本書從電磁兼容基本概念切入,介紹了電磁兼容的基本概念、標準和規(guī)范、發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢以及相關術語;介紹相關的電磁基本原理,電磁輻射與散射,傳導耦合以及瞬態(tài)干擾;闡述了電磁兼容預測技術,主要在系統(tǒng)級層面上進行干擾源、敏感器及耦合途徑的建模與分析;介紹接地、搭接、屏蔽、濾波等4種常規(guī)工程方法;對電路設計中的電磁兼容進行了闡述;講述電磁兼容測量中的標準、設備、場地和方法,以及現(xiàn)場測量技術;介紹了電磁頻譜管理的概念、日常和戰(zhàn)時頻管以及頻率劃分和指配技術;最后對電磁兼容的應用進行了擴展。
本書內容簡明,條理清晰,可作為高等學校電氣、電子工程專業(yè)的基礎教材,也可供從事電子技術工作的工程技術人員學習參考。
第1章 電磁兼容概述
1.1 電磁兼容基本概念
1.1.1 電磁兼容概念
1.1.2 電磁兼容三要素
1.1.3 電磁兼容技術
1.1.4 電磁干擾現(xiàn)象
1.1.5 電磁兼容作用
1.2 電磁兼容標準和規(guī)范
1.2.1 電磁兼容標準化組織
1.2.2 電磁兼容標準制定與內容
1.3 電磁兼容發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
1.3.1 電磁兼容發(fā)展階段
1.3.2 電磁兼容發(fā)展現(xiàn)狀
1.3.3 電磁兼容發(fā)展趨勢
1.4 電磁兼容相關術語
1.4.1 電磁兼容常用術語
1.4.2 電磁兼容概念的關系
第2章 電磁兼容的電磁原理
2.1 電磁基本原理
2.1.1 麥克斯韋方程
2.1.2 邊界條件
2.1.3 唯一性定理
2.1.4 疊加原理
2.1.5 鏡像原理
2.1.6 等效原理
2.1.7 互易定理
2.2 電磁輻射
2.2.1 基本電振子
2.2.2 基本磁振子
2.2.3 惠更斯元
2.2.4 電磁散射
2.3 傳導耦合
2.3.1 電路性耦合
2.3.2 電容性耦合
2.3.3 電感性耦合
2.3.4 傳導干擾
2.4 瞬態(tài)場
2.4.1 電快速瞬變脈沖群(EFT)
2.4.2 雷擊浪涌
2.4.3 靜電放電(ESD)
習題與思考題
第3章 電磁兼容預測
3.1 原理和基本方法
3.1.1 電磁兼容預測基本原理
3.1.2 常用的電磁場數(shù)值計算方法
3.2 天線的電磁兼容預測
3.2.1 簡單預測
3.2.2 基于高頻近似算法的預測
3.2.3 基于全波算法的預測
3.3 線纜網絡的電磁兼容預測
3.3.1 多導體傳輸線理論
3.3.2 求解多導體傳輸線的BLT方程
3.4 無線設備的射頻收發(fā)特性
3.4.1 發(fā)射機模型
3.4.2 接收機模型
3.5 電子設備的無意發(fā)射源
3.5.1 數(shù)字電路產生的無意發(fā)射
3.5.2 “無意天線”的輻射
3.6 電磁兼容預測軟件介紹
3.6.1 國外電磁兼容相關軟件
3.6.2 國內電磁兼容預測軟件
習題
第4章 電磁兼容工程方法
4.1 接地
4.1.1 接地的含義和分類
4.1.2 安全接地
4.1.3 信號接地
4.1.4 地線中的干擾
4.1.5 減小地線干擾的措施
4.2 搭接
4.2.1 搭接的目的和分類
4.2.2 搭接的方法和原則
4.3 屏蔽
4.3.1 屏蔽的作用和分類
4.3.2 屏蔽的原理和分析
4.3.3 屏蔽效能和屏蔽理論
4.3.4 屏蔽效能的計算
4.3.5 幾種實用的屏蔽技術
4.3.6 電磁屏蔽設計要點
4.4 濾波
4.4.1 濾波器的分類
4.4.2 濾波器的頻率特性
4.4.3 幾種常用電磁干擾濾波器的原理和構成
4.4.4 濾波器的選擇和使用
習題與思考題
第5章 電磁兼容設計
5.1 電路設計中的電磁兼容性問題
5.2 電路設計中的電磁兼容措施
5.2.1 電路方案設計
5.2.2 PCB設計
5.3 小結
習題
第6章 電磁兼容測量技術
6.1 概述
6.1.1 電磁兼容測量在電磁兼容學科領域中的重要位置
6.1.2 電磁兼容測量技術的發(fā)展
6.1.3 電磁兼容測量標準
6.1.4 電磁兼容測量結果評價
6.1.5 電磁兼容的測量單位及換算
6.2 電磁兼容測量設備及場地
6.2.1 測量儀器及設備
6.2.2 測量場地
6.3 發(fā)射測量
6.3.1 輻射發(fā)射測量
6.3.2 傳導發(fā)射測量
6.4 抗擾度測量
6.4.1 輻射抗擾度
6.4.2 傳導抗擾度測量
6.5 電磁兼容現(xiàn)場測量
6.5.1 系統(tǒng)級EMC現(xiàn)場測量項目
6.5.2 基于艦船平臺的系統(tǒng)級電磁兼容現(xiàn)場測量
習題
第7章 電磁頻譜管理
7.1 電磁頻譜管理概念
7.1.1 電磁頻譜管理的定義及內涵
7.1.2 電磁頻譜管理的地位和作用
7.1.3 電磁頻譜管理的原則與任務
7.2 日常電磁頻譜管理
7.2.1 頻率管理
7.2.2 用頻設備管理
7.2.3 臺站(陣地)管理
7.2.4 頻譜監(jiān)測
7.2.5 有害干擾查處
7.3 戰(zhàn)時頻譜管理
7.3.1 戰(zhàn)時電磁頻譜管理的內容與原則
7.3.2 戰(zhàn)時電磁頻譜管理的組織指揮
7.4 頻譜劃分
7.4.1 頻譜分配和使用的規(guī)定
7.4.2 典型移動通信系統(tǒng)中的頻率劃分
7.5 頻率指配
7.5.1 頻率指配的數(shù)學模型
7.5.2 圖形標色
7.5.3 蜂窩網絡規(guī)劃工程應用的頻率分配算法
7.5.4 現(xiàn)代頻率指配算法簡介
習題
第8章 電磁兼容應用
8.1 雷電防護
8.1.1 雷電危害及常用防護措施
8.1.2 雷電對電子設備的影響
8.1.3 典型防雷措施
8.2 核輻射防護
8.2.1 核輻射防護基本措施
8.2.2 核輻射源安全防護
8.2.3 加速器輻射安全
8.2.4 同位素輻照裝置安全
8.2.5 輻射環(huán)境安全
8.3 強電磁防護
8.3.1 強電磁脈沖源及強脈沖作用
8.3.2 強電磁脈沖耦合途徑
8.3.3 強電磁脈沖毀傷效應
8.3.4 強電磁防護技術
8.4 電磁信息泄漏與防護
8.4.1 電磁泄漏概念及危害
8.4.2 電磁泄漏防護
8.5 生物電磁效應
8.5.1 生物電磁效應現(xiàn)象
8.5.2 生物電磁效應機理
8.5.3 電磁環(huán)境衛(wèi)生標準
8.5.4 電磁環(huán)境影響防護
參考文獻 2100433B
室只是一個大鐵箱子,把外界的電磁信號進行隔離;而暗室不僅有室的功能而且內部貼了鐵氧體、辟尖等吸波材料,為的是模擬空曠場地的環(huán)境。暗室比室貴很多就是貴在暗室內貼的這些材料上面。
《大設計》無所不在。在會議室和戰(zhàn)場上;在工廠車間中也在超市貨架上;在自家的汽車和廚房中;在廣告牌和食品包裝上;甚至還出現(xiàn)在電影道具和電腦圖標中。然而,設計卻并非只是我們日常生活環(huán)境中的一種常見現(xiàn)象,它...
本書分為上篇“平面構成”和下篇“色彩構成”兩個部分,每一部分的最后章節(jié)選編了一些本校歷年來學生的優(yōu)秀作品作為參考,圖文并茂、深入淺出。此外,本書最后部分附有構成運用范例及題型練習,可供自考學生參考。本...
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電磁兼容( EMC)基礎知識 電磁兼容性問題一般都包含兩個因素,騷擾發(fā)射源和對這個騷擾敏感的 受害者。如果騷擾源和受害者在同一設備單元內,稱 “系統(tǒng)內”電磁兼容性問 題;如果是兩個不同的設備,則稱為 “系統(tǒng)間”問題。大部分電磁兼容標準都 是針對系統(tǒng)間電磁兼容的。同一設備在一種情況下是騷擾源,而在另一種情 況下或許是受害者。 ? 騷擾源和受害者在一起時,就有從一方到另一方的潛在干擾路徑。遵 守已出版的發(fā)射和敏感度標準并不能保證解決系統(tǒng)的電磁兼容性問題。標準 的編寫是從保護特殊服務的觀點出發(fā)的,并要求騷擾源和受害者之間有最小 的隔離。 ? 許多電子硬件包含著具有天線能力的元件,這些元件可以以電場、磁 場或電磁場方式傳輸能量并耦合到線路中。在實際中,系統(tǒng)內部耦合和設備 間的外部耦合,可以通過屏蔽、電纜布局以及距離控制得到改善。地線面或 屏蔽面既可以因反射而增大干擾信號,也可以因吸收而衰減
前言
第1章 緒論
1.1 電磁兼容的發(fā)展歷程
1.2 電磁兼容的研究機構
1.3 電磁兼容的意義和特點
1.4 電磁兼容的研究內容
1.5 電磁兼容基本術語
第2章 電磁場基礎
2.1 宇宙電磁環(huán)境
2.2 地球磁場
2.3 地球電場
2.4 電磁發(fā)射基礎
第3章 電磁干擾源
3.1 電磁干擾源的分類
3.2 自然電磁干擾源
3.3 人為電磁干擾源
3.4 系統(tǒng)干擾源分析舉例
3.5 各種干擾源的產生機理
3.6 電磁干擾源的性質
3.7 電磁干擾源的危害
第4章 電磁干擾的傳播
4.1 電磁干擾的三要素
4.2 電磁干擾的傳播途徑
第5章 電磁干擾控制技術
5.1 電磁干擾控制策略
5.2 靜電干擾控制技術
5.3 感應干擾控制技術
5.4 電源干擾控制技術
5.5 饋線干擾控制技術
5.6 地線干擾控制技術
5.7 模擬電路干擾控制
5.8 數(shù)字電路干擾控制
5.9 高頻電路干擾控制
5.10 電磁兼容設計
第6章 屏蔽的原理和技術
6.1 概述
6.2 電場屏蔽
6.3 磁場屏蔽
6.4 電磁場屏蔽
6.5 屏蔽材料的開發(fā)和應用
第7章 濾波技術及其應用
7.1 概述
7.2 電源濾波器
7.3 信號濾波器
第8章 接地技術及其應用
8.1 概述
8.2 安全接地
8.3 信號接地
8.4 大型復雜電子設備的接地
8.5 運動系統(tǒng)的接地
第9章 搭接理論及其應用
9.1 概述
9.2 搭接的基本理論
9.3 搭接的加工方法
9.4 搭接的結構設計
第10章 電磁兼容預測和管理
10.1 概述
10.2 電磁兼容預測的數(shù)學方法
10.3 電磁兼容預測的數(shù)學模型
10.4 電磁兼容預測的分析步驟
10.5 電磁兼容管理
第11章 電磁兼容標準與認證
11.1 概述
11.2 歐洲標準與認證
11.3 美國的電磁兼容標準
11.4 澳大利亞的電磁兼容認證
11.5 我國的電磁兼容標準
11.6 國內的電磁兼容認證
第12章 電磁兼容試驗技術
12.1 概述
12.2 測試儀器與設施
12.3 靜電測量及試驗
12.4 屏蔽測量
12.5 傳導干擾測試
12.6 傳導抗擾度測試
12.7 輻射發(fā)射測試
12.8 輻射抗擾度測試
12.9 超短波頻段電磁環(huán)境測試方法
參考文獻
什么是電磁兼容
電磁兼容性(EMC)是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。因此,EMC包括兩個方面的要求:一方面是指設備在正常運行過程中對所在環(huán)境產生的電磁干擾不能超過一定的限值;另一方面是指器具對所在環(huán)境中存在的電磁干擾具有一定程度的抗擾度,即電磁敏感性。
電磁干擾源種類
電磁干擾源種類繁多,可按不同的方法進行分類。對測量環(huán)境中直接影響測量及測量設備的干擾來源可分為自然干擾源和人為干擾源。
自然干擾源包括:
(1)大氣噪聲干擾:如雷電產生的火花放電、屬于脈沖寬帶干擾,其覆蓋從數(shù)Hz到100MHz以上.傳播的距離相當遠。
(2)太陽噪聲干擾:指太陽黑子的輻射噪聲。在太陽黑子活動期.黑子的爆發(fā).可產生比平穩(wěn)期高數(shù)千倍的強烈噪聲.致使通信中斷。
(3)寧宙噪聲:指來自宇宙天體的噪聲。
(4)靜電放電:人體、設備上所積累的靜電電壓可高達幾萬伏直到幾十萬伙.常以電暈或火花方式放掉,稱為靜電放電。靜電放電產生強大的瞬間電流和電磁脈沖,會導致靜電敏感器件及設備的損壞。靜電放電屬脈沖寬帶干擾、頻譜成分從直流一直連續(xù)劍中頻頻段。
人為干擾源指而電氣電子設備和其他人工裝置產生的電磁干擾。這里所說的人為干擾源都是指無意識的干擾。至于為了達到某種目的而有意施放的干擾,如電子對抗等不屬于本文討論范圍。
任何電子電氣設備都可能產生人為干擾。在此,只是提到一些常見的干擾測量環(huán)境的干擾源。
(1)無線電發(fā)射設備:包括移動通信系統(tǒng)、廣播、電視、雷達、導航及無線電接力通信系統(tǒng).如微波接力,衛(wèi)星通信等。因發(fā)射的功率大,其基波信號可產生功能性干擾;諧波及亂真發(fā)射構成非功能性的無用信號干擾。
(2)工業(yè)、科學、醫(yī)療(ISM)設備:如感應加熱設備、高頻電焊機、X光機、高頻理療設備等.強大的輸出功率除通過空間輻射干擾外,還通過工頻電力網干擾遠方的設備。
(3)電力設備:包括伺服電機、電鉆、繼電器、電梯等設備通、斷產生的電流劇變及伴隨的電火花成為干擾源:電力系統(tǒng)中的非線性負載(如電弧爐等)、間斷電源(UPS)等同態(tài)電源轉換設備產生大量諧波涌入電網成為干擾源:日光燈等照明設備也產生輝光放電噪聲干擾。
(4)汽車、內燃機點火系統(tǒng):汽車點火系統(tǒng)產生寬帶干擾,從幾百千赫到幾百兆赫干擾強度幾乎不變。
(5)電網干擾:指由50Hz交流電網強大的電磁場和大地漏電流產生的干擾,以及高壓輸電線的電暈和絕緣斷裂等接觸不良產生的微弧和受污染導體表面的電火花。
(6)高速數(shù)字電子設備:包括計算機和相關設備。
上述電磁干擾源就產生的機理而言,有:放電噪聲(雷電、靜電放電、輝光放電等).接觸噪聲,電路的過渡現(xiàn)象,電磁波反射現(xiàn)象等。傳輸線中電磁波反射足高頻測量與數(shù)字設備必須認真對待的干擾源。
電磁干擾的危害:
干擾電視的收看、廣播收音機的收聽。
數(shù)字系統(tǒng)與數(shù)據(jù)傳輸過程中數(shù)據(jù)的丟失。
在設備分系統(tǒng)或系統(tǒng)級正常工作的破環(huán)。
醫(yī)療電子設備的工作失常。
自動化微處理器控制系統(tǒng)的工作失控。
導航系統(tǒng)的工作失常。
起爆裝置的無意爆炸。
工業(yè)過程控制功能的失效。
除上以外強電場還會對生物體造成影響,一般可以分為熱效應與非熱效應。對于熱效應,隨著射頻入射功率密度的逐漸增加,可以出現(xiàn)血流加快、血液分布較少部位的局部體溫升高、酶活性降低、蛋百質變性、心率改變甚至體溫調節(jié)能力受抑制、局部組織受損直至死亡等。而對于非熱效應,其影響就廣泛的多。包括對中樞神經系統(tǒng)、血液免疫系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)與胚胎發(fā)育的影響等。這些影響不僅反應在個體級、器官級而且影響到細胞級。
電磁兼容設計要求
在進行電磁兼容設計時要求:
①明確系統(tǒng)的電磁兼容指標。電磁兼容設計包括本系統(tǒng)能保持正常工作的電磁干擾環(huán)境和本系統(tǒng)干擾其它系統(tǒng)的允許指標。
②在了解本系統(tǒng)干擾源、被干擾對象、干擾途徑的基礎上,通過理論分析將這些指標逐級分配到各分系統(tǒng)、子系統(tǒng)、電路和元件、器件上。
③根據(jù)實際情況,采取相應措施抑制干擾源,消除干擾途徑,提高電路的抗干擾能力。
④通過實驗來驗證是否達到了原定的指標要求,如未達到則進一步采取措施,循環(huán)多次,直至達到原定指標為止。
電磁兼容主要研究對象
①各種人為噪聲,如輸電線電暈噪聲、汽車噪聲、接觸器自身噪聲及導體開臺時放電引起的噪聲、電氣機車噪聲、城市噪聲等。
②共用走廊內各種公用事業(yè)設備(輸電線、通信、鐵路、公路、石油金屬管線等)相互間的影響。
③超高層建筑、輸電線、鐵塔等大型建筑物引起的反射問題。
④電磁環(huán)境對人類及各種生物的作用。其中包括強電線等工頻場,中、短波及微波電磁輻射的影響。
⑤核電磁脈沖的影響。高空核爆炸產生的電磁脈沖能大面積破壞地面上的指揮、控制、通信、計算機及報系統(tǒng)。
⑥探譜(TEMPEST)技術。其實質內容是針對信息設備的電磁輻射與信息泄漏問題,從信息接收和防護兩方面所開展的一系列研究工作。
⑦電子設備的誤動作。為了防止誤動作,必須采取措施以提高設備的抗干擾能力。
⑧頻譜分配與管理。無線電頻譜是一種有限的資源,但不是消耗性的,既要科學地管理,又要充分地利用。
⑨電磁兼容與測量。
⑩自然界影響等。
電磁兼容測量的基本方法
1、電磁輻射發(fā)射測量系統(tǒng)
電磁場輻射測量是測量電氣、電子設備的電磁輻射強度
2、電磁輻射敏感度測試系統(tǒng):其測量方法主要由以下幾種
1)用發(fā)射天線產生騷擾電磁場,
2)用TEM小室或GTEM小室產生騷擾電磁場,
3)用混響室產生騷擾電磁場,
4)用亥姆霍茲線圈產生磁場
3、傳導發(fā)射測量系統(tǒng):有以下幾種測量方法
1)通過線路阻抗穩(wěn)定網絡LISN,
2)用電流探頭測量電源線上的干擾電源,
3)通過功率吸收鉗來測量電源線上的干擾功率
4、傳導敏感度測試系統(tǒng):往入干擾信號有以下幾種方法
1)通過變壓器向被測線路往入干擾信號,
2)通過耦合/去耦網絡向被測線路往入干擾信號,
3)通過注入探頭向被測線往入干擾信號.
提高電磁兼容性的措施
①使用完善的屏蔽體可防止外部輻射進入本系統(tǒng),也可防止本系統(tǒng)的干擾能量向外輻射。屏蔽體應保持完整性,對必不可少的門、縫、通風孔和電纜孔等須妥善處理,屏蔽體要有可靠的接地。
②設計合理的接地系統(tǒng),小信號、大信號和產生干擾的電路盡量分開接地,接地電阻盡可能小。
③使用合適的濾波技術,濾波器的通帶經過合理選擇,盡量減小漏電損耗。
④使用限幅技術,限幅電平應高于工作電平,并且應雙向限幅。
⑤正確選用連接電纜和布線方式,必要時可用光纜代替長電纜。
⑥采用平衡差動電路、整形電路、積分電路和選通電路等技術。
⑦系統(tǒng)頻率分配要恰當。當一個系統(tǒng)中有多個主頻信號工作時,盡量使各信號頻率避開,甚至避開對方的諧振頻率。⑧共用走廊的各種設備,在條件許可時,應保持較大的隔距,以減輕相互之間的影響。
電磁兼容課程的特點
1、電磁兼容以電磁理論為基礎。因此電磁兼容原理是以電磁場理論為基礎的。
2、電磁兼容是一門綜合性邊緣學科。因此,掌握電磁兼容需要多學科知識基礎。
3、電磁兼容實踐性較強。因此,要掌握并靈活運用電磁兼容技術需要設計者不斷地去實踐,積累經驗。
4、大量引用無線電技術的概念和術語。
5、計量單位的特殊性。電磁兼容工程中最常用的度量單位是分貝(dB)
電磁兼容的實施
1.電源供電:由于很多電磁干擾都是通過電源耦合到電子設備中的,所以在系統(tǒng)供電上做專門的電磁兼容性設計。增加有效的變壓、穩(wěn)壓、濾波電路,使用高效率的開關電源芯片和穩(wěn)壓濾波效果很好的低壓差線性電源芯片為系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的電源。
2.使用去耦電容:每個集成電路的電源,地之間都加一個去耦電容。去耦電容有兩個作用:一方面是本集成電路的蓄能電容,提供和吸收該集成電路開門關門瞬間的充放電能;另一方面旁路掉該器件的高頻噪聲。
3.地線分隔:采用4層電路板設計以減小電源,地的寄生電感,有效增強系統(tǒng)的EMC性能。單獨的電源層和地層可以有效防止器件之間通過地線和電源的相互耦合,另外對于有不同性質的地線采用分割隔離的方法,使不同屬性的地線的電流走不同的路徑,可防止信號串擾。
通信接口:系統(tǒng)的485、232、USB等通訊接口外接線纜,且與外部設備有直接聯(lián)系,所以也易于受到各種電磁干擾,為了增強這些通訊接口的抗擾能力,在通訊信號線上串連磁珠和并聯(lián)壓敏電阻,以及濾波電容;
另外,為了增強抗擾度,同時降低騷擾度,在布置PCB板時要遵循以下原則:
1.石英晶體振蕩器盡量靠近到用該時鐘的器件,時鐘線盡量短,外殼要接地,用地線將時鐘區(qū)圈起來。
石英晶體下面以及對噪聲敏感的器件下面不要走線。
2.I/O驅動電路盡量靠近印刷板邊,讓其盡快離開印刷板。對進入印制板的信號要加濾波,從高噪聲區(qū)來的信號也要加濾波,同時用串終端電阻的辦法,減小信號反射。
3.MCU無用端要接高,或接地,或定義成輸出端,集成電路上該接電源地的端都要接,不要懸空。閑置不用的門電路不要懸空。
4.印制板盡量使用45折線而不用90折線布線以減小高頻信號對外的發(fā)射與耦合。
5.正確選擇單點接地與多點接地。在低頻電路中,信號的工作頻率小于1MHz,它的布線和器件間的電感影響較小,而接地電路形成的環(huán)流對干擾影響較大,因而應采用一點接地。當信號工作頻率大于10MHz時,地線阻抗變得很大,此時應盡量降低地線阻抗,應采用就近多點接地。當工作頻率在1~10MHz時,如果采用一點接地,其地線長度不應超過波長的1/20,否則應采用多點接地法。
6.將數(shù)字電路與模擬電路分開。電路板上既有高速邏輯電路,又有線性電路,應使它們盡量分開,而兩者的地線不要相混,分別與電源端地線相連。要盡量加大線性電路的接地面積。
7.盡量加粗接地線。若接地線很細,接地電位則隨電流的變化而變化,致使電子設備的定時信號電平不穩(wěn),抗噪聲性能變壞。因此應將接地線盡量加粗,使它能通過三倍于印制電路板的允許電流。如有可能,接地線的寬度應大于3mm。
8.將接地線構成閉環(huán)路。設計只由數(shù)字電路組成的印制電路板的地線系統(tǒng)時,將接地線做成閉環(huán)路可以明顯的提高抗噪聲能力。其原因在于:印制電路板上有很多集成電路組件,尤其遇有耗電多的組件時,因受接地線粗細的限制,會在地結上產生較大的電位差,引起抗噪聲能力下降,若將接地結構成環(huán)路,則會縮小電位差值,提高電子設備的抗噪聲能力。
9.選擇合理的導線寬度。由于瞬變電流在印制線條上所產生的沖擊干擾主要是由印制導線的電感成分造成的,因此應盡量減小印制導線的電感量。印制導線的電感量與其長度成正比,與其寬度成反比,因而短而精的導線對抑制干擾是有利的。時鐘引線、行驅動器或總線驅動器的信號線常常載有大的瞬變電流,印制導線要盡可能地短。對于分立組件電路,印制導線寬度在1.5mm左右時,即可完全滿足要求;對于集成電路,印制導線寬度可在0.2~1.0mm之間選擇。
10.采用正確的布線策略。采用平等走線可以減少導線電感,但導線之間的互感和分布電容增加,如果布局允許,最好采用井字形網狀布線結構,具體做法是印制板的一面橫向布線,另一面縱向布線,然后在交叉孔處用金屬化孔相連。為了抑制印制板導線之間的串擾,在設計布線時應盡量避免長距離的平等走線。
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《電磁兼容基礎及工程應用》從實際工程工作的需要出發(fā),全面系統(tǒng)講解電磁兼容設計技術,包括電磁兼容預測技術以及工程中常遇到的屏蔽、搭接、系統(tǒng)接地和隔離等設計技術,詳細闡述了電子產品電磁兼容測試和整改技術。全書共分為12章,主要內容包括:緒論、電磁場基礎、電磁干擾源、電磁干擾的傳播、電磁干擾控制技術、屏蔽的原理和技術、濾波技術及其應用、接地技術及其應用、搭接理論及其應用、電磁兼容預測和管理、電磁兼容標準與認證、電磁兼容試驗技術。