值得注意的是,EMC設(shè)計要采取綜合的方法
發(fā)布時間:2019/2/2 22:22:07 訪問次數(shù):801
值得注意的是,EMC設(shè)計要采取綜合的方法,任何一種單獨的措施可能都不會達(dá)到理想效果。EMC的一個基本觀點就是既要對騷擾源進行抑制,OXAV940-FB-A又要提高敏感設(shè)各的抗擾度,不能單純地強調(diào)一個側(cè)面。如果無限制地對某個側(cè)面提出過高要求,則可能導(dǎo)致人力、物力和時間上的浪費,有時甚至是難以實現(xiàn)的,因而應(yīng)該站在整個系統(tǒng)的高度在系統(tǒng)的組織設(shè)計初期就考慮EMC問題,并在設(shè)備制造、現(xiàn)場由于電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用,EMC問題越來越嚴(yán)重。要真正解決EMC問題,就必須從EMC設(shè)計抓起。而對于一個產(chǎn)品或一個系統(tǒng),越早解決EMC問題,其成本越低。因此設(shè)計人員需要通過綜合分析,盡早解決EMC問題。
EMC設(shè)計的基本方法一般有三種:問題解決法、規(guī)范法和系統(tǒng)法。無論是規(guī)范法還是系統(tǒng)法設(shè)計,其有效性都應(yīng)是以最后產(chǎn)品或系統(tǒng)的實際運行情況或檢驗結(jié)果為準(zhǔn)則,必要時還是需要結(jié)合問題解決法才能完成設(shè)計目標(biāo)。電磁干擾形成的三要素為電磁騷擾源、耦合途徑或傳播通道、敏感設(shè)備。針對形成電磁干擾三要素,我們可以分別從抑制電磁騷擾源、切斷耦合途徑或傳播通道(抑制干擾耦合)、提高敏感設(shè)備抗擾能力這幾個方面著手解決產(chǎn)品的EMC問題。
在大多數(shù)情況下,電路的基本元器件滿足EMC的程度,決定著功能單元和最后的設(shè)備整體滿足EMC的程度。實際的元器件并不是“理想”的,其特性與理想元器件的特性是有差異的,使用的元器件本身可能就是一個騷擾源或敏感部件,或既是騷擾源又是敏感部件(分別發(fā)生在不同頻率段),因此正確選用元器件非常重要。選擇合適的電子元器件的主要準(zhǔn)則包括帶外特性和封裝形式。因為元器件是否能夠?qū)崿F(xiàn)EMC,往往由遠(yuǎn)離基頻的高頻響應(yīng)特性來決定。有時也可以利用元器件具有的特性進行抑制和防止干擾。而在許多情況下,元器件的封裝(如引腳長度及安裝方式)又決定著帶外響應(yīng)和不同電路元器件之間互相耦合的程度。
值得注意的是,EMC設(shè)計要采取綜合的方法,任何一種單獨的措施可能都不會達(dá)到理想效果。EMC的一個基本觀點就是既要對騷擾源進行抑制,OXAV940-FB-A又要提高敏感設(shè)各的抗擾度,不能單純地強調(diào)一個側(cè)面。如果無限制地對某個側(cè)面提出過高要求,則可能導(dǎo)致人力、物力和時間上的浪費,有時甚至是難以實現(xiàn)的,因而應(yīng)該站在整個系統(tǒng)的高度在系統(tǒng)的組織設(shè)計初期就考慮EMC問題,并在設(shè)備制造、現(xiàn)場由于電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用,EMC問題越來越嚴(yán)重。要真正解決EMC問題,就必須從EMC設(shè)計抓起。而對于一個產(chǎn)品或一個系統(tǒng),越早解決EMC問題,其成本越低。因此設(shè)計人員需要通過綜合分析,盡早解決EMC問題。
EMC設(shè)計的基本方法一般有三種:問題解決法、規(guī)范法和系統(tǒng)法。無論是規(guī)范法還是系統(tǒng)法設(shè)計,其有效性都應(yīng)是以最后產(chǎn)品或系統(tǒng)的實際運行情況或檢驗結(jié)果為準(zhǔn)則,必要時還是需要結(jié)合問題解決法才能完成設(shè)計目標(biāo)。電磁干擾形成的三要素為電磁騷擾源、耦合途徑或傳播通道、敏感設(shè)備。針對形成電磁干擾三要素,我們可以分別從抑制電磁騷擾源、切斷耦合途徑或傳播通道(抑制干擾耦合)、提高敏感設(shè)備抗擾能力這幾個方面著手解決產(chǎn)品的EMC問題。
在大多數(shù)情況下,電路的基本元器件滿足EMC的程度,決定著功能單元和最后的設(shè)備整體滿足EMC的程度。實際的元器件并不是“理想”的,其特性與理想元器件的特性是有差異的,使用的元器件本身可能就是一個騷擾源或敏感部件,或既是騷擾源又是敏感部件(分別發(fā)生在不同頻率段),因此正確選用元器件非常重要。選擇合適的電子元器件的主要準(zhǔn)則包括帶外特性和封裝形式。因為元器件是否能夠?qū)崿F(xiàn)EMC,往往由遠(yuǎn)離基頻的高頻響應(yīng)特性來決定。有時也可以利用元器件具有的特性進行抑制和防止干擾。而在許多情況下,元器件的封裝(如引腳長度及安裝方式)又決定著帶外響應(yīng)和不同電路元器件之間互相耦合的程度。
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