关于产品满足电磁兼容EMC测试需求的设计建议:
1.emc设计技巧1:避免中断信号返回平面
在正常情况下,任何电路板很少需要在信号返回或接地层中放置分离,间隙或切口。添加这些中断可能会导致比解决方案更多的问题。这些问题中主要的是设计控制低频电流流动所需的时间和精力。
如果您绝对相信您的电路板确实需要在信号返回平面中进行分离,间隙或切割以防止低频耦合问题,请寻求其他帮助或建议。专家可以检查您的工作,提出建议并帮助您提出解决方案,帮助您有效地弥补差距。重要的是要记住,对于其他设计有效的方法在您的设计中可能不会起作用。
2.emc设计技巧2:不要在连接器之间放置高速电路
太多的设计师忽略了这个简单的规则,绕过这个细节会导致设计膨胀,需要屏蔽和过滤。
连接器在印刷电路板(PCB)上的放置至关重要,因为连接到这些连接器的电缆作为非常有效的天线,特别是在低于2到300 MHz的频率下。虽然PCB迹线也可以充当天线,但是它们的效果相对于这些频率处的波长往往是电小的,这使得PCB走线相对低效的散热器,电缆长度通常更接近这些频率下的佳波长,使其成为更有效的辐射器。
通常,这不是问题 - 当这些连接器沿着板的单个边缘布置时,它们之间的电压相对较小,然而,当高速电路位于连接器之间时,可能产生较高的电位差,从而在电缆的屏蔽和/或导体上产生RF电流。这反过来导致电缆辐射,可能导致产品超过排放要求。
3.emc设计技巧3:管理信号转换时间
较低谐波频率的良好数字信号的幅度比高次谐波大得多,减慢数字信号的转换时间可以进一步减少这些高次谐波,但是,过多地增加转换时间会开始降低信号完整性。
控制上升和下降时间的三种常用方法包括:
1.使用逻辑系列控制摆率,这通常是应用程序有效的选择,尤其是匹配终端。
2.将电阻器或铁氧体与器件的输出串联,控制电路的上升时间为设计人员提供了更多控制,同时通常比所列出的其他选项的成本更低,铁氧体同样有效但成本更高。
3.将电容器与器件的输出并联,电容器可以增加源设备拉动的高频电流量,这通常是转换时间控制不实用的选择,但它在某些情况下有效。
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