EMC талдауында ескерілетін бес маңызды атрибут және ПХД орналасу мәселелері

Әлемде электронды инженерлердің тек екі түрі бар екендігі айтылды: электромагниттік кедергіні бастан өткергендер және көрмегендер.ПХД сигналының жиілігінің ұлғаюымен EMC дизайны біз қарастыратын мәселе болып табылады

1. ЭМҮ талдауы кезінде ескерілетін бес маңызды атрибут

Дизайнмен бетпе-бет келе отырып, өнім мен дизайнның EMC талдауын жүргізу кезінде ескеру қажет бес маңызды атрибут бар:

1

1).Негізгі құрылғының өлшемі:

Сәуле шығаратын құрылғының физикалық өлшемдері.Радиожиілік (РЖ) тогы электромагниттік өрісті тудырады, ол корпус арқылы және корпустан ағып кетеді.Тасымалдау жолы ретінде ПХД-дағы кабель ұзындығы РЖ тоғына тікелей әсер етеді.

2).Кедергінің сәйкестігі

Көз және қабылдағыш кедергілері және олардың арасындағы беріліс кедергілері.

3).Кедергі сигналдарының уақытша сипаттамалары

Мәселе үздіксіз (периодтық сигнал) оқиға ма, әлде бұл тек белгілі бір жұмыс циклі ме (мысалы, бір оқиға пернені басу немесе қосу кезінде кедергі болуы, диск жетегінің мерзімді жұмысы немесе желінің бұзылуы болуы мүмкін)

4).Кедергі сигналының күші

Көздің энергетикалық деңгейі қаншалықты күшті және оның зиянды кедергі тудыратын әлеуеті қаншалықты жоғары

5).Кедергі сигналдарының жиілік сипаттамалары

Толқын пішінін бақылау үшін спектр анализаторын пайдаланып, мәселені табу оңай болатын спектрде мәселенің қай жерде орын алғанын бақылаңыз.

Сонымен қатар, кейбір төмен жиілікті тізбектерді жобалау әдеттеріне назар аудару қажет.Мысалы, кәдімгі бір нүктелі жерге тұйықтау төмен жиілікті қолданбалар үшін өте қолайлы, бірақ ол EMI мәселелері көбірек болатын РЖ сигналдары үшін жарамсыз.

2

Кейбір инженерлер осы жерге қосу әдісін пайдалану күрделі EMC мәселелерін тудыруы мүмкін екенін мойындамай, барлық өнім конструкцияларына бір нүктелі жерге тұйықтауды қолданады деп саналады.

Сондай-ақ, тізбек компоненттеріндегі ток ағынына назар аудару керек.Схема туралы білімнен біз токтың жоғары кернеуден төмен кернеуге қарай өтетінін білеміз, ал ток әрқашан тұйық контурдағы бір немесе бірнеше жолдар арқылы өтеді, сондықтан өте маңызды ереже бар: минималды контурды жобалау.

Кедергі тогы өлшенетін бағыттар үшін ПХД сымдары жүктемеге немесе сезімтал тізбекке әсер етпейтіндей өзгертіледі.Қуат көзінен жүктемеге дейінгі жоғары кедергі жолын қажет ететін қолданбалар кері ток өтуі мүмкін барлық мүмкін жолдарды қарастыруы керек.

3

Біз сондай-ақ ПХД сымдарына назар аударуымыз керек.Сымның немесе жолдың кедергісі R кедергісін және индуктивті реактивтілікті қамтиды.Жоғары жиіліктерде кедергі бар, бірақ сыйымдылық реакциясы жоқ.Сымның жиілігі 100 кГц-тен жоғары болғанда, сым немесе сым индукторға айналады.Дыбыс үстінде жұмыс істейтін сымдар немесе сымдар RF антенналарына айналуы мүмкін.

EMC сипаттамаларында сымдар немесе сымдар белгілі бір жиіліктің λ/20 төмен жұмыс істеуіне рұқсат етілмейді (антенна белгілі бір жиіліктің λ/4 немесе λ/2 болуы үшін жасалған).Егер осылай жасалмаса, сым жоғары тиімді антеннаға айналады, бұл кейінірек жөндеуді одан сайын қиынырақ етеді.

 

2.ПХД орналасуы

4

Біріншіден: ПХД өлшемін қарастырыңыз.ПХД өлшемі тым үлкен болса, жүйенің кедергіге қарсы қабілеті төмендейді және сымның ұлғаюымен құны артады, ал өлшемі тым кішкентай, бұл жылуды тарату және өзара кедергілерді оңай тудырады.

Екіншіден: арнайы құрамдастардың (мысалы, сағат элементтері) орналасуын анықтаңыз (сағат сымдарын еденге төсемеген дұрыс және кедергілерді болдырмау үшін негізгі сигнал желілерін айналып өтпеңіз).

Үшіншіден: схема функциясына сәйкес, ПХД жалпы орналасуы.Құрамдас бөліктердің орналасуында кедергіге қарсы жақсы әсер алу үшін қатысты компоненттер мүмкіндігінше жақын болуы керек.