码。快闪存储器作为移动通信设备存储程序编码的存储器,作用非同小可。 系统的存
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
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