0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何减少电子系统的电磁干扰?

工程师邓生 ? 来源:未知 ? 作者:刘芹 ? 2023-09-18 14:14 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

如何减少电子系统的电磁干扰?

电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速电子流所产生。电子系统的低噪声、高速、高精度和高可靠性要求,使得EMI的问题变得更加严重和棘手。EMI不仅会导致电子系统性能下降,还可能导致系统崩溃或失效。因此,减少电子系统的EMI是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论几种有效的方法,以帮助减少电子系统的EMI.

第一种方法是物理防护。这种方法旨在减少EMI信号的传播和接收。最常见的物理屏蔽是在关键电子元件和电路附件周围放置金属屏蔽罩或围栏。金属屏蔽可以显著减少EMI的强度和频率范围。例如,在设计电源转换器电路时,我们可以使用金属屏蔽罩以减少传导和辐射EMI。在物理屏蔽方面,还可以通过选择互不干扰的布局配置来避免或减少信号耦合和串扰。这个方法需要在电子设计的早期阶段考虑到,因为在设计后期再添加物理屏蔽是非常困难和昂贵的。

第二种方法是使用滤波器。滤波器可以阻塞或减少EMI信号的传输。滤波器分为三种类型:低通、带通和高通。低通滤波器用于减少高频EMI信号。带通滤波器用于选择所需频率范围内的信号。高通滤波器用于减少低频EMI信号。根据需要,滤波器可以用作单元件、线路、甚至整个电子系统的组成部分。例如,在设计天线时,可以使用带通滤波器来选择所需的频率范围,以便最小化EMI干扰。滤波器是有效缓解EMI的一种低成本方法,一般认为应该优先考虑。

第三种方法是使用地面和供电规划。正确的地面和供电规划可以有效地减少电子系统的EMI。在电子设计中,我们可以通过在地面平面下添加尽可能多的地面引脚来改善地面引脚,并通过减少地面区域的起伏来提高地面引脚的电流容量。在供电规划方面,我们可以通过在电路附件和信号源周围添加并联电感器或通过使用分立电路而不是公共总线来减少供电线路上的EMI。正确的地面和供电规划可以减少电子系统中的电流组成分量和地面电流噪声,从而降低EMI的严重程度。

第四种方法是使用抑制和吸收材料。这种材料可以减少电子系统的EMI。例如,我们可以在电路附件周围使用软磁材料,使磁场更容易吸收EMI信号。其他抑制和吸收材料包括铁氧体、金属布、泡沫塑料等。抑制和吸收材料可以通过减少反射和散射来有效地减少EMI信号的强度。

第五种方法是使用正确的接地和连接技术。正确的接地和连接技术可以最大程度地减少EMI信号的传输和接收。例如,在设计板层线路布局时,我们可以采用虚接地技术,将所有电源和信号地连接到相邻的板层或地面层,以最小化EMI信号的传输。在设计信号线时,我们可以采用同轴电缆、双扭矩电缆或平衡线路来减少EMI信号的传输。

在减少电子系统的EMI方面,还有许多其他方法。例如,地面环绕和外壳连接、电源线路和电流负载匹配和断面规划、差模信号、互感和共模噪声抑制等等。我们可以根据电子系统的特定需求和设计方案,在这些方法中选择最合适的一种或多种方法。总之,EMI的严重程度和影响取决于电子系统设计的质量和实施的措施,因此需要重视并尽力减少EMI的影响。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • emi
    emi
    +关注

    关注

    53

    文章

    3762

    浏览量

    131514
  • 电子系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    466

    浏览量

    31720
  • 电磁干扰
    +关注

    关注

    36

    文章

    2395

    浏览量

    106791
  • 带通滤波器
    +关注

    关注

    18

    文章

    252

    浏览量

    44020
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电子系统对LDO稳压器的要求

    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了LDO稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。在本篇中,您将了解电子系统对LDO稳压器的要求,以及优化电源布局的解决方案和板上供电的关键设计原则。
    的头像 发表于 06-10 11:51 ?626次阅读
    <b class='flag-5'>电子系统</b>对LDO稳压器的要求

    如何减少电磁干扰对智能电位采集仪的影响

    减少外界电磁干扰对智能电位采集仪的影响,可从屏蔽技术、滤波措施、接地处理等方面着手,具体方法如下: 屏蔽技术 使用屏蔽线:连接智能电位采集仪与参比电极、被测量物体的导线应选用屏蔽线。屏蔽线的外层金属
    的头像 发表于 05-10 11:31 ?215次阅读
    如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对智能电位采集仪的影响

    宏微科技受邀参加2025德国纽伦堡电力电子系统及元器件展览会

    德国纽伦堡电力电子系统及元器件展览会(PCIM Europe)是欧洲最高质量的电力电子系统及元器件展览会,具有40多年历史,汇集了全球范围内的专业人士、技术公司和行业领导者,共同探讨最新的技术趋势和创新解决方案。
    的头像 发表于 04-28 11:34 ?466次阅读

    爱普生车规级晶振SG2520CAA智能汽车电子系统的应用

    在智能汽车飞速发展的当下,电子系统已然成为车辆的“智慧中枢”,从自动驾驶辅助系统到车载娱乐设备,从动力控制系统到智能互联功能,每一项先进技术的实现都离不开精准稳定的时钟信号。爱普生车规级晶振
    的头像 发表于 03-14 17:05 ?442次阅读
    爱普生车规级晶振SG2520CAA智能汽车<b class='flag-5'>电子系统</b>的应用

    电磁兼容与电磁干扰快速评估系统

    智慧华盛恒辉电磁兼容与电磁干扰快速评估系统是一种专门用于分析和评估电子设备或系统
    的头像 发表于 02-14 17:44 ?520次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>兼容与<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>快速评估<b class='flag-5'>系统</b>

    罗彻斯特电子的商用航空电子助力经验证的航空电子系统

    助力经验证的航空电子系统 半导体生命周期管理对长生命周期的航空航天系统至关重要。首先,这些系统已经经过广泛测试和验证,具有高可靠性和良好的性能记录。如果使用新的、未经测试的系统替换,可
    的头像 发表于 01-21 09:24 ?780次阅读
    罗彻斯特<b class='flag-5'>电子</b>的商用航空<b class='flag-5'>电子</b>助力经验证的航空<b class='flag-5'>电子系统</b>

    线材连接滤波器:电子系统中的守护者

    在现代电子系统中,线材连接滤波器作为一种不可或缺的电子元件,扮演着至关重要的角色。它们的主要任务是抑制电源线、信号线以及数据传输线上产生的电磁干扰(EMI),确保
    的头像 发表于 01-16 15:59 ?452次阅读

    集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(一) — 电子系统性能要求与ESD问题

    此专题将从三个方面来分享: 一、电子系统性能要求与ESD问题 二、集成电路ESD问题应对措施 三、集成电路ESD 测试与分析 工业、消费及汽车电子模块开发的 EMC 问题会导致极高的开发成本和时间
    的头像 发表于 12-17 09:24 ?609次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>电磁</b>兼容性及应对措施相关分析(一) — <b class='flag-5'>电子系统</b>性能要求与ESD问题

    Celsius EC Solver:对电子系统散热性能进行准确快速分析

    Cadence Celsius EC Solver 是一款电子产品散热仿真软件,用于对电子系统散热性能进行准确快速的分析。借助 Celsius EC Solver,设计人员能够在设计周期的早期阶段
    的头像 发表于 12-16 18:11 ?1383次阅读
    Celsius EC Solver:对<b class='flag-5'>电子系统</b>散热性能进行准确快速分析

    医疗器械中电磁干扰的来源及影响

    本文要点手机、扫描仪、安检设备、射频识别(RFID)设备和微波等电子系统都可能成为医疗器件的电磁干扰来源。暴露在容易产生电磁干扰的环境下也会
    的头像 发表于 11-30 01:03 ?1896次阅读
    医疗器械中<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的来源及影响

    EMI电磁干扰的常见来源 电磁干扰电子设备的影响

    设备的影响,对于设计更可靠的电子系统至关重要。 一、EMI的常见来源 自然源 雷电 :自然界中最强的EMI源之一,能够产生强烈的电磁脉冲。 太阳活动 :太阳风和太阳耀斑等太阳活动可以产生大量的电磁辐射。 地球磁场变化 :地球磁场
    的头像 发表于 11-20 14:41 ?2224次阅读

    EMI电磁干扰如何减少

    减少EMI(电磁干扰)是电子电路和系统设计中非常重要的一项任务,以下是一些减少EMI的有效方法:
    的头像 发表于 11-20 14:40 ?1966次阅读

    西门子创新搭载AI的电子系统设计软件概述 Xpedition NG和HyperLynx NG软件

    和 NX 软件的集成 西门子数字化工业软件推出下一代电子系统设计解决方案,采用综合多学科方法,将 Xpedition 软件、Hyperlynx 软件和 PADS Professional 软件整合
    发表于 11-20 11:18 ?800次阅读
    西门子创新搭载AI的<b class='flag-5'>电子系统</b>设计软件概述 Xpedition NG和HyperLynx NG软件

    西门子EDA发布下一代电子系统设计平台

    西门子EDA正式发布了下一代电子系统设计平台Xepdition 2409, HyperLynx 2409。本次开创性的版本升级将为电子系统设计行业带来新的变革。
    的头像 发表于 10-12 14:01 ?904次阅读

    X定义下的车载电子系统

    1.X定义的的汽车2.车载电子系统的变化3.面临的系统设计问题4.阶段性实践总结
    发表于 08-07 21:39 ?0次下载