2、接地方式懸浮接地對一個獨立的與外部沒有接口的系統來說一般也沒有什么問題,但是如果該系統與其他的系統之間存著接口如通訊口和采樣線,那么懸浮接地很容易受到靜電和雷擊的影響,所以一般電子產品大多不采用懸浮接地。單點接地當f《1MHz時可以選擇單點接地,可分為并聯單點接地和多級電路串聯單點接地兩種。并聯單點接地:每個電路模塊都接到一個單點地上,每個單元在同一點與參考點相連。多級電路的串聯單點接地:將具有類似特性的電路的地連接在一起,形成一個公共點,然后將每一個公共點連接到單點地。多點接地當f》10MHz時會采用多點接地。設備中的電路都就近以接地母線為參考點。單點接地各電路接在同一點,提供公共電位參考點,沒有共阻抗耦合和低頻地環路,但對高頻信號存在較大的地阻抗。多點接地為就近接地,每條地線可以很短,提供較低接地阻抗。1MHz~10MHz可根據實際需要選用哪種接地方法。混合接地是綜合單點接地與多點接地的優點,對系統中的低頻部分采用單點接地,對系統中高頻部分采用多點接地。信號線屏蔽接地有高頻和低頻之分,高頻采用多點接地,低頻電纜采用單點接地。低頻電場屏蔽要求在接收端單點接地,低頻磁場屏蔽要求在兩端接地。多點接地。蘇州世測檢測提供教室燈EMC測試服務。銅陵計算機EMC測試
電磁干擾分布在整個電磁波頻譜。如果按最常見的干擾的頻譜來劃分,則可粗略分為以下幾個頻段:1.工頻干擾:頻率50~60Hz左右,主要是輸、配電系統以及電力牽引系統所產生的電磁場輻射;2.甚低頻干擾:30KHz以下的干擾輻射、雷電、核爆炸以及地震所產生的電磁脈沖,其能量主要分布在這一頻段;3.長波信號干擾:頻率范圍10KHz~300KHz。包括高壓直流輸電諧波干擾、交流輸電諧波干擾及交流電氣鐵道的諧波干擾等;4.射頻、視頻干擾:頻譜在300KHz~300MHz。工業醫療設備(ISM)、輸電線電暈放電、高壓設備和電力牽引系統的火花放電以及內燃機、電動機、家用電器、照明電器等都在此范圍;5.微波干擾:頻率從300MHz~300GHz,包括高頻、超高頻、極高頻干擾;6.核電磁脈沖干擾:頻率由KHz直到接近直流,范圍很寬。三、有意電磁干擾(IntentionalElectromagneticInterference,IEMI)近年來,出現有意電磁干擾(IEMI)這個名詞。它指的是***分子、犯罪分子,以及***為破壞電子和電器設備的正常運行而釋放的各類電磁干擾。***的活動和可能有些不同,但是造成的后果是一樣的。最近,科技界非常重視研究和評估有意電磁干擾對人類生活的威脅。1999年2月,在蘇黎世EMC電磁兼容測試會議上。宣城網關EMC測試世測提供功放EMC電磁兼容測試。
returnloopcontrol)是***PCB內的電磁干擾的最重要設計考慮之一。高速的邏輯組件和振蕩器應該盡量靠近接地電路,以避免形成回路;在此回路中會有渦流(eddycurrent)存在,此時是以機殼或底座(chassis)接地。渦流是受到不斷變化的磁場感應產生的,它通常是寄生的。附圖五是PC的適配卡插槽和單點接地所形成的回路。在此圖中,有一個額外的訊號回傳回路區域存在。每個回路將會各別產生一個不同的電磁場和頻譜。射頻電流將會在特定的頻率下,產生電磁輻射場,其輻射能量的大小和回路的面積有關。這時必須使用遮蔽物(containment),以避免射頻電流耦合至其它電路中;或輻射至外部環境,造成電磁干擾。不過,比較好能盡量避免由內部電路產生射頻回路電流(RFloopcurrent)來。圖五:在PCB內的接地回路若射頻電流的回傳路徑不存在,此時,可以利用連接至底座的接地線路,或0V參考源來協助移除掉不良的射頻電流。這也稱為「回路面積控制(loopareacontrol)」。回路面積的控制一個被磁場感應的回路,它的電磁場可以用電壓源來表示。這個電壓源大小和回路的總面積成正比。因此,為了降低磁場的耦合效應,必須減少回路的面積。電場「撿拾(pickup)」接收系統也是依靠回路面積。
此共模電流正是造成電磁干擾的主要來源。因為在回傳路徑上的剩余的射頻電流,被加到在訊號路徑中的主電流(I1)中,造成訊號嚴重干擾。為了降低共模電流,我們必須將走線平面和映像平面之間的共同的部份電感值增加至比較大,以補捉磁通量,藉此消除不需要的射頻能量。差模電壓和電流會產生共模電流,而減少差模電流的方法除了增加共同的部份電感值以外,走線平面和映像平面之間的距離也必須最小。在PCB內,當有一個射頻回傳平面或路徑存在時,若此回傳路徑被連接至一個參考源,則可以獲得比較好的性能。對TTL和CMOS而言,其芯片內的功率和接地腳位是連接至參考源、電源、接地平面。只有當射頻回傳路徑有和芯片內的功率和接地腳位連接,一個真正的映像平面才會存在。通常,在芯片內會有接地線路,此線路與PCB的接地平面連接,因此產生良好的映像平面。如果將此映像平面移除,則在走線和接地平面之間會產生「虛幻的」映像平面。由于走線之間的距離很小,輻射能量會降低,因此,射頻映像(RFimage)會被抵銷。理想的映像平面應該是無限大的,而且沒有分裂、細縫或割痕。接地和訊號回路由于回路是射頻能量傳播最主要的媒介,因此,接地或訊號回傳回路控制。世測檢測提供教室燈EMC測試服務。
共模輻射是由于接地電路中存在電壓降(如下圖),某些部位具有高電位的共模電壓,當外接電纜與這些部位連接時,就會在共模電壓激勵下產生共模電流,成為輻射電場的天線。這多數是由于接地系統中存在電壓降所造成的。共模輻射通常決定了產品的輻射性能。1、共模輻射場共模輻射主要從電纜上輻射,可用對地電壓激勵的、長度小于1/4波長的短單極天線來模擬,理想天線上的電流是均勻的,實際天線頂端電流趨于0。實際電纜由于另一端接有一臺設備,相當于一個容性負載的天線,即天線的端點接有一塊金屬板,這時天線上流過均勻電流。設天線指向為比較大場強,則得到比較大場強計算公式為:式中,f是信號頻率,ICM是電路中的共模電流,L為輻射電路導線長度,r為測試距離。從式中可以看到,共模輻射與電纜的長度L、共模電流的頻率f和共模電流強度ICM成正比,與測試距離r成反比。共模輻射模型等效電路如下圖所示,其中,uCM為共模輻射電壓,ICM為共模輻射電流,ZCM為線路等效阻抗。2、減小共模輻射的方法共模輻射與共模電流的頻率f、共模電流ICM及天線(電纜)長度L成正比。因此,減小共模輻射應分別降低頻率f,減小電流ICM,較小長度L,而限制共模流是減小共模輻射的基本方法。為此。蘇州世測檢測提供LED燈具EMC現場測試服務。紹興EMC測試摸底檢測
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(EMC)是指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。因此,EMC測試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。在國際電工**會標準IEC對電磁兼容的定義為:系統或設備在所處的電磁環境中能正常工作,同時不會對其他系統和設備造成干擾。EMC測試包括EMI(電磁干擾)及EMS(電磁耐受性)兩部分,所謂EMI電磁干擾,乃為機器本身在執行應有功能的過程中所產生不利于其它系統的電磁噪聲;而EMS乃指機器在執行應有功能的過程中不受周圍電磁環境影響的能力。電磁兼容測試標準GB/EN55014/CISPR14-1家用電器、電動工具和類似具的電磁兼容要求GB9254/EN55022/CISPR22信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法GB4824/EN55011/CISPR11工業、科學和醫療射頻設備電磁騷擾特性限值和測量方法GB/TESD(Electrostaticdischarge)/靜電抗擾試驗GB/TRS(RadiatedSusceptibility)/射頻電磁場輻射抗擾試驗GB/TEFT/Burst(Electricalfasttransient)/電快速瞬變脈沖群抗擾試驗GB/TSurge/。銅陵計算機EMC測試
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