摘要讲述 EMC 的定义,EMC 在单片机应用系统的测试方法,EMC 新器件新材料的应用以及故障排除技术。 只要从事电子产品的研发、生产或者供应,就必须进行 EMC 电磁兼容的检测工作。 引言所谓 EMC 就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 EMC 测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。 对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的 EMC 测试技术是十分必要的。 EMC 是电磁兼容(Electro-MagneTIc CompaTIbility)的缩写,它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。 由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。 单片机系统 EMC 测试(1)测试环境为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。 (2)测试设备电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合 / 去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。 (3)测量方法电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为 4 类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。 (4)测试诊断步骤图 1 给出了一个设备或系统的电磁干扰发射与故障分析步骤。 按照这个步骤进行,可以提高测试诊断的效率。 (5)测试准备①试验场地条件:EMC 测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。 前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。 ②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值 6dB。 ③试验桌。 ④测量设备和被测设备的隔离。 ⑤敏感性判别准则:一般由被测方提供,并实话监视和判别,以测量和观察的方式确定性能降低的程度。 ⑥被测设备的放置:为保证实验的重复性,对被测设备的放置方式通常有具体的规定。 (6)测试种类传导发射测试、辐射发送测试、传导抗扰度测试、辐射抗扰度测试。 (7)常用测量仪电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,需要用到许多电子仪器,如频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功能放大器、示波器等。 由于 EMC 测试频率很宽(20Hz~40GHz)、幅度很大(μV 级至 kW 级)、模式很多(FM、AM 等)、姿态很多(平放、斜放等),因此正确地使用电子仪器非常重要。 测量电磁干扰的合适仪器是频谱分析仪。 频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。 频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,能够精确测量各个频率上的干扰强度,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。 在解决电磁干扰问题时,最重要的一个问题是判断干扰的来源。 只有准确将干扰源定位后,才能够提出解决干扰的措施。 根据信号的频率来确定干扰源泉是最简单的方法,因为在信号的所有特征中,频率特征是最稳定的,并且电路设计人员往往对电路中各个部位的信号频率都十分清楚。 因此,只要知道了干扰信号的频率,就能够推测出干扰是哪个部位产生的。 对于电磁干扰信号,由于其幅度往往远小于正常工作信号,用频谱分析仪做这种测量是十分简单的。 由于频谱分析仪的中频带宽较窄,因此能够将与干扰信号频率不同的信号滤除掉,精确地测量出干扰信号频率,从而判断产生干扰信号的电路。 电磁兼容故障排除技术(1)传导型问题的解决①通过串联一个高阻抗来减少 EMI 电流。 ②通过并联一个低阻抗将 EMI 电流短路到地或引到其它回路导体。 ③通过电流隔离装置切断 EMI 电流。 ④通过其自身作用来抑制 EMI 电流。 (2)电磁兼容的容性解决方案一种常见的现象是不把滤波电容的一侧看成直接与一个分离的阻抗相连,而看成与传输线相连。 典型的情况是,当一条输入输出线的长度达到或超过 1/4 波长时,该传输线变“长”。 实际可以用下式近似表示这种变化:l≥55/f式中:l 单元为 m,f 单位为 MHz。 这个公式考虑了平均传播速度,它是自由空间理论的 0.75 倍。 a. 电介质材料及容差电磁干扰滤波使用的大部分电容是无极性电容。 b. 差模(线到线)滤波电容性电容。 c. 共模(线到地 / 机壳)滤波电容共模(CM)去耦通常使用小电容(10~100nF)。 小电容可以将不期望的高频电流在其进入敏感电路之前或在其离噪声电路较远时就将其短路到机壳上去。 为了得到良好的高频衰减电路,减小或消除寄生电感是关键之所在。 因此有必要使用超短导线,尤其希望使用无引线元器件。 (3)感性、串联损耗电磁兼容解决方案就电容而言,Zs 和 Z1 如果不是纯电阻的话,在计算频率时,要使用它们的实际值。 电容器串联在电源或信号电路时,必须满足:①流过的工作电流不应该引起电感过热或过大的有过之而无不及降;②流过的电流不能引起电感磁饱和,尤其是对高导磁材料是毫无疑问的。 解决方案有以下几种:*磁芯材料;*铁氧体和加载铁氧体的电缆;*电感、差模和共模;*接地扼流圈;*组合式电感电容元件。 (4)辐射型问题的解决在很多情况下,辐射电磁干扰问题可能在传导阶段产生并被排除,还有些解决方案是可以抑制干扰装置在辐射传输通道上,就像场屏蔽那样工作。 根据屏蔽理论,这种屏蔽的效果主要取决于电磁干扰源的频率、与屏蔽装置之间的距离以及电磁干扰场的特性——电场、磁场或者平面波。 ①导体带。 使用铜或铝带要吧简单快速地建立一种直接的屏蔽和低阻连连接或总线。 它们对于临时的解决方案和相对永久的解决方案来说是很方便的。 厚度在 0.035~0.1mm 之间,并且背面带有导电黏合剂以便安装。 如果使用铜导电带,其通过电阻约 20mΩ/cm2。 应用场合:电气屏蔽罩;发生故障时泄露点定位;作为一个应急的解决方案,将塑料连接器变成金属的、屏蔽普通的扁平电缆等。 ②网状屏蔽带和拉链式外套。 涂锡的钢网带:主要用来安装在一个已经装配好的电费护套上作为一种易安装的绷带型的屏蔽罩。 为了降低电费的磁场辐射或敏感问题,钢网带是一种有效的解决方案。 拉链式屏蔽外套:当有明显迹象表明电费是主要的引起 EMI 耦合的原因时使用。 ③EMI 密封垫。 应用场合:当下述条件存在,并且需要真正的 SE 时,EMI 密封垫是最常用的解决辐射问题、敏感问题、ESD、电磁脉冲和 TEMPEST 问题的方法。 *已经把机箱泄漏确认为主要的辐射路径。 *啮合面不够光滑、平整或不够硬、本身无法提供良好的连接接触。 ④窗口和通风板的 EMI 屏蔽:适合对孔径的屏蔽。 平面波的大概模型是:SE≈104(-20-lgl)-20lgf式中,SE 单位为 dB;l 为网格或网孔的尺寸,单位为 mm;f 单位为 MHz。 当然,随着频率的下降,网孔的屏蔽效率 SE 的上限受限于金属本身。 在近区场,对 H 场的屏蔽,其屏蔽功率 SHE 不受频率的影响,可由下式近似得出:SEH≈10lg(πr/l)其中,r 为源到屏蔽罩之间的距离,l 为网孔尺寸,两者单位均为 mm。 ⑤导电涂料:应用于在系统的塑料外壳建立 EMI 屏蔽罩、发送现有普通的或恶化的导电表面的屏蔽效能 SE、防止 ESD 或静电积累现象、增大结合面或密封垫片的接触面积。 ⑥导电箔:铝是一种良导体,在 10MHz 以下没有吸收损耗,但它对于电场的任何频率都有较好的反射损耗。 应用场合请参阅有关资料。 ⑦导电布:可应用于任何 100kHz 到 GHz 级频率范围需要达到 30~30dB 衰减的立体屏蔽场合中结语在实际 EMC 测试应用中,除了通过标准资格实验室的鉴定测试以外,还有两种可行的方法也是被业界所认可的:TCF(Technical ConstrucTIon File)和 Self CeriTIfication(自检证明)。 抗干扰能力测试是十分实用的测试项目。 实现电磁兼容的最好办法是,将所有的数字及模拟电路均视为对高频信号响应的电路,用高频设计方法来处理电费屏蔽、PCB 布线和共模滤波。 采用整块地平面和电源面也很重要,对模拟电路也该如此,这样做有利于限制高频共模环环。 大多数瞬态干扰均属高频,并产生很强的辐射能量。
请分析一下ULN3002 內部达林顿管如图问题1: 引脚10为Ⅴcc 为什么 左侧加一二极管(图中1处所示)此二极管岂不是阻挡了电预电压向进入问题2:假定Ⅴcc=5v 两个三极管放大倍数均为100最左侧输入引脚电压为5v请 这种结构的运算放大器是怎么工作的
信号R17,C4积分后3脚同相输入,R21负反馈;放大倍数=(R21+R22)/R22.R18是 限流电阻;R13=R14为放大器提供一个偏置电流
同相放大器结构,加两个RC滤波。
PT1000_Vi 升压芯片能在输出电压接近输入电压由于需要将两节1.5V的干电池串联为后级电路供电,但是后级电路只能在3V工作;由于电池长时间工作必然电压会下降,现在我想在电池和后级电路间加一个升压芯片TPS61070,现有几个疑问 东莞环形电感最低价的是哪一家饱和电流大,漏磁小,环保无铅产品;环形电感 东莞市励恒电子有限公司成立于2000年,原名:东莞石碣伟创达电子制品厂。是电感线圈类电子零部件专业制造公司,主要产品有中周、电感、变压器、震荡线圈、磁珠、色码电感、建烽线圈、天线线圈、弹簧线圈、音频滤波器等十多个品种,适用于各类调谐器、卫星接收器
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