採取什麼技術措施來減小由地線產生的電磁輻射?

2020-11-24 深講電磁兼容

減小地線產生的電磁輻射,關鍵是減小地線上的噪聲電壓。

大家應該知道,前面章節所論述的針對電源線迴路、信號線迴路所採取的減小迴路電流的措施,對於降低地線的噪聲電壓也是十分有益的。

因為,所謂地線,實際上就是電源線、信號線的回流線。當電源線、信號線上的電流變化減小了,地線上的電流變化肯定也會減小。

可見,在電磁兼容設計中,往往一個措施會對很多問題都有效果。

除了前面所述的信號線上安裝磁珠,電源線上安裝去耦電容等措施以外,還有一些措施對於降低地線外拖導體的輻射十分有效。

第一,印製電路板PCB使用整層的地線面,這樣地線具有很低的阻抗,自然也就降低了地線噪聲電壓。

第二,在印製電路板PCB外拖地線的位置,與金屬機箱面板連接起來。這會起到意想不到的效果。實際上,這樣連接後,對於抵抗空間的電磁場騷擾也十分有效。但是,很多設備中,要求PCB「浮地」,也就是,PCB的地線不與金屬機箱連接,這就失去了這種優點。一種解決方法是,通過電容把PCB的地線與金屬機箱面板連接起來。

第三,把I/O 接口布置在PCB的同一側,因為這樣電纜之間的地線電壓最小,可以降低電纜的電磁輻射。

相關焦點

  • 時鐘電路產生電磁輻射發射的主要原因是什麼?
    在進行電磁輻射發射RE試驗時,我們發現超標頻率通常是時鐘的頻率,或者時鐘頻率的整倍數。因此,很多人認為時鐘發生器是導致電磁輻射發射的主要原因。電子設計師會努力地採取一些措施,例如將振蕩電路屏蔽起來,或者在印製電路板安裝振蕩器的位置鋪設一些大面積的地線。這些措施固然有一定作用,但是並不能夠顯著降低電磁輻射發射。因為,真正產生電磁輻射發射的主要原因並不是這些晶片,而是與時鐘電路連接的導體,包括時鐘信號線、電源線、地線等。
  • 如何減小電源線產生的電磁輻射?
    電子設備中,電源線產生的電磁輻射佔比較大的比例。而對於電源線產生的電磁輻射,重要的是減小印製電路板PCB上的電源線上的噪聲電壓。前面章節介紹的去耦電容就是解決這個問題的有效方法。因為,當劇烈變化的電流局限在去耦電容與晶片之間較小的電流迴路之間時,意味著較長的電源線上電流變化也減小了,因此就會減小電源線上的噪聲電壓。這樣,也就降低了由電源線產生的電磁輻射。
  • 如何屏蔽電磁輻射
    日前,記者採訪電磁輻射方面有關專家。專家表示,受到電磁輻射汙染一般會引起頭疼、失眠、心率不齊等中樞神經的問題。同時,對於有些人的眼睛可能產生影響,出現視力下降、皮膚病等現象,重的還有可能致癌。老人、兒童、孕婦或裝有心臟起搏器的病人尤其要特別注意,電磁輻射還可能導致孕婦流產。此外,對電磁輻射敏感人群及長期在超劑量電磁輻射環境中的人應採取防患措施。
  • 開關電源電磁幹擾的產生機理與抑制技術
    由於原電源電路中濾波電容容量大,整流電路中會產生脈衝尖峰電流,這個電流由非常多的高次諧波電流組成,對電網產生幹擾;另外電路中開關管的導通或截止、變壓器的初級線圈都會產生脈動電流。由於電流變化率很高,對周圍電路會產生出不同頻率的感應電流,其中包括差模和共模幹擾信號,這些幹擾信號可以通過2根電源線傳導到電網其他線路和幹擾其他的電子設備。
  • PCB地線的幹擾與抑制分析
    摘要:在PCB設計中,尤其是在高頻電路中,經常會遇到由於地線幹擾而引起的一些不規律、不正常的現象。本文對地線產生幹擾的原因進行分析,詳細介紹了地線產生幹擾的三種類型,並根據實際應用中的經驗提出了解決措施。
  • 【走進實驗室】防電磁輻射技術
    電磁防護功能的建築材料可以在建築建造及裝飾工程中進行應用,賦予建築物本身一定的電磁防護能力,一方面可以抵禦建築外部的電磁輻射進入建築物內部影響內部環境;另一方面可消除建築內部電子電器設備等產生的電磁輻射,降低室內空間的電磁輻射背景強度,降低甚至消除電磁輻射對人體的危害。
  • emc是什麼
    只單單看這三個縮寫字母大家也許不知道是什麼,那就快來學習一下吧~~~本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201605/291847.htm  EMC是Electro Magnetic Compatibility的簡稱,中文名稱為電磁兼容性,是指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行並不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁幹擾的能力。
  • 電磁兼容技術及應用
    目前,電磁兼容技術已經發展成為專門的針對電子產品抗電磁幹擾和電磁輻射的技術,成為考察電子產品的安全可靠性的一個重要指標,覆蓋所有電子產品。單端接地是為了降低電場對設備的影響,兩端接地是降低磁場對設備的影響,兩端接地形成磁場環路,外界磁場在原來信號與地線構成的迴路中產生感應電流的同時,也在屏蔽層與地線構成的迴路中產生感應電流Is,Is也會感應出磁場,但是這個磁場與原來的磁場磁場方向相反,相互抵消,導致總磁場減小,減小了幹擾。
  • 開關電源產生電磁幹擾的具體原因與抑制方法解析
    開關電源電磁幹擾的產生機理 開關電源產生的幹擾,按噪聲幹擾源種類來分,可分為尖峰幹擾和諧波幹擾兩種;若按耦合通路來分,可分為傳導幹擾和輻射幹擾兩種 3、交流輸入迴路產生的幹擾 無工頻變壓器的開關電源輸入端整流管在反向恢復期間會引起高頻衰減振蕩產生幹擾。開關電源產生的尖峰幹擾和諧波幹擾能量,通過開關電源的輸入輸出線傳播出去而形成的幹擾稱之為傳導幹擾;而諧波和寄生振蕩的能量,通過輸入輸出線傳播時,都會在空間產生電場和磁場。這種通過電磁輻射產生的幹擾稱為輻射幹擾。
  • 開關電源產生電磁輻射幹擾的原因
    由圖中可以看到,交流供電電源的作用是每Wms向電解電容器充電一次,以補充開關電路消耗的能量,從電壓的波形上來看為鋸齒形,但是從電流的波形上來看卻是脈衝形的,它們都是非正弦周期量,包含有豐富的諧波,並且絕大部分在音頻範圍(20-20000Hz),其中l00Hz的成分很可能是產生音頻幹擾的重要來源。
  • 接地線線徑國家標準 地線的基本類型
    在家庭裝修以及用電裝修時,地線的安裝也是很關鍵的,如果選擇一些劣質的地線材料,裝修的質量無法得到保障,生活將會大大受到困擾,以後的用電也會存在問題。大家在安裝地線時,也要考慮一下接地線線徑國家標準,然後再對比地線的基本類型,而且在施工的過程中有專業團隊來操作,自己不要隨便參與。
  • 解決LED驅動電源電磁幹擾的三大硬體措施
    在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小,因此功率半導體器件上所產生的損耗也很小。缺點比較明顯的是,電磁幹擾(EMI)也更嚴重。LED電源的電磁兼容出現問題一般是開關電路的電源中。而開關電路是開關電源的主要幹擾源之一。開關電路是LED驅動電源的核心,開關電路主要由開關管和高頻變壓器組成。
  • 零線,地線N,中性線PE的區別,資深老電工告訴你,別再搞錯了!
    火線或者相線,相信對於大多的電力作業人員來說都是相當熟悉的,但是對於零線,地線,中性線來說,一部分的人反而沒有那麼的清楚,甚至可能還會搞錯。那麼中性線,零線,地線究竟有什麼區別呢?你都了解嗎?一,中性線,零線,地線的定義區別簡單說,中性線和零線都是從電源的中性點引出來的導線。中性點接地後引出來的導線叫零線。
  • 通信系統產生EMI的原因是什麼?如何進行消除?
    通信系統產生EMI的原因是什麼?如何進行消除?產生的原因有:地線阻抗、公共電源線內阻、公共線路阻抗和多迴路電路性傳導等。在實際的電路中,傳導性耦合可以分為電場耦合、磁場耦合和電場磁場耦合,即我們常等效的並聯於電路的電容耦合、串聯於電路的電感耦合和同時並聯串聯於電路的電容電感耦合。
  • 電路設計中的接地技術
    2 幹擾的產生通過一個實例來分析地線是如何幹擾電路工作的。系統A、系統B和系統C有一個公共迴路R,假設系統C是幹擾源迴路,噪聲電流I3產生幹擾電壓I3R,從而影響了系統A和系統B。由實際測試和理論分析得到:地線幹擾的形成主要有地環路幹擾和公共阻抗幹擾兩種。所謂地環路幹擾就是地線電壓導致地環路電流,每個支路上的電流不同,因此會產生差模電壓,對電路造成幹擾。另外,由於設備處在較強的電磁場中,形成的環路中感應出環路電流,也會造成這種情況。
  • 電磁幹擾(EMC)的產生以及抑制
    一、電磁騷擾什麼場合最多,它們是怎樣產生的?圖中的噪聲波形由小逐漸變大,這對應了開關觸點之間的距離由小到大的過程。  所示的電路中,直流電壓 VD 在 L 和 R 串聯的負載上產生電流 I 時,開關 S 從通轉換成斷的瞬間,在 L 兩端產生比 VD 大數十倍、有時上百倍的極性相反的尖峰電壓(稱為電感反衝電壓)。
  • 各種減小印製電路板邊緣輻射效應的方法和技術
    在這些非常高的頻率,即使是弱耦合也可以激勵起強烈的振蕩,然後場可以耦合到腔體內的任何其他點或可以產生輻射。腔體諧振的危險是,如果一個噪聲源含有對應諧振頻點的頻率成分,由於以腔體「Q-因數」產生的乘積或放大效應,那麼在諧振頻率上會激勵起很強的場。減弱該現象的一種方法是通過能損耗能量(Q-抑制)的措施來降低腔體的「Q-因數」,通常做法是在腔體內安放吸收材料。
  • PCB布線的地線幹擾與抑制
    PCB布線的地線幹擾與抑制 本站 發表於 2006-09-25 14:31:29 1.地線的定義什麼是地線?大家在教科書上學的地線定義是:地線是作為電路電位基準點的等電位體。
  • 地線的定義、阻抗及其幹擾與抑制
    地線的定義 什麼是地線?大家在教科書上學的地線定義是:地線是作為電路電位基準點的等電位體。這個定義是不符合實際情況的。實際地線上的電位並不是恆定的。如果用儀表測量一下地線上各點之間的電位,會發現地線上各點的電位可能相差很大。正是這些電位差才造成了電路工作的異常。電路是一個等電位體的定義僅是人們對地線電位的期望。