EMC测试、设计及排查技术.ppt
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1、EMC測試、設計及排查技術(二),Compliance Direction Systems Inc.Compliance Direction Direct to EM_Compliance(加拿大)容向系統科技有限公司容 向 專注於電磁相容方向,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,內 容,一、電磁相容測試標準及要求二、電磁相容設計技術三、電磁干擾【EMI】排查技術四、電磁敏感性【EMS】排查技術,主讲:沈学其Compliance Direction Systems Inc.容向 电磁兼容方向,電磁相容設計技術,電子產品EMI對策的變化PCB的EMC設計:總論PCB的EMC設
2、計1:電流和回流PCB的EMC設計2:電源濾波PCB的EMC設計3:天線,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,傳統EMI對策,查找EMI問題的方法:頻譜儀近場探頭“探測火苗”採取的手段:遮罩濾波把“火苗”捂在設備內部,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,傳統對策遇到新問題,需要考慮設備內部EMI問題,不能使用遮罩/濾波手段板間板內信號間遮罩和濾波會增加重量、成本信號頻率與干擾頻率一致,不能採用濾波頻率提高,佈線、遮罩體、機箱等成為天線高頻信號耦合到電纜,由電纜發射,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,EMC對策新理念,傳統對策 新對策
3、,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,新EMI對策的核心,全體人員認識EMI形成及抑制機理全體人員:專案負責人、總體設計人員、硬體工程師、結構工程師、EMI工程師認識EMI:借助先進的工具,迅速積累經驗採取科學手段:滅火種,切斷火的蔓延路徑建立科學的EMC管理體系專案各階段EMC的評估制訂針對各類設計人員的工藝要求利用先進的工具,設立質量控制點,並建立完善的評估體系,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,及早考慮EMI/EMS/EMC,EMI/EMC是項系統工程早考慮?成本低,手段多,效率高需要產品所有元件協同配合專家的經驗?PCB設計的很多規則設計能全部
4、按照設計規則執行嗎?所有的理論在所有場合都正確嗎?仿真技術EMC仿真:需要SPICE模型,很難獲得地平面、電源平面、濾波電容建模:精度與速度及早引入測量技術電磁場掃描技術、EMC預相容測試,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,新理念要求企業充分重視EMC,EMC是一項系統工程,不是EMC工程師一個人的事情總體設計、單板設計階段就需要考慮僅整機考慮:成本高,速度慢,問題複雜為工程師制訂“工藝檔”把經驗總結為電子產品設計規則,成為設計工藝檔,避免犯類似錯誤EMC是產品質量的一個非常重要的指標需要保證生產線的產品與設計原型一致,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁
5、場,新理念要求:提高工程師素質是根本,我國的EMI問題剛剛得到重視工程師經驗積累少、缺乏頻域測量手段先進的設備,僅僅是一種手段,最終解決問題還是需要工程師豐富的經驗“容向系統”定期出版“典型案例分析”“容向系統”提供專家級的技術服務好的測量手段能幫助你迅速積累正確的經驗對EMI產生和抑制機理的理解,是解決未來EMI問題的基礎,電磁相容設計技術,電子產品EMI對策的變化PCB的EMC設計:總論PCB的EMC設計1:電流和回流PCB的EMC設計2:電源濾波PCB的EMC設計3:天線,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,高速PCB?,與工作頻率無關,僅與所使用的器件有關fknee
6、=1/(?*Tr),Tr1ns,則fknee=320MHz,1/?Td,1/?tr,頻率(對數),諧波幅度(電壓或電流),第一轉折頻點,第二轉折頻點,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,線路板的兩種輻射機理,差模輻射,共模輻射,電流環,杆天線,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,共模和差模對EMC測試的影響,對於EMC測試:共模輻射比差模輻射的影響要大1001000倍例子:上升沿5ns的38MHz時鐘:,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,如何減小差模輻射?,E=2.6 I A f 2/D,I 電流 信號線電流【原理圖設計階段考慮】減
7、小負載 使用驅動電路增加線路阻抗 改變阻尼電阻值I 電流 電流回流【PCB設計階段考慮】,R,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,如何減小差模輻射?,E=2.6 I A f 2/D,控制諧波次數,佈線,f 頻率:合適的器件,阻尼電阻【原理圖設計】佈線阻抗【PCB設計】,A 面積:控制電流回路面積【PCB設計】,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,降低電流【I】和頻率【f】,使用最合適的器件利用阻尼電阻,減緩上升沿,同時保證SI和EMC,有多於58個諧波分量,有11個諧波分量,接510歐姆阻尼電阻,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,怎
8、樣減小共模輻射,PCB的EMC設計:完善的電源濾波,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,PCB上EMC問題的主要原因,不均勻分佈的電流以及回流過細的電源線或者地線【單/雙層板】信號線的輻射(上升沿陡,Tr小的信號)信號線共用回流路徑電源濾波 通過外接電纜輻射出去不合理的濾波電容值不合理的濾波電容放置位置不合理的分層結構天線效應 引起EMS問題,電磁相容設計技術,電子產品EMI對策的變化PCB的EMC設計:總論PCB的EMC設計1:電流和回流PCB的EMC設計2:電源濾波PCB的EMC設計3:天線,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,不均勻分佈的電流,電源
9、線和地線上的電流過細的電源線或者地線單層/雙層板上多見信號線上的電流高速信號線【時鐘線】,瞬間需要大電流數位匯流排【資料線、位址線等】,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,電源線上的電流,VCC1,VCC,大功率器件,VCC/S2,S1,GND,磁珠,VCC,VCC1,過孔,電源分割時常見的問題:過孔上的大電流,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,信號線電流 高頻時鐘,發送側串接22220歐姆阻尼電阻,電阻越大干擾越小,但是敏感性變差。採用點對點連接,不打過孔,走線平滑。高頻時鐘(上升沿少於2ns的時鐘)盡可能有地線護送【護送地線要“良好接地”】,容向系
10、統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,信號線電流 數位匯流排,頻率在50MHz以上的高頻數位匯流排,應盡可能考慮匯流排中的每條信號線均串接一個22-300歐姆左右的阻尼電阻頻率在75MHz以上時,必須串接阻尼電阻。阻尼電阻必須放在發送側並盡可能靠近發送器件。盡可能在元件面/焊接面布,不打過孔。連接至xxRAM的資料線的次序可以根據佈線需要打亂。具有很強的電磁輻射!敏感信號應遠離!,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,不均勻分佈的電流回流,信號線換層回流平面換層,垂直方向的回流?跨越參考平面【地平面或者電源平面】的分割走線人為的分割無意的分割單元電路連接部分的地線
11、和電源線設計背板和子板的接插件板間連接電纜的地線和電源線,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,電流回流【多層板】,低頻:最小電阻【最短距離】,高頻:最小阻抗【最小面積】,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,多層板信號線換層,如果存在兩個以上地層:在信號線換層多的區域,需要地層間有密集過孔否則,表現出來的現象是附近某個地方有強輻射【把多個地層連接起來的過孔上】,S1,GND,S2,S3,GND,?,電流回流,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,多層板信號線換層,換層前後,參考平面分別是電源和地時:在信號線換層多的區域,需要適當的旁路電容
12、構成較好的電流回路否則,表現出來的現象是附近濾波電容處有強輻射【濾波電容起了回流作用】,S1,GND,S2,VCC,?,電流回流,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,回流問題 跨越分割,參考平面的分割地分割電源分割焊接面上跨越電源分割的佈線4層板(S1/G/P/S2)或6層板S1/G/S2/S3/P/S4,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,回流類比/數位、射頻/數位,類比區域,數位區域,類比區域受到數位電路的干擾,容向系統電磁相容專家,不僅僅是因為我們能即時看見電磁場,回流問題 安全間距,信號線共用回流路徑(EMI以及感性串擾)在數位電路中,感性串擾
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