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EMC 硬核指南:元件、设计、测试与仿真工具全解析

创作时间:
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@小白创作中心

EMC 硬核指南:元件、设计、测试与仿真工具全解析

引用
与非网
1.
https://rf.eefocus.com/article/id-338397

在电子技术日新月异的当下,各类电子设备充斥在我们生活的每一处角落。然而,一个隐藏在幕后却至关重要的问题 —— 电磁兼容(EMC),正悄然影响着这些设备的稳定运行。从日常使用的手机、电脑,到工业生产中的大型设备,若不能妥善解决 EMC 问题,设备可能会出现故障,甚至引发安全隐患。所以,深入了解 EMC 相关知识,无论是对电子工程师,还是对电子设备爱好者而言,都有着举足轻重的意义。接下来,让我们一同深入探寻 EMC 的奥秘。

在 EMC 的世界里,滤波电容和共模电感是两个不可或缺的基础元件。当我们试图滤除高频噪声时,电容的谐振并不总是扮演着负面角色。如果能精准知晓要滤除的噪声频率,通过巧妙调整电容容量,让电容的谐振点与骚扰频率重合,便能化劣势为优势。但在实际工程中,电磁噪声的频率常常高得惊人,达到数百 MHz 甚至超过 1GHz。在这种情况下,普通电容就显得力不从心了。电容引线电感会导致电容谐振,使其对高频信号呈现出较大的阻抗,削弱了旁路作用;导线之间的寄生电容又会让高频信号发生耦合,降低滤波效果。而穿心电容则成为解决高频噪声的 “利器”,它没有引线电感导致谐振频率过低的问题,还能借助金属面板实现高频隔离。不过,穿心电容在安装时需要格外小心,它害怕高温和温度冲击,焊接时容易损坏,尤其是在大量安装时,一旦有一个损坏,修复起来难度极大。

共模电感同样是 EMC 领域的得力助手。由于 EMC 主要应对的是共模干扰,共模电感因此被广泛应用。它以铁氧体为磁芯,由两个尺寸和匝数相同的线圈对称绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件。当共模电流流过时,磁环中的磁通相互叠加,产生相当大的电感量,从而抑制共模电流;而当差模电流流过时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,差模电流可以无衰减地通过。在制作共模电感时,需要满足诸多要求,比如绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以防止在瞬时过电压作用下线圈匝间击穿短路;当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不能饱和;线圈中的磁芯应与线圈绝缘,避免在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;线圈应尽可能绕制单层,以减小寄生电电容,增强对瞬时过电压的耐受能力。在选择共模电感时,不仅要关注共模阻抗,选择阻抗频率曲线合适的产品,还要考虑差模阻抗对信号的影响,特别是在高速端口。

进行 EMC 分析时,需要考虑多个关键因素。关键器件尺寸会影响射频电流产生的电磁场,进而通过机壳泄漏,PCB 上的走线长度对射频电流有着直接影响。源和接收器的阻抗以及两者之间的传输阻抗,即阻抗匹配,也至关重要。干扰信号的时间特性,是连续事件还是特定操作周期出现的单次事件,会影响问题的解决方式。干扰信号的强度,即源能量级别以及产生有害干扰的潜力大小,决定了干扰的危害程度。而干扰信号的频率特性,通过频谱仪观察其在频谱中的位置,有助于精准定位问题。此外,低频电路的设计习惯在射频信号场合可能不再适用,例如单点接地在射频信号场合可能会引发更多电磁兼容问题。同时,要关注电路组件内的电流流向,设计最小回路,避免干扰电流影响负载或敏感电路。对于 PCB 走线,当频率高于 100kHz 时,导线或走线会变成电感,在音频以上工作时可能成为射频天线,所以要遵循 EMC 规范,避免走线成为高效能天线,增加后期调试难度。

EMC 设计涵盖多个方面,包括滤波设计、接地设计、屏蔽设计以及 PCB 设计之布局布线策略。在滤波设计中,滤波器通常由 L、C 构成低通滤波器,其结构依据 “最大不匹配原则” 选择。寄生电感与电容产生的串联谐振,即自谐振,在自谐振频率处去耦电容阻抗最小,去耦效果最佳,但高于此频率时,去耦电容呈电感性,阻抗增大,去耦或旁路作用下降,所以要根据噪声最高频率选择合适的去耦电容自谐振频率。

EMC 测试是确保电子设备符合电磁兼容标准的重要环节。它包括对设备向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以及在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试。测试环境有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等;测试设备分为电磁干扰测量设备和电磁敏感度测量设备;测量方法归纳起来有传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试这四类;测试前要做好场地条件、环境电平、试验桌、设备隔离、敏感性判别准则以及被测设备放置等方面的准备。

以 485 接口 EMC 电路设计为例,从原理图设计到电路设计说明,都充分考虑了抑制干扰和抗敏感度。通过共模电感、滤波电容、气体放电管、热敏电阻和半导体放电管等元件的合理搭配,满足了共模 6KV、差模 2KV 的防雷测试要求。

在应对 EMC/EMI 设计挑战时,有许多实用的 EDA 仿真工具。例如 Altair/FEKO,它能帮助工业领域的厂商解决在产品设计、分析和测试验证过程中遇到的 EMC 问题,将传统的测试驱动开发流程转变为仿真驱动设计,其在电磁辐射、电磁抗干扰等方面有着重要应用,并且具有多种求解器,能满足不同类型问题的求解需求。ANSYS EMIT 则是一款用于仿真复杂环境 RFI 的业界领先软件,它与 ANSYS HFSS 等协同工作,能够模拟已安装的天线与天线之间以及无线电与无线电之间的耦合,帮助工程师解决射频干扰问题。

EMC 是一个涉及多个方面的复杂领域,从基础元件的选择与应用,到设计过程中的各种考量,再到测试环节的严格把控以及仿真工具的辅助,每一个环节都紧密相连。只有全面掌握这些知识,才能在电子设备的设计、生产和应用中,有效解决 EMC 问题,确保设备的稳定运行和良好性能。随着电子技术的不断发展,相信 EMC 领域也将不断涌现新的技术和方法,为电子设备的发展保驾护航。

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