嵌入式系统电磁兼容设计优秀PPT.ppt

上传人:石*** 文档编号:65264205 上传时间:2022-12-04 格式:PPT 页数:52 大小:3.70MB
返回 下载 相关 举报
嵌入式系统电磁兼容设计优秀PPT.ppt_第1页
第1页 / 共52页
嵌入式系统电磁兼容设计优秀PPT.ppt_第2页
第2页 / 共52页
点击查看更多>>
资源描述

《嵌入式系统电磁兼容设计优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《嵌入式系统电磁兼容设计优秀PPT.ppt(52页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、嵌入式系统电磁兼容设计你现在浏览的是第一页,共52页电磁兼容技术的发展电磁兼容技术的发展 n20世纪40年代为了解决飞机通信系统受到电磁干扰造成飞机事故的问题,开始较为系统地进行电磁兼容技术研究 n美国自1945年开始,颁布了一系列电磁兼容方面的军用标准和设计规范,电磁兼容技术进入全面发展阶段 n20世纪60年代以来,现代科学技术,尤其是信息网络和高速计算机技术的应用对电磁兼容提出了更高的要求,促进电磁兼容技术研究向更深、更广的领域发展 你现在浏览的是第二页,共52页电磁兼容电磁兼容 电磁兼容是以电磁场理论为基础,涉及信息、电工、电子、通信、材料、结构等学科的边缘科学,研究如何研究如何在有限的

2、空间、时间和频率资源条件下,使各种电子在有限的空间、时间和频率资源条件下,使各种电子设备或系统在同一电磁环境中相互兼容,而不致引起设备或系统在同一电磁环境中相互兼容,而不致引起功能丧失或性能降低功能丧失或性能降低 你现在浏览的是第三页,共52页电磁兼容问题电磁兼容问题n电磁干扰电磁干扰:处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所规定的电磁能量。n电磁敏感度电磁敏感度:处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,或者说对规定范围内的电磁能量干扰不敏感,仍能按照设计性能正常地运行。n电磁环境电磁环境:即使相同种类的设备也可能工作在不同的电磁环

3、境中,不同的电磁环境对设备的电磁兼容要求不一样,离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。你现在浏览的是第四页,共52页电磁兼容技术相关术语电磁兼容技术相关术语 术语术语意意义义电电磁兼容性磁兼容性系系统统不会因不会因为为周周边边的的电电磁磁环环境而境而导导致性能降低、功能致性能降低、功能丧丧失或失或损损坏,也不会在坏,也不会在周周边环边环境中境中产产生生过过量的量的电电磁能量,而影响周磁能量,而影响周边设备边设备的正常工作。的正常工作。电电磁干磁干扰扰破坏性破坏性电电磁能量从一个磁能量从一个电电子子设备传导设备传导到另一个到另一个电电子子设备设备的的过过程。程。射射频频用于通信目的的

4、用于通信目的的连续电连续电磁磁辐辐射的射的频频率范率范围围(10kHz到到100GHz)敏感度敏感度设备设备或系或系统统受受电电磁干磁干扰扰而被中断或破坏的而被中断或破坏的趋势趋势的估量。的估量。抗抗扰扰性性设备设备或系或系统统在保持在保持预预先先设设定的运行等定的运行等级时级时抵抗抵抗电电磁干磁干扰扰能力的估量。能力的估量。静静电电放放电电有着不同静有着不同静电电压电电压的物体在靠近或直接接触的物体在靠近或直接接触时时引引发发的静的静电电荷荷转转移。移。抗抗辐辐射干射干扰扰性性产产品抵抗来自自由空品抵抗来自自由空间电间电磁干磁干扰扰能量的相能量的相对对能力。能力。抗抗传导传导干干扰扰性性产产

5、品抵抗来自外部品抵抗来自外部电缆电缆、输电线输电线和和I/O连连接器的接器的电电磁干磁干扰扰能量的能力。能量的能力。密封密封将将电电子子产产品用金属外壳或者用涂有射品用金属外壳或者用涂有射频导电频导电漆的塑料外壳屏蔽,从而阻止射漆的塑料外壳屏蔽,从而阻止射频频能量从内部泄露出去、或从外部能量从内部泄露出去、或从外部进进入入电电子子设备设备的的处处理方法。理方法。抑制抑制通通过滤过滤波、搭接、屏蔽和接地或波、搭接、屏蔽和接地或这这些技些技术术的任意的任意组组合,以减少或消除不希望合,以减少或消除不希望有的射有的射频频能量能量发发射。射。你现在浏览的是第五页,共52页常见电磁兼容问题常见电磁兼容问

6、题n射频干扰:射频范围里的电磁能量干扰 n静电放电n电力线干扰:电压跌落、频率波动、尖峰、浪涌、谐波n自兼容性:设备内部各组成部分之间的相互干扰 你现在浏览的是第六页,共52页电磁兼容标准电磁兼容标准 你现在浏览的是第七页,共52页发生电磁干扰三要素发生电磁干扰三要素 n干扰源干扰源:产生电磁干扰的元器件、设备和自然现象。n耦合途径耦合途径:电磁干扰能量从干扰源传输到受干扰设备的通路或媒介。n敏感设备敏感设备:对电磁干扰发生响应的设备 你现在浏览的是第八页,共52页电磁兼容设计的重要性电磁兼容设计的重要性 n电磁兼容设计可提高电子设备工作的可靠性可靠性n电磁兼容设计是电子设备与国际接轨的需要国

7、际接轨的需要n控制电磁能量辐射,保障人身和易燃易爆物质的安全安全n电磁兼容设计是应对未来战争的需要战争的需要你现在浏览的是第九页,共52页不同阶段电磁兼容设计费用对比不同阶段电磁兼容设计费用对比 你现在浏览的是第十页,共52页电磁兼容测试单位电磁兼容测试单位 n以1mW作为基准,得到功率dBm计算公式:n以1uV作为基准,得到电压dBuV计算公式:n以1uA作为基准,得到电流dBuA计算公式:n在电磁兼容测试中,通过选择适当的参考值,用dB的对数方式表示物理量 n如果用1V、1mV、1uV为参考,则对应的单位为dBV、dBmV、dBuV 你现在浏览的是第十一页,共52页电子元件的高频特性电子元

8、件的高频特性 你现在浏览的是第十二页,共52页导线的高频特性导线的高频特性n通过高频信号时,由于趋肤效应,导致电阻增加n高频时导线的电感量不能忽视,一段1cm长,直径0.5mm的圆截面导线只有7nH左右的电感量,但在100MHz时,可造成4.4左右的感抗 n高频电路中要重视导线(包括PCB连线)或元器件引线的阻抗,尽可能缩短长度或增加截面积 n平行导线间的互感一般都很小,但在高频时由它造成的线间耦合不可低估 n平行导线间还存在分布电容,在高频时即使很小的分布电容也会产生明显的电容性耦合干扰 你现在浏览的是第十三页,共52页电阻的高频特性电阻的高频特性n包括引脚在内的等效电感值在1030nH;分

9、布电容为0.2uF0.5uFn在一定频率时,电阻值小的电阻以电感成分影响为主,电阻值高的电阻以分布电容影响为主,因此阻值小的电阻应选择电感量小的电阻n对于阻值高的电阻,由于分布电容的旁路作用,使电阻的阻抗值大幅度降低,频率越高,阻抗降低越严重,甚至丧失电阻的作用 你现在浏览的是第十四页,共52页电容的高频特性电容的高频特性n在高频电路中要重视包括引线电感在内的电容器的等效电感n等效电感与电容组成的回路在特定频率上会产生共振,在共振频率上,电容器的阻抗最小。在此频率以上的电容器呈现电感性,其感抗随频率增加而增加,在某种意义上相当于一只电感 你现在浏览的是第十五页,共52页电感的高频特性电感的高频

10、特性n电感线圈因高频电流流过会向周围散发出高频磁通,成为其它电路的干扰源n电感本身也十分容易耦合外界的噪声n工作在高频频带时,电感随工作频率的变高,其特性可能从电感性变为电容性 你现在浏览的是第十六页,共52页电磁能量的耦合途径电磁能量的耦合途径 n耦合可分为传导耦合和辐射耦合两类 n传导耦合传导耦合是指通过线路本身的电路形成的耦合,以及通过导体间的分布电容、互感而形成的干扰耦合,传导耦合包括直接传导耦合直接传导耦合、公共阻抗传导耦合公共阻抗传导耦合、电容耦合电容耦合、电感电感耦合耦合等 n辐射耦合辐射耦合是指电磁能量以电磁场的形式从一个电路传输到另一个电路 你现在浏览的是第十七页,共52页直

11、接传导耦合直接传导耦合 n电磁干扰信号通过导线直接侵入被干扰对象 n信号线、电源线你现在浏览的是第十八页,共52页直接传导耦合的抑制方式直接传导耦合的抑制方式 n滤波滤波:滤除干扰信号,而保留特定频带的有用信号,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等几种 n隔离隔离:利用变压器、光隔离器件等来减少电磁干扰的传播 n衰减衰减:从源头抑制电磁干扰信号的强度 你现在浏览的是第十九页,共52页差模信号传输差模信号传输 差模信号差模信号VDIFF=V1V2。对于纯差模信号,。对于纯差模信号,V1=V2,即大小相等、相,即大小相等、相位差位差180,此时因为,此时因为V1和和V2对地是对称的

12、,所以地线上没有电流流过,所有对地是对称的,所以地线上没有电流流过,所有的差模电流(的差模电流(IDIFF)全流过负载)全流过负载 你现在浏览的是第二十页,共52页共模信号传输共模信号传输 对于纯共模信号,对于纯共模信号,VCOM=V1=V2,V3=0。共模干扰信号侵入线。共模干扰信号侵入线路和地之间,因为在负载两端没有电位差,所以没有电流流过负载。干路和地之间,因为在负载两端没有电位差,所以没有电流流过负载。干扰电流在两条线上各流过二分之一,以地为公共回路扰电流在两条线上各流过二分之一,以地为公共回路 你现在浏览的是第二十一页,共52页交流电源滤波器基本电路交流电源滤波器基本电路 共模电感线

13、圈共模电感线圈L1、L2,差模电感,差模电感L3、L4,以及共模电容,以及共模电容CY1、CY2 和差模和差模电容器电容器CX 你现在浏览的是第二十二页,共52页公共阻抗传导耦合公共阻抗传导耦合 噪声源回路和受干扰回路之间存在着一个公共阻抗,噪声电流通过这个公共阻抗所产生的噪声电压,传导给受干扰的回路 你现在浏览的是第二十三页,共52页抑制公共阻抗传导的方法抑制公共阻抗传导的方法n减少电源内阻n减少电源供电电路的阻抗n减少公共地的阻抗 你现在浏览的是第二十四页,共52页电路板布线中降低电源公共阻抗电路板布线中降低电源公共阻抗你现在浏览的是第二十五页,共52页电子系统中的接点方法电子系统中的接点

14、方法 你现在浏览的是第二十六页,共52页电容耦合(电场耦合)n电容耦合引起的感应电压正比于干扰频率和耦合电容CF,即频率越高、分布电容越大,电容耦合越明显n电容耦合引起的感应电压与导线对地的分布电容成反比 你现在浏览的是第二十七页,共52页抑制电容耦合的方法抑制电容耦合的方法 n降低导线间的分布电容,具体办法有:加大导线间的距离;尽可能缩短导线的长度;在导线下增加接地平面,增加导线对地分布电容n采用隔离的方法,在两个导线之间增加一根地线n降低导线上信号频率,如使用边沿时间较长的器件n增加旁路电容n对信号进行屏蔽 你现在浏览的是第二十八页,共52页电感耦合电感耦合(磁场耦合磁场耦合)n通过分布电

15、感使一个电路中的信号辐射到另一个电路中的耦合方式 n干扰源的电流流过电感时产生磁场,时变的电流则产生时变的磁场,变化的磁场在邻近回路中引起变化的磁通,从而在该电路中产生感应电压 你现在浏览的是第二十九页,共52页抑制电感耦合的基本方法抑制电感耦合的基本方法 n减少回路所涵盖的面积n使回路和干扰源的距离尽可能远n使回路方向与磁场方向平行n降低磁场干扰源的干扰强度n减小回路间的互感,包括加大两导线的间距;缩短导线的长度;使导线尽可能接近地平面;使各自磁场方向相互垂直 你现在浏览的是第三十页,共52页PCB中的信号完整性中的信号完整性 n信号完整性(Signal Integrity)是指信号未受到损

16、伤的一种状态,用于表示信号质量和信号传输后仍保持正确功能的特性 n良好的信号完整性是指在需要时信号仍保持正确的时序和电平值 n信号完整性问题可以导致信号失真、定时错误、数据/地址错误、控制线状态错误、系统误操作、直至系统崩溃 你现在浏览的是第三十一页,共52页传输线概念传输线概念n传输线是两个或多个终端间有效传输电功率或电信号的传输系统,如金属导线、波导、同轴线和PCB连线n传输线的特性阻抗 你现在浏览的是第三十二页,共52页传输线效应的影响传输线效应的影响n当信号延迟时间大于信号跳变时间时,分析时必须把信号线当作传输线n传输线的信号以光速或接近光速在两个设备间传送,由于分布电容、分布电感和有

17、源器件,速度会有所降低n传输线内部和周围存在电磁场,能量通过电磁场传输n 传输线阻抗匹配不好,就会出现功能性问题和EMI问题 n线路阻抗是影响传输特性的重要因素,如果阻抗匹配不当,信号会被反射,当发生多重反射时就会引起振荡 你现在浏览的是第三十三页,共52页影响信号完整性问题影响信号完整性问题 n传输延迟n反射 n串扰 n过冲和下冲 n同步切换噪声 n接地反弹噪声 你现在浏览的是第三十四页,共52页信号传输延迟信号传输延迟n信号在PCB 板的导线上以有限的速度传输,信号从发送端发出直到接收端收到,中间存在时间间隔,这就是传输延迟n传输延迟对系统的时序产生影响n信号延迟时间主要取决于导线的长度和

18、导线周围介质的介电常数 你现在浏览的是第三十五页,共52页信号反射信号反射 n反射信号就是传输线上的回波n当传输线的特性阻抗与负载阻抗不匹配时,信号功率的一部分传输到线上并到达负载处,另一部分则被反射n若负载阻抗小于源阻抗,反射为负;反之,反射为正n布线的几何形状、不正确的线端接、经过连接器的传输及电源平面不连续等因素的变化均会导致此类反射 你现在浏览的是第三十六页,共52页信号串扰信号串扰 n信号在传输线上传播时,因电磁耦合对相邻的传输线产生不信号在传输线上传播时,因电磁耦合对相邻的传输线产生不期望的电压噪声干扰期望的电压噪声干扰n串扰是两条信号线之间的耦合,由信号线之间的互感和互容引起n串

19、扰对邻近信号的传输质量造成影响,有可能引起假时钟,偶然性数据错误n应用中,不可能、也没必要完全消除串扰不可能、也没必要完全消除串扰,只要将其控制在系统所能承受的范围之内就不至于影响系统的工作nPCB板层的材质和结构、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性、信号线的端接方式等对串扰都有一定的影响 你现在浏览的是第三十七页,共52页过冲和下冲过冲和下冲 n过冲过冲是信号跳变沿第一个超过设定电压的峰值或谷值,过度的过冲可能因超出器件的耐压范围而造成器件损坏 n下冲下冲是指第二个超过设定电压的谷值或峰值,过度的下冲能够引起假的时钟或数据错误 你现在浏览的是第三十八页,共52页同步切换噪声同步切换噪声 n

20、同步切换噪声:当PCB板上大量输出管脚在同一时刻从高电平向低电平切换、或者从低电平向高电平切换,会在相邻管脚引入噪声n大量管脚从低向高切换,在邻近被干扰信号上可以观察到一个负电压噪声;大量管脚从高电平向低电平切换,在邻近被干扰信号上可以观察到一个正电压噪声 你现在浏览的是第三十九页,共52页接地反弹噪声接地反弹噪声 接地反弹噪声:由于器件内部的接地引脚与地平面之间存在引线电感,当信号状态翻转时所带来的电流变化会通过器件的寄生电感影响到地线,集成电路内部多个驱动器同时转换时就会在地线中产生较大的噪声你现在浏览的是第四十页,共52页降低接地反弹噪声降低接地反弹噪声n器件的引线电感与地线反弹成正比,

21、应尽量减少引线分布电感n负载电容与地线反弹成正比,因此应尽量采用输入电容较小的信号接口形式n信号的上升时间与地线反弹成反比,在满足系统性能的情况下,尽量延长信号的上升时间n同时转换逻辑状态的输出引脚个数与地线反弹成反比,因此在逻辑设计时,尽量避免地址/数据等总线从全“0”变成全“1”、或从全“1”变成全“0”的情况 你现在浏览的是第四十一页,共52页改善信号完整性改善信号完整性抑制串扰抑制串扰n尽量选择慢速选择慢速(边沿变化慢)的器件。n容性耦合和感性耦合产生的串扰随受干扰线路负载的增大而增大,所以减小负载减小负载可以减小耦合干扰的影响n在布线条件许可的情况下,尽量减小相邻传输线间的平行长减小

22、相邻传输线间的平行长度或者增大可能发生容性耦合导线之间的距离度或者增大可能发生容性耦合导线之间的距离n在相邻的信号线间插入一根地线信号线间插入一根地线可以有效减小容性串扰n感性耦合较难抑制,要尽量降低回路数量,减小回路面积降低回路数量,减小回路面积,信号回路避免共用同一段导线n相邻两层的信号层走线应尽量垂直相邻两层的信号层走线应尽量垂直,避免平行走线,减少层间的串扰n在有专门电源层、地层专门电源层、地层的多层PCB板中,把对串扰比较敏感的信号尽量安排在内层中n通过端接,使传输线远端和近端的终端阻抗与传输线匹配终端阻抗与传输线匹配,可大大减少串扰和反射干扰 你现在浏览的是第四十二页,共52页改善

23、信号完整性改善信号完整性抑制反射抑制反射n高速数字系统中,传输线上阻抗不匹配会引起信号反射,减少和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在发送端或接收端进行终端阻抗匹配在发送端或接收端进行终端阻抗匹配,尽量使源反射系数或负载反射系数为0 n传输线的端接通常采用两种策略:使负载阻抗与传输线使负载阻抗与传输线阻抗匹配,即并行端接阻抗匹配,即并行端接;使源阻抗与传输线阻抗匹配,即使源阻抗与传输线阻抗匹配,即串行端接串行端接 你现在浏览的是第四十三页,共52页发送端串行端接发送端串行端接n在尽量靠近发送端的位置串连一个电阻到传输线中,来实现信号源的阻抗匹配n串行电阻阻值加上驱动源的输出阻抗应大于等于传输

24、线阻抗 n减小源端反射系数,防止从负载反射回来的信号再从源端反射回负载端 你现在浏览的是第四十四页,共52页你现在浏览的是第四十五页,共52页实际电路中的串行阻抗匹配实际电路中的串行阻抗匹配你现在浏览的是第四十六页,共52页内存条中的串行阻抗匹配内存条中的串行阻抗匹配你现在浏览的是第四十七页,共52页负载端并行端接负载端并行端接 你现在浏览的是第四十八页,共52页PCB中的去耦电容中的去耦电容 n在数字电路系统中,存在各种各样的噪声各种各样的噪声,如电网噪声、开关电源引起的噪声、电路状态切换引起的噪声n去耦电容可以防止噪声干扰从一个电路传导到另一个电路去耦电容可以防止噪声干扰从一个电路传导到另

25、一个电路,从而改善整个系统的电磁兼容性能,提高系统的可靠性和稳定性 n复杂电路板上,电源和地之间有大量的去耦电容复杂电路板上,电源和地之间有大量的去耦电容,一方面确保为系统提供稳定、低纹波的直流供电,同时也可以防止电路板上的干扰噪声通过电源线传导干扰噪声通过电源线传导到电网或外部其它系统中 你现在浏览的是第四十九页,共52页芯片电源引脚去耦电容作用芯片电源引脚去耦电容作用n用作集成电路器件的蓄能电容,器件在正常工作时会因状态切换产生功耗的瞬间变化,蓄能电容可以避免因此引起供电电压的波动。n滤除该器件产生的高频噪声,避免噪声通过供电回路传播到整个系统中。n避免电源上的干扰噪声通过电源引脚进入集成电路 你现在浏览的是第五十页,共52页减少引线分布电感减少引线分布电感 n分布电感的存在使得电容对高频信号的去耦效果降低、甚至完全不起作用 n电解电容具有很大的电感,只适用于低频电路,如果在高频电路中使用,则应旁接一个高频特性好的其它电容,或使用钽电容替代电解电容n尽量采用表贴封装,减少引线分布电感 你现在浏览的是第五十一页,共52页电源信号上的去耦电容实例电源信号上的去耦电容实例你现在浏览的是第五十二页,共52页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 资格考试

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com