你知道什么是電磁兼容嗎?電磁兼容一般是對電子設備在各種電磁環(huán)境中仍能夠協(xié)調(diào)、有效地進行工作的能力。它能使使電子設備既能抑制各種外來的干擾,使電子設備在特定的電磁環(huán)境中能夠正常工作,同時又能減少電子設備本身對其它電子設備的電磁干擾。遵循以下PCB設計技巧,可以有效的提升電路板的電磁兼容性!
電氣設備的正常運行離不開各種各樣的電源的電力供應,開關電源因體積小、功率因數(shù)較大等優(yōu)點,在通信、控制、計算機等領域應用廣泛。但由于會產(chǎn)生電磁干擾,其進一步的應用受到一定程度上的限制。本文將分析開關電源電磁干擾的各種產(chǎn)生機理,并在其基礎之上,提出開關電源的電磁兼容設計方法。
可以知道T∝U12 轉矩與電源電壓的平方成正比,設正常輸入電壓時負載轉矩為T2 ,電壓下降使電磁轉矩T下降很多;由于T2 不變,所以T小于T2 平衡關系受到破壞,導致電動機轉速的下降,轉差率S上升;它又引起轉子電壓平衡方程式的變化,使轉子電流I2上升。
印刷電路板、時鐘電路、振蕩器、數(shù)字電路和處理器也會成為電路內(nèi)部EMI源。對電流執(zhí)行開關操作的一些機電裝置,在關鍵操作期間也會產(chǎn)生EMI。這些EMI信號不一定會對其他電子設備產(chǎn)生負面影響
設計人員根據(jù)上述特性,選擇符合總誤差預算要求的前端模擬器件。不過,此類應用中存在一個經(jīng)常被忽視的問題,即外部信號導致的高頻干擾,也就是通常所說的“電磁干擾(EMI)”。
保證設備的電磁兼容性是一項復雜的技術任務,對于這個問題不存在萬能的解決方法。電磁兼容技術涉及面很廣,電磁兼容性領域也正在發(fā)展,重要的是掌握有關電磁兼容的基本原理,認真分析和試驗,就能選擇合適的解決問題方法
信息化體系作戰(zhàn),誰奪取制電磁權,誰就掌握戰(zhàn)爭進程。
變壓器主要由繞在共同鐵心上的兩個或多個繞組組成。當在一個繞組上加上交變電壓時,由于電磁感應而在其它繞組上感生交變電壓。因此變壓器的幾個繞組之間是通過交變磁場互相聯(lián)系的,在電路上是互相隔離的。其隔離的介電強度取決于幾個繞組之間以及它們對地的絕緣強度。
結構設計不合理也可能導致通話中斷。靜電放電試驗中需要使用較大面積的金屬材質(zhì)的水平耦合板,手機與水平耦合板之間僅放置一個厚度為0.5 mm的絕緣墊。
電容器是基本的濾波器,在低通濾波器中作為旁路器件使用。利用它的阻抗隨頻率升高而降低的特性,起到對高頻干擾旁路的作用。但是,在實際使用中一定要注意電容器的非理想
Keyssa近期宣布推出其商品化產(chǎn)品Kiss Connector,該產(chǎn)品是微型、低成本、低功耗、固態(tài)及可嵌入的電磁連接器,可在運算裝置之間安全地移動超大頻寬檔案。該公司正透過此一產(chǎn)品開啟一個新時代,將改變裝置通訊方式,并讓設計者能夠以嶄新的方法自由設計裝置。
LED在生活中處處可見,有顯示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED燈需要LED驅(qū)動器來驅(qū)動,在任何電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環(huán)節(jié),其設計方法決定了電磁干擾和電源穩(wěn)定。
有三種信號接地方法:單點、多點和混合。在開關電路頻率低于1MHz時,可采用單點接地方法,但不適宜高頻;在高頻應用中,最好采用多點接地?;旌辖拥厥堑皖l用單點接地,而高頻用多點接地的方法。
RFID讀頭是用來傳輸識別信號的,相當于天線。按照頻率大小來分RFID的頻率可分為低頻、高頻、超高頻和微波這四種。而讀頭芯片就是RFID讀寫模塊中使用的射頻芯片。接下來,小編就帶領大家一起來了解一下RFID讀頭的小知識吧。
射頻識別(RFID)產(chǎn)生并輻射電磁波。由于RFID系統(tǒng)要顧及其他無線電服務,不能對其他無線電服務造成干擾,因此RFID系統(tǒng)通常使用為工業(yè)、科學和醫(yī)療特別保留的ISM頻段。除ISM頻段外,RFID也采用0~135kHz之間的頻率,我國在2007年還專門劃分了用于RFID的頻段。