EMC

中文名称:电磁兼容

英文名称:Electro Magnetic Compatibility

是指电子产品或电气设备在规定的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。

EMC=EMI+EMS

EMI:电磁干扰(ElectroMagnetic Interference)是指电子产品正常运行时,不应产生超过规定标准所要求的电磁能量,测试项及相应标准也根据产品功能、形态、应用场景的不同有所差异。

基本的EMI测试项如下:

1)电源线传导骚扰(CE)测试(FCC 450KHz-30MHz,CISPR 22 150KHz-30MHz)

2)信号传导骚扰(CE)测试(FCC 450KHz-30MHz,CISPR 22 150KHz-30MHz)

3)辐射骚扰(RE)测试(30MHz-1GHz)

4)谐波电流(Harmonic) 测试(FCC part15:1GHz-18GHz,EN300 328:1GHz-12.75GHz)

5)电压波动和闪烁(Fluctuation and Flicker) 测试

判定等级:

EMI 一般情况下以判定标准分为Class A (工业级)& Class B (民用消费类)两个等级;

以辐射3m场测试为例:

Class A在30-230MHz要求不能超过50dBuV

在230-1000MHz要求不能超过57dBuV

Class B在30-230MHz要求不能超过40dBuV

在230-1000MHz要求不能超过47dBuV

EMS:电磁抗扰度(ElectroMagnetic Susceptibility)是指在一定环境中的电子产品能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰而正常运行,测试项及相应标准也根据产品功能、形态、应用场景的不同有所差异。

基本的EMS测试项如下:

1)静电放电抗扰度(ESD)

2)电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)

3)浪涌(SURGE)

4)辐射抗扰度(RS)

5)传导抗扰度(CS)

6)电压跌落与中断(DIP)

判定等级:

EMS中按照设备施加干扰后产品的运行转态分为Class A~D

以静电测试为例:

Class A: 测试完成后或测试中被测设备一直处于正常工作;

Class B: 测试完成或测试中允许被测设备出现重启,不需要人为干预的情况下,可以恢复正常工作;

Class C: 测试完成或测试中允许被测设备死机(或其他无法正常工作的现象),但是需要人为调整后可以重启并正常工作;

Class D: 设备已损坏,无论怎样调整也无法启动。

严格程度EMI是B > A,EMS是A > B > C > D。

国际标准:

1,国际电工委员为IEC

2,国际标准华组织ISO

3,电气电子工程师学会IEEE,

4,欧盟电信标准委员会ETSI,

5,国际无线电通信咨询委员CCIR,

6,国际通讯联盟ITU,

7,国际电工委员会IEC有以下分会进行EMC标准研究

EMC设计中注意事项:

以AC/DC开关电源传导整改为例:

1、传导测试中150KHZ-1MHz以差模干扰为主,1MHz-5MHz差模和共模共同起作用,5MHz 以上频点基本上是共模干扰;

2、适当加大X电容可以优化150KHZ频点附近总超标的问题。

3、1MHz以下超标可以加大PFC输入部分的单绕组电感的电感量。

4、200KHz左右主要是漏感产生的尖刺;

5,在共模电感上并联一个几K到几十K电阻,对拟制150KHZ-1MHz频点有帮助。

6,共模电感的两边感量不对称,可引起传导150KHZ-3MHZ超标。

7,20MHz左右主要是电路开关的噪声。

8、在PCB设计时应将变压器和共模电感隔开一些以免互相干扰。

9、三线输入的电源设计总将L、N进线接地的Y电容容量从2.2nF减小到471。

10、对于有两级滤波的可将后级0.22uFX电容去掉,有时前后X电容会引起震荡。

11、将共模电感前加一对小的几百uH差模电感。

12、1-5MHz超标,对于差模干扰超标可调整X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量。

13,对于无Y电容电源,干扰在1M以前的共模干扰也非常厉害。

14、绕制变压器时将所有同名端放在一边,可降低1.0MHZ-5.0MHZ传导干扰。

15、对于小功率电源用两个差模电感,减少差模电感匝数可降低传导1MHZ以下干扰。

16、加大Y电容,可降低传导中段1MHZ-5MHZ的共模干扰。

17、在输入端滤波电容上并联小容量高压贴片电容,可降低传导中段1MHZ-5MHZ干扰。

18、在变压器初级绕组上并绕一个屏蔽绕组,屏蔽绕组的一端接电源端另外一端通过一个电容接到地,对高频干扰有降低作用。

19,通常通过加大Y电容容值将传导干扰降下来了,那么也可以改变变压器绕法来改良,如在初次级间加多几层胶带。

20、将变压器电感量适当加大,可降低开关电源在半载时的传导干扰。

21、将次级的辅助绕组用来屏蔽初级主绕组,可降低传导3-15MHZ干扰。

22、在变压器的输入电压脚加一个小电容,可降低传导25MHZ-30MHZ干扰。

23、可在MOS管D 端对地接一个101的电容,可降低传导25MHZ-30MHZ干扰。

24、传导后段25MHZ超标可在输出端加共模电感 。

以AC/DC开关电源辐射整改为例:

1、30MHz-50MHz 普遍是MOS 管高速开通关断引起,50MHz-100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起,再往上开关电源辐射量基本很小,一般都可以通过标准。

2、RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管,可降低30MHz-50MHz辐射干扰。

3、VCC 供电电压用1N4007 慢管,可降低30MHz-50MHz辐射干扰。

4、在MOS的D端对地接一个小的吸收电容,可降低30MHz-50MHz辐射干扰。

5、在变压器的输入电压脚加一个小电容,可降低30MHz-50MHz辐射干扰。

6、PCB Layout 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小。

7、变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。

8、调整输出整流管的吸收电路参数,可以改善50MHz以上的干扰。

9、改变初次级间跨接Y电容支路的阻抗,如串接适当的电阻,可以改善50MHz以上的干扰。

10、变压器绕制时增加屏蔽铜箔可以抑制向空间辐射。

当然每个设计由于PCB Layout、选用的物料、负载的应用场景等不同,测试过程中遇到的问题也不尽相同,对应的解决措施也可能不同,以上仅供参考。

另外,在整改开关电源EMC时,传导和辐射要同时去看,整改传导的措施有可能会对辐射造成影响,反之相同,所以同样的频点超标,解决的办法并不唯一,需要全程对整个系统影响最小的方案。另外提示,整改EMC后最好对电源的效率、动态相应、负载调整率等关键指标需要负责,以免整改方案对这些重要指标造成不好的影响。

带你了解什么是EMC?相关推荐

  1. 智能手表FCC CE最新法规简述

    智能手表FCC认证所需的资料: 1.FCC认证申请表:申请公司的名称,地址,联系人,产品名称以及信息和需要测试的标准. 2.FCC授权信 3.FCC保密信 4.方框图:需要画出所有晶振,以及晶振频率, ...

  2. 亚马逊北美站-怎么确定你的产品是做FCC认证还是FCC ID认证呢?

    近来亚马逊北美站要求做亚马逊美国站的客户朋友:针对销售带无线功能(带蓝牙.WIFI功能)的产品,2022.3.7日起,️将下架没有FCC ID认证的产品.在这一过程中很多客户都有疑惑,我的产品是需要做 ...

  3. 带你了解EMC——什么是EMC?

    EMC 中文名称:电磁兼容 英文名称:Electro Magnetic Compatibility 是指电子产品或电气设备在规定的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力. EMC=EMI+EMS EMI ...

  4. 虹科带你今天来聊聊,什么是EMC测试?

    好久不见,今天虹科带你来开拓一个新的话题专栏,一起来聊一下什么是 EMC测试,感兴趣的朋友们也欢迎来一起讨论,我的邮箱ltt@hkaco.com 下面我们进入正文: 做电子行业的,肯定都多多少少会听说 ...

  5. 【EMC】电磁兼容性相关名词解释、基础知识

    一.名词解释 1.EMC EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是"电磁兼容性".意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备 ...

  6. PowerPath/VE:EMC夯实虚拟环境的独门武器

    请点击注册阅读详细内容,参加赠品活动: http://www.emc-china.com/eon/Register_r.asp?agree=1&sfrom=51cto_powerpath Po ...

  7. EMC Networker与mhvtl虚拟磁带库的结合on rhel5.5

    一.概述     NetWorker可在混合存储环境中集中并加速备份和恢复操作,来保护关键业务数据,降低了开销成本.     NetWorker开放.高度可扩展的架构可使公司.政府和大学在单一应用基础 ...

  8. 存储虚拟化之带内设备与基于存储控制器的虚拟化

    存储虚拟化可以在光纤交换机上,一个专用设备上,或者在阵列的控制器上.每个架构都有它的优缺点. 基于交换矩阵的虚拟化产品的接受程度不像在线虚拟化设备(例如IBM SAN Volume Controlle ...

  9. EMC与地之重新认识地

    记得在Mark的培训中,他手上拿了一个无线鼠标,然后问了一个很有意思的问题:"这个无线鼠标的地在哪里?同样,我们的手机没有和任何大地有接 触,那么这个地又在哪里呢?"这个问题确实很 ...

最新文章

  1. 英特尔也决定了!正式退出5G智能型手机
  2. C++Primer Plus (第六版)阅读笔记 + 源码分析【第三章:处理数据】
  3. 【VS开发】C++线程安全
  4. Kyma Application Connectivity 特性介绍
  5. 封装log4cp p
  6. Python 编码问题:‘ascii‘ codec can‘t encode characters in position 的解决方案(中文乱码终极解决方案)
  7. Spring Security:初体验
  8. matlab将程序变量写入标题,如何该这段MATLAB程序(把一个常量改成变量)
  9. opencv fast角检测
  10. i78700k配什么显卡好_i78700配什么显卡
  11. Hadoop之——伪分布安装
  12. python远程操控超微服务器(IPMI)、电脑开机(WOL)
  13. python统计单词个数算法_python 统计单词个数和频次
  14. linux cma内存,【原创】(十六)Linux内存管理之CMA,
  15. Jensen–Shannon divergence
  16. 3D数据---未来数字世界的物质基础
  17. 浅谈资金发展投资行业的发展路径
  18. LTC流程华为任正非的高屋建瓴的总结概括
  19. SQL语句报错:1062, “Duplicate entry ‘XXX‘ for key ‘XXX‘
  20. 阿里实习生内推电面总结

热门文章

  1. JSP为什么不行了?为什么大家都不愿意用了?
  2. 用jupyter打开D盘的文件
  3. Android移动开发检测网络状态并使用BroadcastReceiver(广播接收者)进行接收网络变化的后续处理
  4. C++不借助第三变量交换两个变量的值
  5. R的数据操作基础(三)——整合、重铸、控制流
  6. Nazo游戏(11-20关)
  7. stm32单片机使用串口通信连接GY-33颜色传感器完成对颜色的识别并且打印出其颜色和对应的RGB值
  8. 最爱的赫本,永恒的经典!
  9. 数据结构习题:找出临界点之间的最小和最大距离
  10. 骨架图的模拟js实现