EMC滤波器权威发布_国产baw滤波器(2024年12月精准访谈)
电磁屏蔽机房:电子设备守护者 电磁屏蔽机房是电磁兼容(EMC)领域的关键设施,主要由冷轧钢板构成,包括六面壳体、门窗等,具备严密的电磁密封性能,旨在阻断电磁辐射的出入。其作用包括: 电磁屏蔽机房的主要功能: 隔离外界电磁干扰,确保室内电子设备正常工作。 阻断室内电磁辐射外泄,保护人员健康。 防止信息泄漏,确保信息安全。 在极端情况下保护电子通信设备不受损害。 电磁屏蔽机房的组成: 屏蔽壳体:由六面屏蔽材料、连接件和支撑龙骨组成,采用冷轧钢板。 屏蔽门:双点锁紧结构,采用单刀插入式电磁密封技术。 波导窗:蜂窝式截止波导通风板,用于通风和屏蔽。 电源滤波器:稳定电源电压,阻碍交流,导通直流。 信号滤波器:过滤无用信号和噪声干扰。 电磁屏蔽机房的施工顺序: 涉及拆除、绝缘层铺设、龙骨安装、钢板焊接、滤波器及屏蔽门安装、检测、刷漆、内部装修等多个步骤。 电磁屏蔽机房的特点: 可靠性:采用优质材料和规范工艺。 标准性:符合国标设计,文档资料详细。 实用性:分区合理,性价比高。 扩充性:便于系统扩展和未来升级。 电磁屏蔽机房的分类: 焊接式屏蔽室:用于信息保密、EMC测试等领域,结构坚固,效能好。 拼接式屏蔽室:易于拆装,性能稳定,适用于多种场合。 铜网式屏蔽室:重量轻,安装快,成本低,电磁密封性可靠。 钢板直贴式屏蔽室:由镀锌铁板和中密度板制成,缝隙采用锡焊处理。 综上所述,电磁屏蔽机房在保护电子设备免受电磁干扰、确保信息安全等方面发挥着重要作用,其设计、施工和维护均需遵循严格的标准和流程。
忽视这些电路设计细节正抹杀你的PCB!— 不少工程师都有这样的经历,完成一个项目后发现,大部分时间都耗在 “调试检测电路、整改电路” 阶段,好多项目就卡在这儿没法推进了。想快速搞定项目,摆脱调试时的烦闷与迷茫,那就赶紧来了解下这些电路设计中容易被忽视的关键细节吧! 细节虽小,却能 “拯救” 你的电路哦! 1.反馈电路的缓冲设置:要获得稳定性良好的反馈电路,一般得在反馈环外面接个小电阻或者扼流圈,给容性负载提供缓冲。 2.积分反馈电路的搭配:积分反馈电路通常要让一个约 560 欧的小电阻和每个大于 10pF 的积分电容串联起来。 3.反馈环外的滤波与控制:反馈环外别用主动电路去滤波或者控制电磁兼容性(EMC)的射频(RF)带宽,得用被动元件(最好是 RC 电路)哦。而且只有在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才管用,更高频率时,积分电路可控制不了频率响应。 4.线性电路的连接保护:为了让线性电路稳定,所有连接都得用被动滤波器或者像光电隔离这类抑制方法来保护。 5.EMC 滤波器的连接:要用 EMC 滤波器,并且和集成电路(IC)相关的滤波器都得和本地的 0V 参考平面相连。 6.输入输出滤波器的放置:在外部电缆连接处要放输入输出滤波器,没屏蔽系统内部的导线连接处也得滤波,因为有天线效应。有数字信号处理或开关模式变换器的屏蔽系统内部的导线连接处同样需要滤波。 7.模拟 IC 电源和地的去耦处理:模拟 IC 的电源和地参考引脚得有高质量的射频(RF)去耦,这和数字 IC 一样。不过模拟 IC 一般还需要低频的电源去耦,因为模拟元件的电源噪声抑制比(PSRR)在高于 1KHz 后增加很少。在每个运放、比较器和数据转换器的模拟电源走线上,都该用 RC 或 LC 滤波。电源滤波器的拐角频率要能对器件的 PSRR 拐角频率和斜率进行补偿,这样才能在整个工作频率范围内达到期望的 PSRR。 8.传输线技术的应用:对于高速模拟信号,得根据其连接长度和通信的最高频率来用传输线技术。就算是低频信号,用传输线技术也能提升抗干扰性,不过没正确匹配的传输线会产生天线效应。 9.高阻抗输入输出的慎用:别用高阻抗的输入或输出,它们对电场太敏感啦。 10.平衡技术的优势:大部分辐射是共模电压和电流产生的,环境中的电磁干扰大多也是共模问题导致的。所以在模拟电路里用平衡的发送和接收(差分模式)技术,EMC 效果好,还能减少串扰。平衡电路(差分电路)驱动不用 0V 参考系统做返回电流回路,能避免大电流环路,减少射频(RF)辐射。 11.比较器的设置要点:比较器得有滞后(正反馈),防止因噪声和干扰出现错误输出变换,也能避免在断路点产生振荡。别用比实际需要速度更快的比较器,要把 dV/dt 控制在满足要求且尽可能低的范围内。 12.敏感模拟 IC 的屏蔽:有些模拟 IC 对射频场特别敏感,经常得在 PCB 上装个和地平面相连的小金属屏蔽盒来屏蔽这类模拟元件。 更多PCB资讯查看捷配官网:网页链接
美国A-B罗克韦尔(Allen-Bradley)作为全球知名的自动化控制与信息解决方案供应商,其42系列传感器凭借卓越的性能和可靠性,在工业自动化领域中占据重要地位。宁德润恒自动化设备有限公司作为该系列传感器在中国的优质供应商,致力于为广大客户提供高性能的传感器产品及专业的技术支持。以下将详细介绍A-B罗克韦尔42系列传感器的核心参数和技术特点。#宁德润恒自动化设备有限公司# 一、产品概述 A-B罗克韦尔42系列传感器包括光电传感器、接近传感器、磁性传感器等多种类型,广泛应用于各种工业自动化场合,如物料检测、位置控制、计数和速度监测等。这些传感器具有快速响应、高精度和长寿命等优点,能够满足不同工业环境的需求。 二、核心参数 工作电压:DC 10-30V 输出类型:NPN、PNP、AC/DC 检测距离:根据型号不同,检测距离范围从几毫米到几米不等 响应时间:最快可达0.1ms,确保快速准确的信号检测 防护等级:IP67,具备良好的防尘防水性能 工作温度:-25℃至+70℃,适应各种恶劣环境 连接方式:M12、 M8等标准接头,安装便捷 三、技术特点 高精度检测:采用先进的传感技术,确保检测的准确性和稳定性。 抗干扰能力强:内置EMC滤波器,有效抑制电磁干扰,保证信号稳定。 易于安装和维护:结构紧凑,安装简便,且具备LED指示灯,便于状态监控和维护。 长寿命设计:采用高品质元器件,经过严格测试,确保长期稳定运行。 四、应用领域 汽车制造:用于车身焊接、零部件检测等工序。 物流仓储:用于货物追踪、仓位检测等场景。 食品加工:用于生产线上的物品检测和计数。 电子制造:用于微小元件的定位和检测。 五、结语 A-B罗克韦尔42系列传感器凭借其卓越的性能和可靠的品质,在工业自动化领域得到了广泛的应用和认可。宁德润恒自动化设备有限公司作为专业的供应商,将继续为客户提供优质的产品和专业的技术服务,助力客户提升生产效率和自动化水平。如需了解更多关于A-B罗克韦尔42系列传感器的详细信息和技术支持
力证科技构建自然和谐EMC环境,拥有全面安规认证体系。#滤波器# #EMC电磁兼容#
EMC与EMI滤波器:电子设备电磁兼容性的守护者
电磁干扰、电磁兼容性与电磁屏蔽的奥秘 电磁干扰(EMI) 想象一下,你正在专心工作,突然邻居的电锯启动,电脑屏幕开始闪烁。这就是EMI——电磁能量不当传输的后果,可能来自电源线、无线电传输或电机运行等。EMI不仅影响设备性能,还可能带来安全问题。 电磁兼容性(EMC) EMC是电子设备在电磁环境中正常工作的能力,同时不干扰其他设备。它包括两个方面:控制自身产生的EMI和抵抗外部干扰的EMS。一个具有良好EMC的设备,如智能手机,能在各种电磁环境中稳定工作,保持通信清晰,屏幕显示和触控操作不受影响。 电磁屏蔽(EMI Shielding) 电磁屏蔽是使用屏蔽材料或结构来减少电磁干扰的传播,它可以是完全封闭的,也可以是部分的。屏蔽技术包括屏蔽电缆、屏蔽房、电子设备金属外壳、屏蔽涂料等,它们通过反射、吸收电磁波,提高设备的性能和可靠性。 三者之间的关系 EMI与EMC:设备产生的EMI越少,EMC越好。EMC=EMI+EMS,意味着设备不仅要减少自身干扰,还要抵抗外部干扰。 EMC与EMI Shielding:为了提高EMC,采用EMI屏蔽技术,减少设备对外干扰和对外部干扰的敏感性。 EMI与EMI Shielding:屏蔽是控制EMI传播的有效手段,限制干扰传播路径,减少对其他设备的影响。 ️ 设计策略 合理布局:优化电路板和电缆布局,减少干扰。 滤波和去耦:使用滤波器和去耦电容减少噪声。 接地和屏蔽:确保良好接地,应用屏蔽技术减少干扰。 选择合适的材料:使用高导电性和高磁导率材料提高屏蔽效果。 软件和算法:开发软件和算法减少数字电路产生的EMI。 结论 在现代电子系统中,EMI、EMC和EMI Shielding确保设备正常运行和相互兼容。设计者需在设计阶段考虑这些因素,采取措施控制EMI、提高EMC,并应用EMI屏蔽技术。这样,我们才能构建一个稳定、可靠的电磁环境。 小贴士 记得检查你的电子设备是否具有EMC标志。 使用屏蔽技术,保护你的设备免受EMI影响。 保持更新,了解最新的EMC标准和法规。
开关电源EMC整改:从入门到精通 在如今的电子产品中,电源是不可或缺的一部分。由于开关电源具有高效率和小型化的优势,超过90%的电子产品都采用开关电源进行电压适配。然而,尽管开关电源在效率和体积上表现出色,但在认证过程中,EMC问题往往会成为一大障碍。例如,空间辐射测试、传导辐射测试、雷击浪涌和脉冲群等测试中,开关电源可能会因为这些干扰而无法通过认证,导致产品上市延期。为了帮助大家解决这些问题,我整理了一些关于开关电源EMI整改的经验和方法,供各位工程师参考。 1MHz以内:差模干扰为主 增大X电容容量:增加X电容的容量可以有效抑制差模干扰。 添加差模电感:在输入端并联差模电感,可以进一步减少差模干扰。 PI型滤波器:对于小功率电源,采用PI型滤波器处理,靠近变压器的电解电容建议选用较大一些。 1MHz~5MHz:差模共模混合 输入端并联X电容:采用输入端并联一系列X电容来滤除差模干扰。 调整X电容和电感:对于差模干扰超标,可以调整X电容容量和添加差模电感。 共模电感:对于共模干扰超标,可以添加共模电感,并选择合适的电感量。 改变整流二极管特性:采用一对快速二极管(如FR107)替代普通整流二极管(如1N4007)。 5MHz以上:共模干扰为主 外壳接地:在地线上用一个磁环串绕2-3圈,可以有效衰减10MHz以上的干扰。 铁芯粘铜箔:紧贴变压器的铁芯粘铜箔,形成闭环。 处理输出整流管和电容:调整后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。 20~30MHz:高频干扰 ከ𐃦电容:对于一类产品,可以调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置。 调整Y1电容:调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值。 变压器包铜箔:在变压器外面包铜箔,并在最里层加屏蔽层。 PCB布局:改变PCB布局。 输出线接共模电感:在输出线前面接一个双线并绕的小共模电感。 RC滤波器:在输出整流管两端并联RC滤波器,并调整合理的参数。 Bead CORE:在变压器与MOSFET之间加Bead CORE。 输入电压脚加小电容:在变压器的输入电压脚加一个小电容。 希望这些经验和方法能帮助大家在开关电源的EMC整改中少走弯路,顺利通过认证,抢占市场先机!如果有任何问题或疑问,欢迎大家一起讨论。
如何解决EMC辐射发射RE超标问题? 大家好!今天我们来聊聊一个让很多人头疼的问题——EMC辐射发射RE超标。深圳市比创达电子科技有限公司的专家们给大家带来一些实用的整改方法,希望能帮到你们! 排除外界因素 首先,我们要确保测试环境没有问题。把被测设备关掉,检查一下背景噪声是否符合标准要求(标准要求电波暗室的背景噪声在限值线以下6dB)。还要确认测试布置是否满足标准要求。 宽带噪声抑制方法 如果30~300MHz频段内出现宽带噪声超标,一般是由电源或地噪声辐射引起的。可以通过在电源线上增加去耦磁环(可开合)来进行验证。如果改善了,那就说明和电源线有关,可以采取以下方法: 滤波器接地 𑊥悦设备有一体化滤波器,检查滤波器的接地是否良好,接地线是否尽可能短。建议金属外壳的滤波器接地最好直接通过其外壳和地之间的大面积搭接。 输入输出隔离 检查滤波器的输入、输出线是否互相靠近。适当调整滤波器件参数 犥碌奰试调整X/Y电容的容值、差模电感及共模扼流圈的感量。但要注意,调整Y电容时要注意安全问题。改变参数可能会改善某一段的辐射,但也可能导致其他频段变差,所以需要不断试,才能找到最好的组合。 增大触发极上的电阻值 銥悦设备使用开关电源,适当增大触发极上的电阻值也是一个好办法。在下图中增加两个电容也可以有效减小共模开关噪声。 减小回路面积 在开关电源板PCB布线时一定要控制好各回路的回流面积,可以大大减小差模辐射。 电源走线处理 ️ 在单层板或双层板中增加电容为电源去耦。多层板中电源平面层的处理要求电源平面和地平面紧邻。 电源连接器插针定义 检查设备的板间电源连接器的插针定义是否符合要求。 非屏蔽设备内电源线的处理 在电源线上套磁环进行比对验证,以后可以通过在单板上增加共模电感来实现,或者在电缆上注塑磁环。 结构屏蔽设备的电源线处理 图中的L长度有要求。结构屏蔽设备的孔缝泄漏 ꊥ𝨮内部,孔缝附近是否有干扰源;结构件搭接处是否喷有绝缘漆,采用砂布将绝缘漆擦掉,作比较试验。 系统接地线同样可能引起宽带噪声 𑊦〦妎奜𐨞是否喷有绝缘漆。 希望这些方法能帮到你们解决EMC辐射发射RE超标的问题!如果还有其他疑问,欢迎留言讨论哦!
电源滤波器的工作原理 电源滤波器的工作原理基于其内部的电路设计,通常由电容、电感和电阻等元件组成。这些元件共同作用,实现对特定频率信号的过滤。具体来说: 电容:利用其通高频隔低频的特性,将高频干扰电流导入地线(共模)或零线(差模),从而滤除这些干扰。 电感:通过其阻抗特性,反射高频干扰电流回干扰源,阻止其进入设备或电网。 电阻:在电路中起到限制电流的作用,保护设备不受大电流冲击。 电源滤波器的应用场景 电源滤波器广泛应用于各种电子设备中,特别是在以下场景中尤为重要: 开关电源:抑制由开关电源产生的噪声,确保其符合电磁兼容标准。 广播电台设备:降低进入设备的噪声,防止设备异常动作。 工业设备:防止电磁干扰影响设备的正常运行。 通过上述原理和应用,电源滤波器有效地保护了电子设备免受电磁干扰的影响,同时也减少了设备对外部电磁环境的污染,确保了设备的稳定运行和电磁环境的清洁。#创业板注册制新股大涨# #EMC电磁兼容#
设计PCB时的EMC注意事项 1、接口与保护 (1)走线通流量 有雷击浪涌测试(带有防雷型TVS管、陶瓷气体放电管)要求的I/O端口,信号线的通流量要足够,走线原则上要求:﹥15mil/1盎司。 (2)走线的顺序 走线遵循“防护+滤波+接口芯片”,即信号线先“走到”防护器件(如TVS管、保险丝),然后通过电容、电阻等滤波,最后才连接到需要防护的器件。 严禁外部干扰未经防护或滤波器件的瞬态抑制或滤波,到达接口芯片。 防护或滤波器件的泄放引脚,必须低阻抗的连接到机壳地(PG)或数字地(GND)。 (3)器件的摆放 消除“侧击”(空间放电):易受ESD干扰的器件,如NMOS、CMOS器件等,尽量远离易受ESD干扰的区域100mil以上(如单板的边缘区域、金属连接器外壳),防止外部电磁干扰,通过上述部位侧击到敏感器件。 防止内部干扰外泄:晶振等高频干扰源,必须远离板边或金属连接器1 inch以上;须防止外部电磁干扰“绕开”防护或滤波器件(含信号线上的电阻),侧击到敏感或接口芯片。 备注:接口是EMC设计的重中之重,解决了接口(信号端口、电源端口)问题,也等于解决了产品绝大多数EMC问题。 2、时钟与晶振 (1)晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近; (2)时钟电路的滤波器(尽量采用“型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚; (3)有源晶振输出串接电阻和并联电容; (4)时钟分配器没用的输出管脚通过电阻接地; (5)晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件; (6)晶振、周期性信号远离板边和接口器件1 inch以上; (7)有金属外壳的晶体,其外壳须与表层的局部地相连; (8)时钟电路的电源加宽,并有滤波电路; (9)超过1 inch的时钟线走内层; (10)走内层的时钟线在表层的走线<50mil; (11)严禁时钟走线换层时更换“参考平面”,以及返回路径跨分割; (12)时钟线是否采用立体包地; (13)时钟相关芯片(如晶振、晶体)在表层有局部的地平面包绕,该地平面通过多个过孔与地层相连; (14)时钟线与其它信号线的间距达到5W(W为线宽);晶振、晶体下放原则上不允许走其他信号线,尤其是I/O线。 3、开关电源 (1)开关电源(含开关电源芯片,下同)远离ADDA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件; (2)开关电源布局要紧凑,输入输出要分开,防止输入输出之间的串扰; (3)严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的高频滤波(0.1uf以下)电容随意放置
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