本文摘要:
天津站的朋友们相见是缘份;缘是过程,份是结果!那竟然它开花结果吧;再行将我的EMI的思路和理念;共享给各位!EMI电磁辐射的模型:侵扰信号源传送到产品中的等效天线模型,然后传送升空过来产生EMI电磁辐射Data!1)电流不要流到等效天线模型,则没EMI的电磁辐射问题;2)电路中导体的所有电位都等电位的时候,就没电流不存在了;EMI电磁辐射的基本理论:电磁辐射的一个最重要基本概念是:电流造成电磁辐射,而非电压;1.差模电流的磁场主要集中于在差模电流包含的电路面积之内,而电路面积之外的磁力线不会互相抵销;2.共模电流的磁场,在电路面积之外,共模电流产生的磁场方向完全相同,磁场强度反而强化!问题点:共模电流无法在RF回到路径中展开磁力线的抵销!我的理论:A.所有的等电位的导体都能点对点在一起,能连的都连到;无法连的用电容连上,电容相连就是滤波的方法!B.所有的EMI的电磁辐射问题都是共模电磁辐射!共模的场电磁辐射怎么出来?天津站的朋友们相见是缘份;缘是过程,份是结果!那竟然它开花结果吧;再行将我的EMI的思路和理念;共享给各位!EMI电磁辐射的模型:侵扰信号源传送到产品中的等效天线模型,然后传送升空过来产生EMI电磁辐射Data!1)电流不要流到等效天线模型,则没EMI的电磁辐射问题;2)电路中导体的所有电位都等电位的时候,就没电流不存在了;EMI电磁辐射的基本理论:电磁辐射的一个最重要基本概念是:电流造成电磁辐射,而非电压;1.差模电流的磁场主要集中于在差模电流包含的电路面积之内,而电路面积之外的磁力线不会互相抵销;2.共模电流的磁场,在电路面积之外,共模电流产生的磁场方向完全相同,磁场强度反而强化!问题点:共模电流无法在RF回到路径中展开磁力线的抵销!我的理论:A.所有的等电位的导体都能点对点在一起,能连的都连到;无法连的用电容连上,电容相连就是滤波的方法!B.所有的EMI的电磁辐射问题都是共模电磁辐射!共模的场电磁辐射怎么出来?一定是侵扰信号源传送到了一个等效的天线模型上;而不是侵扰信号源必要飞出去!!我的EMI电磁辐射的基本思路:是让辐射源不要流到这个等效的天线模型或者流到的等效的环路路径最较短/等效的电路面积最小化!产品设计中的几个常常遇上设计方案问题电子产品中的散热器问题分析一:产品散热器的EMI电磁辐射问题,散热器的短路理论分析!简单产品散热器的体积更加大,散热器的长度可以相提并论这个电磁辐射的波长;散热器更容易变为电磁辐射天线!留意:EMI的电磁辐射大都是远场的共模电磁辐射!远场的电磁辐射怎么出来?一定是侵扰信号源传送到了一个等效的天线模型上;而不是侵扰信号源必要飞出去的!!处置方法:是让辐射源不要流到这个等效天线!散热器沦为等效天线,那非常简单的方法是要电流无法流到散热器;当散热器的电位与系统的工作地电位等电位;将要散热器相连到地对应的器件(IC)的GND让电流不流到散热器,因此就会经常出现散热器的EMI电磁辐射问题!!
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