
EMC/EMI
恋风恋歌的干货铺
这个作者很懒,什么都没留下…
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一文了解高速电路之回流路径
1.回流的基本概念 数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的,毕竟,驱动器和接收器都指定为电压模式器件,为什么还要考虑电流呢!实际上,基本电路理论告诉我们,信号是由电流传播的,明确的说,是电子的运动,电子流的特性之一就是电子从不在任何地方停留,无论电流流到哪里,必然要回来,...转载 2018-12-20 22:06:06 · 4329 阅读 · 1 评论 -
四个技巧教你解决电磁干扰问题
电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。因此,电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。电磁干扰(EMI)...转载 2018-12-18 18:06:11 · 13356 阅读 · 0 评论 -
高速PCB设计EMI之九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提供,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于...转载 2018-12-18 18:04:30 · 784 阅读 · 0 评论 -
PCB之分布电感&分布电容
一、分布电感由于导线布线和元器件的分布而存在的电感叫分布电感。例如,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时都具有一定的电感,它对电路的影响等效于给电路串联上一个电感器,这个电感值就是分布电感。根据电感器的频率特性,可以知道由于分布电感的数值一般不大,在低频可以不考虑分布电感的影响,但对于高频交流电路,分布电感的影响就不能忽略了。1. 线绕精密电阻和电位器的分布参数...原创 2018-11-12 13:53:25 · 20835 阅读 · 0 评论 -
SI与EMI(二)
上一篇说了反射,这篇文章说说串扰。关于串扰本身大家可以移步之前写过《串扰系列》,这里讲一个跨分割时的案例,直接套用小陈同学串扰话题中某一页备注。(图一)这是一个被引用无数次的跨分割结构,信号本来好好的在由信号路径与回流路径所构成的大电容中呆着,突然这个电容不见了。就 像人们好好的睡在床上,突然有人把你的被子给抽走了。这时候,有一部分的人会选择在床上等着别人把被子还回来。有一部分...转载 2018-11-06 12:52:33 · 494 阅读 · 1 评论 -
SI与EMI(一)
Mark为期两天的EMC培训中大概分成四个时间差不多的部分,简单来说分别是SI、PI、回流、屏蔽。而在信号完整性的书籍中,也会把信号完整性 分为:1.信号自身传输的问题(反射,损耗);2.信号与信号之间的问题(串扰);3.电源问题;4.EMC问题。看来EMC跟SI重叠度很高啊,确实做 久了之后,发现其实他们都是在解决一个电磁场往哪儿去的问题,解决的思路与手段都有非常大的相似性。在PCB板上的电...转载 2018-11-06 12:51:55 · 860 阅读 · 0 评论 -
设计上如何避免EMC问题
EMC和SI、PI息息相关,很多时候我们会告诉大家,我们没法进行EMC仿真,但我们会从板级来尽量避免一些EMC问题的发生,说白了其实就是尽量保证SI及PI的性能,从源头上来避免EMC问题。首 先,关于信号完整性与EMC的关系前面小陈有写过不少的文章阐述了一些道理,今天我们再来简单的总结下,SI关注的过冲、反射及串扰,其实就和EMC有直 接的关系。信号由于阻抗匹配不好,会发生各种反射,反射比较...转载 2018-11-06 12:51:09 · 685 阅读 · 0 评论 -
PCB板产生EMI的原理、如何去抑制和控制
随着IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC /EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1 EMI的产生及抑制原理EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由...转载 2018-11-02 16:38:25 · 6639 阅读 · 0 评论 -
浅谈电源滤波原理和避免干扰方法
滤波电容可以降低电源的交流阻抗,原因就是实际电源总有内阻,传输线路也有阻抗,去耦电容可以让一部分瞬间变化的电流直接在电容上交换。DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,吸收式滤波有电容和电容电路构成,可以将噪声彻底消除。DC/DC电路噪声:纹波和噪声DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪...转载 2018-11-02 15:55:26 · 3971 阅读 · 0 评论 -
提高PCB板抗电磁干扰的能力措施(PCB布局要求)
1、需要特别注意抗电磁干扰的系统(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)包含微弱模拟信号电路及高精度A/D转换电路的系统。2、应采取的抗干扰措施(1)能用低速的就不用高速芯片,将高速芯片用在关键地方。(2)可用串电阻的方法降低控制电路上升沿/下降沿跳变速率。(3)尽量为继电器提供某种形式的阻尼电路...转载 2018-10-06 22:37:54 · 1718 阅读 · 0 评论 -
PCB设计上如何避免EMC问题
最近经常被问到EMC相关的问题,比如怎么设计才能避免EMC的问题,我想经常关注高速先生的同鞋们有机会肯定也会问到这个问题。首先这是一个系统性的问题,不是那么好回答,尤其是对于聚焦在高速信号这个领域而非EMC专长的高速先生们来说,其实也只能回答个大概,实话实说,在EMC领域我们也还在不断的学习中,所以这篇文章也只是基于我们对EMC的一些认识,从PCB设计中如何去尽量的避免问题的发生,其中说得不到位的...转载 2018-10-06 22:36:49 · 943 阅读 · 0 评论 -
磁珠,电感,0欧姆电阻浅析
磁珠,电感,0欧姆电阻浅析(玄玄的笔记—一分二亩地)0欧姆作用1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。5,在...转载 2018-09-29 18:36:26 · 1527 阅读 · 0 评论 -
EMC设计元器件选择及电路设计很关键
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?PCB层的设计思路:PC...转载 2018-09-24 00:50:17 · 567 阅读 · 0 评论