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  • 電路板的EMI傳導超標案例分析(二)

    產品測試工裝如下:采用測試工裝法,通過EMI測試!Data如下:案例2.TV電源的EMI傳導問題;進行傳導測試時,EMI超標;方案如下圖:如上圖,PCB布局EMI的耦合問題分析;EMI的耦合路徑:感性耦合;容性耦合;傳導耦合;輻射耦合!我們需要關注!!超標的EMI傳導問題,通過上述的優化基本能通過傳導測試!思考一下?從你們的角度能看出什么問題嗎???請參考公眾號文章《電子產品:PCB布局布線的耦合EMI路徑分析!》提供分析依據,搞定EMI的超標設計問題!如下分析思路供參考:容性耦合路徑問題注意電路中任意相近的兩根電流導線都會存在分布電容耦合:臨近PCB走線及 關鍵走線&連接線&輸入共模濾波器,散熱器等等;......閱讀全文

    電路板的EMI傳導超標案例分析(二)

    產品測試工裝如下:采用測試工裝法,通過EMI測試!Data如下:案例2.TV電源的EMI傳導問題;進行傳導測試時,EMI超標;方案如下圖:如上圖,PCB布局EMI的耦合問題分析;EMI的耦合路徑:感性耦合;容性耦合;傳導耦合;輻射耦合!我們需要關注!!超標的EMI傳導問題,通過上述的優化基本能通過傳

    電路板的EMI傳導超標案例分析(一)

    EMC在電子產品/設備已經成為可靠性的重要組成部分;將越來越被重視!特別對于我們的工業&消費類產品要求滿足其相應的認證和出口要求,對應的國家政策也在不斷完善;同時國際貿易的深化發展;EMC技術成為電子產品/設備必過的硬性指標!案例1.系統直流供電控制盒;進行傳導測試時,EMI超標;原理方案如下圖:電

    設備EMI問題的傳遞路徑分析與案例(三)

    由此確定好系統的EMI路徑后,我們對系統可以進行很好的降成本設計!按照我的理論再將電路板PCB布局布線進行優化,使用最優化的EMI濾波器結構可以節省很大的設計成本!C.如下TV的電源板EMI問題;感性耦合-PFC電感與共模電感 &關鍵走線-容性耦合;電路板設計布局如下:這個案例電路板設計,跟B項的情

    設備EMI問題的傳遞路徑分析與案例(二)

    2.容性耦合路徑問題注意電路中任意相近的兩根電流導線都會存在分布電容耦合:PCB走線 及 連接線等等;我通過下面的原理分析框圖來進行詳細的說明;后面再給出我碰到的實際案例進行參考-分析電子產品&設備中的感性耦合與容性耦合問題;上面的原理路徑示意框圖設計到的信息非常廣,可以延伸到不同的電源拓撲結構;涉

    設備EMI問題的傳遞路徑分析與案例(四)

    優化方案同案例2-超標的EMI傳導問題;EMI輸入的共模電感增大或減小對系統沒有測試沒有效果?讓設計師將共模電感與圖中的散熱器進行拉開距離;通過上述的優化通過傳導測試!思考一下?EMI從1M-10MHZ通常正確的共模濾波器的設計為什么搞不定問題?請參考我的《電子產品:PCB布局布線的耦合EMI路徑分

    設備EMI問題的傳遞路徑分析與案例(一)

    我們在談到電子產品&設備的EMC問題的時候,EMC的三要素已經成為了我們的行動大綱;EMC三要素:干擾源-耦合路徑-敏感設備;從理論上三要素如果解決處理好任意一個因素就構不成干擾或騷擾的問題;EMC=EMI+EMS;對于EMS的三要素:干擾源(比如外部施加EFT,ESD,SURGE)通過傳遞路徑(耦

    如何通過元件擺放來改善電路板的EMI?

      設計好電路結構和器件位置后,PCB的EMI把控對于整體設計就變得異常重要。如何對開關電源當中的PCB電磁干擾進行避免就成了一個開發者們非常關心的話題。在本文中,小編將為大家介紹如何通過元件布局的把控來對EMI進行控制。  元器件布局實踐證明,即使電路原理圖設計正確,印制電路板設計不當,也

    連接線電纜的EMI問題(易忽視)(一)

    在一些產品的設計應用中,我們會碰到連接線電纜的EMI問題;比如客戶端有進行類似音響的喇叭線進行傳導測試數據變差的情況;這時要注意產品的濾波設計和音響連接線的EMI問題!通過如下的產品測試EMI傳導測試Data進行分析:1.來看一個藍牙音響加燈的EMI測試案例;產品測試的EMI傳導數據如下:單獨測試電

    新能源技術的EMI分析設計(二)

    如果我們采用的IGBT功率器件開關改變電流的通路,可以測量到續流二極管反向恢復特性有高頻振蕩環流(本體二極管的反向恢復特性!)如果我們將IGBT采用寬禁帶半導體SiC器件就可以改善其反向恢復電流的問題,同時提高效率!SiC器件體二極管的1200V/10A反向恢復特性如下:反向恢復電流小不到3A;注意

    功率電子PFC系統的EMI分析與設計(一)

    功率電子系統對于高頻的EMI的設計-我提供正向設計思路參考;A.確認有哪些噪聲源;B.分析噪聲源的特性;相關資料可以通過網絡搜索作者名字下載或觀看;(我的理論:先分析再設計;了解噪聲源頭特性是關鍵)!C.確認噪聲源的傳遞路徑;這也是我們大多數工程師處理EMI-Issue時的著手點;(處理的手段和方法

    功率電子PFC系統的EMI分析與設計(二)

    我先分析系統的騷擾源的情況:差模騷擾的產生主要是由于開關管工作在開關狀態,當開關管開通時流過電源線的電流線性上升,開關管關斷時電流突變為零.因此,流過電源線的電流為高頻的三角脈動電流,含有豐富的高頻諧波分量,隨著頻率的升高,該諧波分量的幅度越來越小,因此差模騷擾隨頻率的升高而降低;共模騷擾的產生主要

    高鈣血癥疑難案例分析(二)

    思考二:討論可能診斷?治療方案? ? ?本次疑難病例討論目的:?高鈣血癥可能原因?需要再進行哪些檢查明確?可能診斷?治療方案? ?? ?曹××副主任醫師分析: ?中年女性患者,入院檢查高鈣血癥突出,既往無長期服用維生素D及慢性腎病史,不符合因腸道吸收鈣增加,故考慮骨鈣吸收過多。分為PTH參與和非P

    小麥面包粉中嘔吐毒素超標真實案例分享(二)

    六、上海飛測小麥中嘔吐毒素熒光定量快速檢測系統上海飛測生物基于全球領先的熒光定量FPOCT技術平臺,開發了嘔吐毒素熒光定量快速檢測系統,該系統結合了膠體金快速、酶聯免疫定量以及色譜法準確的特點,可在8min內快速準確定量的測定出大麥、小麥、面粉中的嘔吐毒素的含量,樣品前處理簡單(僅需7min),操作

    信息類設備交流輸入無接地系統接地EMI傳導問題策略

    在一些產品的設計應用中,我們會碰到系統接地后EMI傳導測試數據變差的情況;這時要注意產品的結構和我們測試實驗場地的接地情況!但對于有些信息類設備測試標準:CISPR 22/85(ITE)-Class B 有要求系統的輸出端通過連接線接地進行測試;同時要求系統的傳統能通過相應的測試標準

    妊娠合并梅毒的診療案例分析(二)

    孕婦可以通過胎盤將梅毒螺旋體傳給胎兒,引起先天梅毒。梅毒孕婦即使病期超過4年,梅毒螺旋體仍可通過胎盤感染胎兒,未經治療的一期、早期潛伏和晚期潛伏梅毒的母核垂直傳播率分別為70%~100%、40%、10%。新生兒也可在分娩時通過產道被傳染,還可通過產后哺乳或接觸污染衣物用具而感染。 由于母體相關抗體的

    PCB失效分析案例及方法(二)

    裂紋產生的機理:由于熱脹冷縮原理,PCB板在回流焊和波峰焊時受高溫膨脹,由于PCB板材的選擇與表面處理工藝不匹配,板材便會給孔環一個向上的應力,將孔環向上頂起,造成孔環發生向兩邊翹起的形變,導致孔環出現裂紋。改善方案:①更換CTE更小的板材;②更換表面處理工藝。③ PTH孔電化學腐蝕失效2017年,

    電子產品及設備的EMI輻射理論和分析思路總結(一)

    EMC設計在電子產品與電子設備中已經成為可靠性的重要組成部分,將越來越被重視!特別對于我們的工業&消費類產品要求滿足其相應的認證和出口要求,對應的國家政策也在不斷完善。同時國際貿易的深化發展,EMC技術成為電子產品與電子設備的硬性指標!EMI傳導的設計理論聽過我培訓及講座的朋友們受益多多;E

    關于DC/DC電源和EMI的討論(二)

      2.3.3 布局優化影響  在布局上盡可能將C14(Vin-Vss電容)放在續流二極管和MOSFET邊上減少高頻環路面積    以下是實物照片    補充一些相關的材料,除開芯片廠家的努力,我們能加入的設計手段主要包括:  1)輸入濾波優化  RSIL filter 5μH 100nF

    智能產品設備的EMI-輻射理論和解決思路(一)

    EMC設計在電子產品與電子設備中已經成為可靠性的重要組成部分,將越來越被重視!特別對于我們的工業&消費類產品要求滿足其相應的認證和出口要求,對應的國家政策也在不斷完善。同時國際貿易的深化發展,EMC技術成為電子產品與電子設備的硬性指標!EMI傳導的設計理論聽過我培訓及講座的朋友們對傳導的問題

    功率電子PFC系統的EMI分析與設計(三)

    電源與大地的分布電容比較分散,其它的分布參數我先不作分析;從原理設計圖來看,VT2的D極與散熱器之間耦合電容的作用最大,從BD1到電感LB之間的電壓為100Hz,而從L3到VD1和VT2的D極之間的連線的電壓均為方波(梯形波)電壓,含有大量的高次諧波。其次LB的影響也比較大,但LB與機殼的距離比較遠

    電子產品及設備的EMI輻射理論和分析思路總結(二)

    EMI的傳遞路徑:感性耦合;容性耦合;傳導耦合;輻射耦合!1.感性耦合路徑問題注意電路中的感性元器件:電感及 變壓器器件等等;2.容性耦合路徑問題注意電路中任意相近的兩根電流導線都會存在分布電容耦合:臨近PCB走線 及 關鍵走線&連接線;散熱器等等;EMI輻射的分析要點(三要素)阿杜老師的實踐分析及

    車用流量計故障分析案例(二)

      毛病二:奧迪A6,1.8T發起機怠速不穩,行駛無力并冒黑煙。做一次根本設定,毛病掃除,但幾天后又呈現重復。  檢測進程:電腦顯示空氣流量計暫時性毛病,改換空氣流量計毛病照舊,改換電腦毛病照舊,再檢測全車數據塊正常。但詳細檢測空氣流量計電路,發現空氣流量計進氣端信號線電阻值偏大,正常值為0.5歐姆

    連接線電纜的EMI問題(易忽視)(二)

    4.通過上面的基礎理論,進行屏蔽線地線優化,順利通過EMI測試并且有較大的裕量設計;參考如下:5.再來分析一TV產品HDMI接口連接線的EMI測試案例;產品測試的EMI輻射數據如下:進行輻射騷擾測試時;該TV的HDMI接口與DVD,游戲設備等相連并進行數據通訊;如圖中測試數據在輻射接收天線水平極化的

    EMI預合規測試解決方案的介紹普源精電rigol

      RIGOL的EMI量測應用提供完整的EMI 預合規測試解決方案,包括掃描,峰值測試,限制線和多個同時CISPR檢波器。通過EMI量測模式,工程師可以在整個設計過程中比較,分析EMI問題并生成報告。   輻射預兼容測試   EMC標準認證測試是遠場測試,遠場測試能給出頻率信息,即哪些頻點超

    電路板的大氣污染物典型腐蝕分析及防護(二)

    典型腐蝕與防護電路板典型腐蝕失效電路板上會用到多種物料,物料的選型對于腐蝕反應的發生有重要影響。以工程實際中遇到的厚膜電阻硫化、SMD LED兩種典型硫化失效和印制板銅腐蝕為例,比較不同器件封裝結構和材料選擇對電路板抗腐蝕能力的影響。1)厚膜貼片電阻硫化腐蝕。厚膜電阻的面電極含有銀元素,銀元素暴露在

    區分EMI

    由于EMI不同,一個很好的EMC設計規則是將模擬電路和數字電路分開。模擬電路的安培數較高或者說電流較大,應遠離高速走線或開關信號。如果可能的話,應使用接地信號保護它們。在多層PCB上,模擬走線的布線應在一個接地層上,而開關走線或高速走線應在另一個接地層。因此,不同特性的信號就分開了。有時可以用一個低

    二度Ⅱ型房室傳導阻滯的常見病因分析

      抗心律失常藥物的作用,如洋地黃、奎尼丁、普魯卡因胺、普羅帕酮、美托洛爾等,均可引起二度Ⅱ型房室傳導阻滯。此外,電解質紊亂中高血鉀(血鉀為10~13mmol/L)可引起房室傳導阻滯。低血鉀(血鉀

    二度Ⅰ型房室傳導阻滯的常見病因分析

      大多數具有正常房室傳導功能的人,當快速性心房起搏時,可以誘發文氏型房室傳導阻滯。此外,漸增性心房調搏還可以導致一度、2:1或高度房室結內阻滯。  除此,很多藥物可以延長房室結的有效不應期,如洋地黃類藥物、β受體阻滯藥、鈣拮抗藥及中樞和外周交感神經阻滯藥,均可引起二度Ⅰ型房室傳導阻滯。此外,急性心

    新能源技術的EMI分析設計(一)

    今天在深圳進行《開關電源技術&汽車電子》主題報告中談到汽車電子-新能源技術的電磁兼容問題,我有分析新能源汽車電子的EMC問題,EMC的三要素已經成為了我們的行動大綱;EMC三要素:干擾源-耦合路徑-敏感設備;從理論上三要素如果解決處理好任意一個因素就構不成干擾或騷擾的問題;EMC=EMI+EMS;對

    新能源技術的EMI分析設計(三)

    電壓突變&電流突變的兩種噪聲模式在開關過程中都會引起EMI的問題!SiC 其高的du/dt 更明顯!SiC-MOS特性:A.快的開關速度B.低的開關損耗C.高的du/dtSiC-MOS在汽車電子的優勢:A.功率損耗降低;效率高,提高電池續航能力;B.高溫高壓高頻;更小體積SiC-MOS在汽車

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