电磁兼容设计检查清单:工程师必须关注这些细节

Release time:2026-02-06
author:AMEYA360
source:网络
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  在电子设计中,电磁兼容性(EMC)是至关重要的。EMC设计旨在确保设备在正常工作时不会对其周围环境产生不可接受的电磁干扰(EMI),同时也不会受到来自其他设备的电磁干扰。

  01 IC芯片的选择

  封装类型:优先选择小间距的表面贴装工艺封装的IC芯片,BGA封装因其具有最低的引线电感而优先考虑。

  偏置电压与工艺技术:选择适当的偏置电压和工艺技术(如CMOS、ECL等),以最小化EMI。

  电源和地管脚分布:电源管脚和地管脚应成对分配,且相邻分布,以降低环路电感。

  02 信号完整性控制

  信号上升时间:通过优化信号上升时间来控制EMI发射带宽,公式为f=0.35/Tr(f为频率,Tr为信号上升时间)。

  信号回路设计:确保信号电压与信号回路之间紧密耦合,以最小化电容和电感,从而降低EMI。

  03 PCB设计

  内部PCB层结构:采用四层PCB板设计,中间两层分别为电源和地平面层,以降低电源总线上的电压瞬变。

  布线与走线:信号布线应尽量避免长距离平行走线,以减少耦合和干扰。

  去耦网络:在电源总线上设置去耦电容,以吸收和抑制电压瞬变。

  04 封装内部设计

  硅基芯片与内部PCB连接:优先选择直接连接方式(如使用特殊PCB板基材料),以降低电感。

  内部PCB电容与电感控制:确保内部PCB设计时电容和电感的严格控制,以改善整体EMI性能。

  05 其他因素

  地线设计:确保地线连续、低阻抗,以有效抑制地弹反射。

  滤波与屏蔽:在必要时使用滤波器和屏蔽措施,以进一步降低EMI。

电磁兼容设计检查清单:工程师必须关注这些细节


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避免入坑!54条电磁兼容设计指导建议
  让AMEYA360带您了解一下54条电磁兼容设计指导建议吧!  1、给器件的放置位置和放置方向足够的考虑。  2、避免时钟信号谐波重叠,给每个时钟信号制订出谐波表。  3、时钟信号的环路要尽可能小。  4、如可能的话,要使用多层PCB,要设置专门的电源和地线层。  5、所有的高频信号线必须邻近参考平面。  6、使信号层与参考层的间距尽可能小(小于10密尔)。  7、高于20MHz的PCB应当有两个以上的地线面。  8、当电源面和地线面相临近的情形,要使电源面的边缘向内缩进20倍的两个层面间距大小。  9、如有可能,将时钟信号线布线埋在电源和地线层中间层上。  10、在电源和地线面上不要开槽。  11、如果电源或地线要分割的话,走线不要跨越缝隙地带  12、在时钟线的驱动端加30到70欧姆的电阻负载以平缓信号的上升/下降时沿  13、将时钟信号和高速电路放置在远离I/O的区域  14、给DIP封装的器件配置至少两个等值的去耦电容,给QFP封装的器件配置至少4个等值的去耦电容。对高频的/高功率的/噪声敏感的IC器件要配置多个去耦电容。  15、对于高于50MHz的PCB,可以适当考虑使用埋电容的方法来实现去耦。  16、通过端接匹配技术实现阻抗控制布线。  17、在阻抗控制布线的PCB上,除非两个走线层的参考层相同,否则不要对走线进行换层。  18、在非阻抗控制的PCB上,当时钟信号线布线换层时,要在换层的过孔处放置过孔或电容,以实现高频电流回路的连续。  19、所有的走线当线长大于或等于信号上升沿/下降沿(以ns计算)时,必须给  这根走线加串联匹配电阻(通常是33欧姆)。  20、对所有的线长大于或等于信号上升沿/下降沿(以ns计算)的网线进行仿真分析  21、在I/O区域连接逻辑地到机壳(要用非常低阻抗的连接)地。  22、在时钟和晶体振荡器的地方将地线和机壳地连接起来。  23、根据设计需要往往要额外另外增加到机壳地的连接。  24、子板(有高频,噪声器件,或外接电缆)与主板或机壳的连接必须仔细处理(不要只是依赖连接器件上的地线引脚)。  25、对所有的I/O线提供共模滤波器,将所有的I/O线在PCB上指定的I/O区捆绑在一起。  26、用在I/O滤波器的并联电容、旁路电容必须有非常低的接机壳地阻抗。  27、在直流电源线(共模和差模)上使用电源输入滤波器。  28、许多产品是塑料(壳子)封装的,这需要增加额外的金属参考地。  29、如哪里有需要可考虑使用板级器件屏蔽。  30、将所有的散热器接地。  31、能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。  32、可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。  33、尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。  34、使用满足系统要求的最低频率时钟。  35、时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。  36、用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。  37、I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。  38、MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。  39、闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。  40、印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。  41、印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。  42、单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,地的容生电感。  43、时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。  44、模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。  45、对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。  46、时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。  47、元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。  48、关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。  49、对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。  50、石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。  51、弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。  52、任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。  53、每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。  54、用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。
2025-10-23 16:38 reading:637
72个电磁兼容专业术语(中英对照)
  1、a.c.or AC:alternating current交流电  2、ACEC:advisory committee on electromagnetic compatibility电磁兼容顾问委员会  3、ADSL:asymmetric DSL非对称数字用户环路  4、AE:auxiliary equipment辅助设备  5、AF:audio frequency音频  6、AM:amplitude modulation调幅  7、AN:access network接入网  8、ANE:access network equipment 接入网设备  9、CDMA:code division multiple access码分多址  10、CDN:coupling/decoupling network 耦合/去耦网络  11、CIGRE:international conference on large HV electric systems 国际大电网会议  12、CISPR:international special committee on radio interference 国际无线电干扰特别委员会  13、CPE:customer premises equipment 用户驻地设备  14、CRT:cathode ray tube 阴极射线管  15、d.c.or DC:direct current 直流电  16、dpf:dedicated power feed 专用供(馈)电  17、DSL:digital subscriber loop 数字用户环路  18、EFT/B:electrical fast transient /burst 电气快速瞬变/突发  19、EIRP:equivalent isotropically radiated power 等效全向辐射功率  20、EMC:electromagnetic compatibility 电磁兼容性  21、emf:electro-morive force 电动势  22、EMF:electro-magnetic field 电磁场  23、EPR:earth potential rise 地电位升高  24、ERP:effective radiated power 有效辐射功率  25、ESD:electrostatic discharge 静电放电  26、EUT:equipment under 受试设备  27、GDT:gas discharge tube 气体放电管  28、GV:high voltage 高电压  29、ICNIRP:international commission on non-ionizing radiation protection 国际非电离辐射保护委员会  30、IEC:international electrotechnical commission 国际电工委员会  31、ISDN:integrated services digital network 综合业务数字网  32、ISM:industrial, scientific and medical (equipment) 工业的,科学的和医学的(设备)  33、ITE:information technology fquipment 信息技术设备  34、ITU-T:international telecommunication union-telecommunication standardization sector 国际电信联盟电信标准局  35、LCL:longitudinal conversion loss 纵向转换损耗  36、LCTL:longitudinal conversion transfer loss 纵向转换传输损耗  37、LE:local exchange 本地交换  38、LEMP:lightning electromagnetic pulse 雷电电磁脉冲  39、LI:line interface 线路接口  40、LPS:lightning protection system 雷电保护系统  41.(电磁)兼容电平(electromagnetic)compatibility level  预期加在工作于指定条件的装置、设备或系统上规定的最大电磁骚扰电平。  42、(骚扰源的)发射电平 emission level(of a disturbance source)  用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰电平。  43、 (来自骚扰源的)发射限值 emission limit(from a disturb source)  规定电磁骚扰源的最大发射电平。  44、抗扰度电平 immunity level  将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。  45、抗扰度限值 immunity limit  规定的最小抗扰度电平。  46、抗扰度裕量 immunity margin  装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。  47、(电磁)兼容裕量 (electromagnetic)compatibility margin  装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。  48、骚扰抑制 disturbance suppression  削弱或消除骚扰的措施。  49、干扰抑制 interference suppression  削弱或消除干扰的措施。  50、发射裕量 emission margin  装置、设备或系统的电磁兼容电平与发射限值之间的差值。  51、瞬态(的) transient (adjective and noun)  在两相邻稳定状态之间变化的物理量与物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度。  52、脉冲 pulse  在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量。  53、冲激脉冲 impulse  针对某给定用途,近似于一单位脉冲或狄拉克函数的脉冲。  54、尖峰脉冲 spike  持续时间较短的单向脉冲。  55、(脉冲的)上升时间 rise time (of a pulse)  脉冲瞬时值首次从给定下限值上升到给定上限值所经历的时间。  56、上升率 rate of rise  一个量在规定数值范围内,即从峰值的10%~90%,随时间变化的平均速率。  57、猝发(脉冲或振荡) burst(of pulses or oscillations)  一串数量有限的清晰脉冲或一个持续时间有限的振荡。  58、脉冲噪声 impulsive noise  在特定设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的噪声。  59、脉冲骚扰 impulsive disturbance  在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的电磁骚扰。  60、连续噪声 continuous noise  在一个特定设备的效应不能分解为一串清晰可辨的效应的噪声。  61、连续骚扰 continuous disturbance  在一个特定设备的效应不能分解为一串清晰可辨的脉冲的电磁骚扰。  62、电源骚扰 mains-borne disturbance  经由供电电源线传输到装置上的电磁骚扰。  63、电源抗扰度 mains immunity  对电源骚扰的抗扰度。  64、电源去耦系数 mains decoupling factor  施加在电源某一规定位置上的电压与施加在装置规定输入端且对装置产生同样骚扰效应的电压值之比。  65、机壳辐射 cabinet radiation  由设备外壳产生的辐射,不包括所接天线或电缆产生的辐射。  66、内部抗扰度 internal immunity  装置、设备或系统在其常规输入端或天线存在电磁骚扰时能正常工作而无性能降低的能力。  67、耦合系数 coupling factor  给定电路中,电磁量(通常是电压或电流)从一个规定位置耦合到另一个规定位置,目标位置与源位置相应电磁量之比即为耦合系数。  68、耦合路径 coupling path  部分或全部电磁能量从规定传输到另一电路或装置所经由的路径。  69、屏蔽 screen  用来减少场向指定区域穿透的措施。  70、电磁屏蔽 electromagnetic screen  用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。  71、参考阻抗 reference impedance  用来计算或测量设备所产生的电磁骚扰的、具有规定量值的阻抗。  72、工科医(经认可的)设备ISM(qualified equipment)  按工业、科学、医疗、家用或类似用途的要求而设计,用以产生并在局部使用无线电频率能量的设备或装置。不包括用于通信领域的设备。
2025-09-29 16:43 reading:580
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