电磁兼容初步诊断步骤
整理的一套 EMI 诊断上的步骤﹐希望用系统的方式﹐快速的找出 EMI 的问题。这里并不准备探讨一些理论计算或公式推演﹐将从实务上说明。
当一个产品无法通过 EMI 测试﹐首先就要有一个观念﹐找出其问题点﹐此时千万不能有主观的念头﹐要在那些地方下对策。常常有许多有经验的 EMI 工程师﹐由于修改过许多相关产品﹐对于产品可能造成 EMI 问题的地方也非常了解﹐而习惯直接就下药1方﹐当然一般可能非常有效,电流法整改技术,但是偶而也会遇到没效果的﹐最后发现问题的关键都是之前认为不可能的地方 ,之所以会出现这种情况﹐就是由于太主观了。因此﹐不论产品特性熟不熟﹐我们都要逐一再确认一次 ﹐甚至多次确认。这是因为造成 EMI 的问题往往是错综复杂﹐并非单一点所造成。故反复的做确认及诊断是非常重要的。
将初步的诊断步骤详列于下﹐并加以说明其关键点﹐这些步骤看来似乎非常平凡简单﹐不像介绍对策方法各种理论秘籍绝招层出不穷﹐变化奥妙。其实﹐许多资1深 EMI 工程师在其对策处理时﹐大部份的时间都在重复这些步骤与判断。笔者要再次强调﹐只有真正找到造成 EMI 问题的关键﹐才是解决 EMI 的较佳途径﹐若仅凭理论推测或经验判断﹐有时反而会花费更多的时间和精力。
电磁兼容整改的对策器件
滤波器
对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制,电流法整改服务公司,它实质上是一个选频电路。
滤波器一般分为电源滤波器和信号滤波器两大类。
电源滤波器 由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许直流或工频电流通过,对频率较高的信号则有较大的衰减,从干扰机理方面可以分为共模和差模两种作用类型。能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都要使用电源滤波器。
电源滤波器是双向的,既防止电网干扰进入设备,使设备满足传导敏感度的要求,又防止设备内的电磁干扰通过电源线传到电网上,使设备满足传导发射的要求。
电源滤波器安装时应紧靠电源线的出入口部位,输入/输出线进行隔离,避免耦合干扰,安装在金属表面或者就近接地。
主要性能指标有较大泄漏电流、耐压、额定工作频率、额定工作电压、额定工作电流和温度范围等。
信号滤波器 滤除线上的高频干扰信号,并抑制线间耦合的干扰。因为电缆上感应的电流一般都是共模形式的,所以信号滤波以共模为主。
信号滤波器用在穿过屏蔽壳体的线缆(屏蔽壳体不允许有导线穿过,否则破坏屏蔽效能,需使用馈通滤波器)、设备内部互连的隔离(数字电路与模拟电路、强信号与弱信号等相互干扰)和外部的连接电缆(等效为天线,电流法整改,接收和耦合干扰信号)等方面。
信号滤波器按安装方式可分为线路板滤波器、贯通滤波器和连接器滤波器等几种,线路板滤波器适合于安装在线路板上,比较方便,但高频效果稍差一些;贯通滤波器适合于安装在屏蔽壳体上,适合于单根导线穿过屏蔽体;连接器滤波器适合于安装在屏蔽机箱上,用于多根线缆穿过屏蔽体。
使用信号滤波器时应保证滤波器良好接地(低的射频阻抗),电流法整改公司,即外壳与屏蔽体的良好电接触,缩短接地线。
EMC常用到的整改对策——屏蔽
屏蔽
1、屏蔽有金属和塑胶两种,主要用于阻挡和改变干扰路径。金属屏蔽多用于辐射的干扰源和辐射抗干扰,是针对干扰源器件和受干扰部件进行;而塑胶屏蔽多用于ESD抗干扰。对这两种屏蔽方式,修改工程师需要注意的是:
(1):密封是否良好接地。(2):屏蔽1器材是否覆盖整个干扰源或受干扰区域。
2、变压器初级与次级加屏接地和外层加屏蔽接地对低频辐射会有一定的吸收和抑制作用。但一些商家为节约成本会取消外层屏蔽,修改工程师需要特别留意。
3、PFC外层屏蔽接地对低频辐射有一定的吸收和抑制作用,也能对电源谐波进行修正。