浅析机电产品的电磁干扰抑制措施
本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/190555.htm
表1谐波电流数据(未通过)
ORDER | CURRENT/A | LIMIT/A | DIFFER/A | JUDGE |
---|---|---|---|---|
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 | 0.3602 0.2583 0.1098 0.0320 0.0276 0.0127 0.0112 0.0084 0.0073 0.0045 0.0038 0.0039 0.0031 0.0017 0.0016 | —— 0.247 0.138 0.072 0.036 0.025 0.021 0.018 0.016 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 | —— -0.0113 0.0282 0.0400 0.0084 0.0123 0.0098 0.0096 0.0087 0.0095 0.0092 0.0081 0.0079 0.0083 0.0074 | —— FAIL —— —— —— —— —— —— |
ORDER | CURRENT/A | LIMIT/A | DIFFER/A | JUDGE |
---|---|---|---|---|
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 | 0.3674 0.2567 0.1051 0.0344 0.0265 0.0118 0.0125 0.0055 0.0077 0.0039 0.0047 0.0035 0.0022 0.0027 0.0010 | —— 0.260 0.145 0.076 0.038 0.026 0.022 0.019 0.017 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.010 | —— 0.0033 0.0399 0.416 0.0115 0.0142 0.0095 0.0135 0.0093 0.0111 0.0093 0.0085 0.0088 0.0073 0.0090 | ——
|
在前面介绍的两种降低高次谐波的措施中,应优先采用软启动方法,此种方法是通过软件实现的,如果是在设计阶段,几乎不增加成本。而且,如果高次谐波超标值比较小的话,通过观测采用软启动前后的启动电流值即可预测正式测试是否可以通过。
需要说明,采用线圈及CR元件这种方法时,线圈的电感值要适中,并非越大越好,一来过大反而不利于抑制高次谐波;二来电感值越大,线圈成本越高。
4辐射的抑制
辐射干扰是比较难以解决的问题,如果在生产阶段抽检不合格,需要采取补救措施,可能造成产品成本大幅度增加。下面介绍几种抑制辐射干扰的措施。
41电源辐射的抑制
电源是一个主要辐射源。需要注意以下几个方面:
1)线路板接地线的布线
通常来说,电源线路板的地线布置状况不会对辐射有多大影响,但须注意,尽量不要把散热板设置成地线的一部分,有些场合,这种做法会导致辐射在整个测试频率范围内大幅度提高。作为应急措施,或者此处线路板上确无空间布置地线的话,可以在线路板上跨接导线来“短路”散热板,效果非常明显。电源上的散热板通常要求接地,不过不要单端接地,否则可能反而成为一个干扰源。
另外,地线应尽可能宽、尽可能短。
2)直流输出电压质量
在进行辐射测量之前,最好先用示波器测量一下电源直流输出电压噪音的大小,如高频噪音异常大,建议先解决此问题,因为它往往也导致辐射干扰在整个测试频率范围内大幅度超标。
3)主控板与电源的连线
如低频辐射(30~84MHz)超标,可以考虑是不是电源的原因,解决此问题的有效办法是在电源与主控板的连线处加装磁环,通常把所有连接线束都穿过磁环。当然,磁环的特性和安装位置需要合适。
加装磁环降低传导噪音的一个实例是将磁环加装在主控板与电源的连线中间位置。
图2电源线路板一部分
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