选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
第1章电磁兼容(EMC)基础
1.1什么是电磁兼容(EMC) 1
1.2各种各样的“干扰” 1
1.3电磁兼容三要素 3
1.4什么是分贝 4
1.5天线 5
1.6电磁兼容(EMC)的标准与测试内容 6
1.6.1基础标准 6
1.6.2通用标准 7
1.6.3产品族标准 7
1.6.4专用产品标准 7
1.6.5电磁兼容标准的测试内容分类 7
1.6.6电磁兼容的试验方法 8
1.7电磁兼容试验概述 9
1.7.1通用标准中各试验端口的干扰标准 9
1.7.2通用标准中的抗扰度标准 10
第2章EMC试验项目详解
2.1辐射发射(辐射干扰)试验(30MHz~1GHz) 14
2.1.1辐射发射的试验目的 14
2.1.2主要试验设备及必备条件 14
2.1.3试验方法及试验布置 15
2.1.4试验标准限值 17
2.1.5测试案例分析 18
2.2传导干扰测试(0.15~30MHz) 19
2.2.1试验目的 19
2.2.2主要试验设备及必备条件 19
2.2.3试验方法及试验配置 20
2.2.4试验标准限值 20
2.2.5测试案例分析 21
2.3谐波电流的测试 22
2.3.1试验目的 22
2.3.2主要试验设备及必备条件 22
2.3.3试验方法及试验配置 23
2.3.4试验标准限值 23
2.4静电放电抗扰度试验 24
2.4.1试验目的 24
2.4.2主要试验设备及必备条件 25
2.4.3试验方法及试验配置 25
2.4.4试验等级 29
2.4.5试验案例 30
2.5射频辐射电磁场抗扰度试验 30
2.5.1试验目的 30
2.5.2主要试验设备及必备条件 31
2.5.3试验方法及试验配置 32
2.5.4试验等级 34
2.5.5GTEM小室 35
2.6电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 38
2.6.1试验目的 38
2.6.2主要试验设备及必备条件 38
2.6.3试验方法及试验配置 41
2.6.4试验等级 44
2.7浪涌(冲击)抗扰度试验 44
2.8射频场感应的传导干扰抗扰度试验 45
2.9电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 45
附录电磁兼容测试报告样本 45
第3章接地设计
3.1接地设计的作用和分类 46
3.2安全地 46
3.3信号地 49
3.4地线阻抗问题 50
3.4.1导线阻抗 51
3.4.2信号回路阻抗 52
3.5地线干扰的来源 54
3.6地线环路干扰 55
3.6.1地线环路干扰现象及成因 55
3.6.2地线环路问题的解决方案 57
3.7地线公共阻抗干扰 62
3.7.1公共阻抗干扰的成因 62
3.7.2公共阻抗干扰的解决方案 63
3.8地线设计原则 64
3.8.1单点接地 64
3.8.2多点接地 65
3.8.3混合接地 66
3.9电路板上的地线设计 67
第4章电磁屏蔽
4.1屏蔽效能 71
4.2电场屏蔽 73
4.2.1电场屏蔽原理 73
4.2.2电场屏蔽设计要点 73
4.3磁场屏蔽 74
4.3.1磁场屏蔽原理 74
4.3.2磁场屏蔽的设计要点 74
4.4电磁场屏蔽 75
4.5机壳的屏蔽设计 76
4.5.1孔洞泄漏 77
4.5.2缝隙泄漏 78
4.5.3孔缝处理 79
4.5.4电磁密封衬垫使用指导 81
4.5.5显示窗口的屏蔽设计 86
4.5.6通风孔的设计 88
4.5.7控制杆的设计 90
4.5.8导电涂覆层 90
4.5.9其他辅料 91
4.6搭接 92
第5章干扰滤波
5.1干扰滤波的作用 96
5.1.1辐射相关 96
5.1.2电快速瞬变脉冲群试验 98
5.1.3静电放电试验 98
5.2干扰电流 99
5.2.1共模干扰电流 99
5.2.2差模干扰电流 100
5.3设计电磁干扰滤波器 101
5.4滤波器设计过程中的问题 105
5.5滤波电容的选择 108
5.6绕制电感 113
5.7选择磁芯 115
5.8电源线滤波器 116
5.8.1电源干扰与电源线滤波器的作用 116
5.8.2电源线滤波器电路分析 117
5.8.3提高滤波效果 119
5.9电源线滤波器的设计及使用方法 120
5.9.1器件的使用 120
5.9.2元件布局 121
5.9.3滤波器结构设计 122
5.9.4滤波器的安装 123
5.9.5正确选用滤波器 124
5.10信号端口滤波器 126
5.11插入增益 130
5.12滤波器对脉冲干扰的抑制 131
第6章电缆及连接器的设计
6.1电缆的电磁辐射 133
6.2电缆的电磁抗扰度问题 138
6.3电缆的分布参数对电磁兼容的影响 139
6.4电缆在产品中的位置与共模电流的关系 140
6.5敏感电路及干扰源的位置与产品共模电流的关系 141
6.6电缆中共模电流的抑制 144
6.6.1减小共模电压 145
6.6.2增加共模回路阻抗 146
6.6.3共模滤波 149
6.6.4电缆屏蔽 149
6.6.5平衡电路 155
6.7电缆之间的串扰 155
6.7.1电缆串扰机理 155
6.7.2容性耦合的对策 157
6.7.3互感耦合 159
6.7.4各种电缆的分类 163
6.8电磁场对电缆的影响 164
6.8.1场与电缆之间的耦合 164
6.8.2场与电缆之间耦合的控制 165
6.8.3低频磁场与电缆之间的耦合与控制 167
第7章瞬态干扰抑制器件
7.1气体放电管 172
7.2金属氧化物压敏电阻 172
7.3瞬态电压抑制二极管(TVS管) 172
7.4固体放电管 172
7.5组合式保护器 172
7.6设计举例 172
7.6.1交流电源端口防雷和防浪涌电路设计 172
7.6.2直流电源端口防雷和防浪涌电路设计 174
7.6.3信号端口防雷和防浪涌电路设计 176
第8章隔离变压器
8.1普通隔离变压器 179
8.2带屏蔽层的隔离变压器 180
8.3超级隔离变压器 182
8.4实际安装 184
第9章整机电路及电路板的设计
9.1电源线及地线上的噪声 185
9.1.1噪声的产生 185
9.1.2抑制噪声的方法 186
9.2电路板上的干扰源 190
9.3扩谱时钟 192
9.4单层板和双层板的设计 194
9.4.1单层板 194
9.4.2双层板 194
9.4.3印制电路板设计的一般规则 195
9.4.4电路布局 195
9.4.5布线 195
9.4.6多层电路板 200
9.5关于电路设计的建议 207
9.6信号传输畸变及其解决方法 209
9.7信号线滤波 211
9.7.1信号线滤波的作用和设计方法 211
9.7.2信号线EMC滤波线路举例 211
9.8电路板互连电缆的设计 221
9.9电路板及设备上的开关触点的处理 224
9.9.1开关断开时瞬态干扰形成的原理 224
9.9.2开关切换瞬态干扰抑制 225
9.10操作按钮与电子线路配合的问题 227
9.11电路之间的耦合 228
9.12电路板的局部屏蔽 230
9.13从时序上降低电路受干扰的概率 231
9.14软件抗扰措施 232
9.14.1看门狗 232
9.14.2其他措施 233
第10章产品的电气设计和装配
10.1电气设计的原则 234
10.2元器件、电气配件的排布和安装 234
10.3排布导线 234
10.3.1排布导线注意事项 234
10.3.2汇流排的设计安装 234
10.4产品的安全性与可靠性 234
10.4.1绝缘与耐压 234
10.4.2电磁干扰与防护 234
10.4.3产品的可靠性 234
10.5机柜间电缆的处理 234
第11章电磁兼容故障的诊断及整改
11.1产品电磁兼容定性 235
11.1.1摸底试验配置 235
11.1.2定性试验配置 236
11.2产品电磁兼容故障的定位 237
11.2.1故障判断 238
11.2.2故障信号的测试 238
11.2.3故障定位的方法 239
11.2.4故障排查举例(变频调速系统) 239
11.3电磁兼容故障整改 242
11.3.1辐射发射超标 243
11.3.2传导发射超标 244
11.3.3电源谐波发射超标 246
11.3.4静电放电抗扰度不合格 246
11.3.5射频电磁场辐射抗扰度不合格 251
11.3.6电快速脉冲群抗扰度不合格 252
11.3.7浪涌(冲击)抗扰度不合格 254
11.3.8射频场感应传导抗扰度不合格 256
第12章单片机、可编程控制器及工控机的抗扰问题
12.1单片机系统的抗扰设计 258
12.1.1单片机系统的电磁干扰问题 258
12.1.2单片机系统的硬件电磁兼容设计 258
12.1.3单片机软件电磁兼容设计 258
12.2可编程控制器的抗扰问题 258
12.2.1可编程控制器的概念 258
12.2.2可编程控制器系统中的干扰来源 258
12.2.3可编程控制器系统的抗扰设计及措施 258
12.2.4可编程控制器系统中的软件抗扰措施 258
12.3工控机的抗扰问题 258
12.3.1工控机使用中的硬件抗扰措施 258
12.3.2工控机使用中的软件抗扰措施 258
第13章家用电器的电磁兼容测试及整改
13.1家用电器引起的电磁干扰 259
13.2家用电器电磁兼容测试的标准化 260
13.2.1家用电器、电动工具和类似器具的电磁发射要求 262
13.2.2家用电器、电动工具和类似器具的抗扰度要求 264
13.3电磁兼容故障整改实例 267
第14章开关电源的传导干扰
14.1开关电源认证和电磁兼容测试 268
14.2开关电源的电磁兼容试验 269
14.3开关电源的电磁干扰 270
14.3.1整流电路 271
14.3.2开关换能部分 271
14.3.3次级整流电路 271
14.3.4稳压控制电路 272
14.3.5分布电容问题 272
14.4开关电源的传导发射测试 273
14.4.1交流电源端口传导发射限值 273
14.4.2传导发射试验配置 274
14.5怎样抑制传导干扰 276
14.5.1差模滤波 276
14.5.2共模滤波分析 277
14.5.3输入滤波电路 280
14.5.4电源滤波器实际电路分析 281
14.5.5滤波电路中各元件介绍 286
14.5.6影响电磁干扰的其他因素 297
第15章汽车电子产品的电磁兼容设计
15.1车载电子、电气产品的电磁兼容问题 298
15.1.1车载电子产品的电磁兼容 298
15.1.2汽车内部的电磁环境 299
15.1.3车载电子、电气产品电磁兼容的标准化 299
15.1.4部分国家标准简介 300
15.2ISO 7637标准 302
15.2.1试验条件 303
15.2.2瞬态电压发射试验 303
15.2.3抗扰度试验 308
15.2.4不合格整改措施 323
15.3车载电子产品电磁兼容设计 324
15.3.1电磁兼容设计目的 324
15.3.2电磁兼容设计涵盖的项目 324
15.4电磁兼容设计实例 326
15.4.1行车记录仪的抗扰设计 326
15.4.2车载数字视听设备的电磁兼容设计 329
15.4.3电磁兼容其他措施 332
第16章铁路信号的电磁兼容技术
16.1信号系统电磁环境 335
16.1.1电磁环境干扰源 335
16.1.2电磁兼容与安全可靠性 336
16.1.3电气化铁路的干扰源 336
16.1.4雷电与信号防雷 344
16.2铁路信号系统电磁兼容标准 350
16.2.1国际标准 350
16.2.2国家标准对铁路信号设备电磁兼容的具体要求 357
16.3信号产品电磁兼容设计举例 362
16.3.1信号产品继电器端口防浪涌设计 362
16.3.2信号产品CAN接口防脉冲群设计 363
参考文献 3642100433B
本书全面介绍了电磁兼容设计和测试的有关技术知识与注意事项,具体内容包括电磁兼容(EMC)标准知识、电磁兼容各项试验要求、接地设计、屏蔽设计、干扰滤波、电缆及连接器的设计、瞬态干扰抑制器件、隔离器件、产品整机及电路板设计、产品的电气设计和装配、电磁兼容故障的诊断及整改措施等。书中大量设计实例和技巧都是作者自身实践经验的总结。书中还详细讲解了电子产品在电磁兼容测试过程中出现的一些常见问题以及补救方法,可以帮助读者全面了解和掌握电磁兼容设计和测试的相关知识与技能。
本书可供电子爱好者、电磁兼容检测人员阅读,也可作为中高等院校电子类及相关专业的教材使用。
电梯故障排除实例: 某医院两台三菱GPS-I群控电梯,当有外召唤时,群控中的一台电梯响应该召唤后,该外召唤并不消号,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后,才消号。也就是说,对于任何一个外召唤,两台群控...
故障现象 产品原因 维修方法 1.不开机(按电源键指示灯不亮。) (1) ...
1.拆卸手摇泵之前,将左右边的气室及液室分别标上记号以助于后续的再组装动作。2.使用扳手将连接进口管与液室的小卡箍松开,拆除出口管即可看到阀球和阀座,拿出球和座并检查泵的其他备件有磨损、化学腐蚀、裂痕...
电磁兼容EMC认证及其标准详解
电磁兼容EMC认证及其标准详解
电磁兼容EMC仿真
地结合起来。一味追求实测和一味追求仿真的思路均是片 面的。以下列举了大量的典型 EMC仿真实例,介绍对各类 电磁兼容问题如何有效地采用 CST仿真软件进行仿真预估, 开阔电磁电路仿真软件的应用思路。 电磁仿真软件有一个共性,就是它们都与要仿真物体 的电尺寸相关。电尺寸定义为被仿真物体的几何尺寸(米) 除以所涉及最高频率对应的波长(米),单位是波长数。 电磁仿真分为电路仿真、准静电磁仿真、全波电磁仿真、 高频渐近仿真等四大类算法以及它们的混合算法。除了电 路仿真不涉及到结构实物的物理尺寸外,其余均与其电尺 寸有关。注意,这里讲的路仿真指的是纯电路仿真,即基 于 SPICE 网络的电压电流仿真,不包含三维结构分布参数 提取的概念,因为此时将涉及场仿真,即比电路仿真高一 个级别的 “准静电磁仿真 ”。 根据电尺寸的大小,我们将电磁兼容仿真分为以下四 个层面: a) 印刷电路板板级 EMC仿真 [
对样品的电磁兼容性进行的测试。包括测量设备、测量方法、数据处理方法以及测量结果的评价。其中对测量设备和测量方法,国际上已有通行的CISPR系列标准加以规范。我国也已出台与CISPR系列标准和IEC系列标准相对应的电磁兼容性检测标准。其中如GB 4343等强制性国家标准已在产品安全强制性检测中应用。下面来看看EMC电磁兼容检测标准领域
为什么要做电磁兼容检测
1、市场准入要求
2、国家与地区法律要求
3、客户要求
4、电子电器产品之间必须达到电磁兼容,否则就会出现错乱,互相不能正常工作。
电磁兼容检测性应用领域
1)IT信息技术领域;
2)现代医疗器械,医疗仪器有关电子电气领域;
3)汽车电子,汽车电子技术的应用与汽车电磁环境有关,主要是因车辆所处的电磁环境引起的,同时车辆自身因抗电磁骚扰的能力也是至关重要的。
4)机械设备与电气设备系统,EMC电磁兼容性的相关安全要求;
5)由于电子、电气、无线通信、雷达探测等技术的发展及其在航空航天领域应用的日益拓展,与此相关的电磁兼容(EMC)及电磁干扰(EMI)等问题也日益受到重视,电磁兼容学科因而发展起来。
6)灯具类产品电磁兼容性EMI具体安规要求;
7)家电产品,由于电磁环境的不断恶化,电磁兼容性问题也得到越来越多的关注,家用电器的电磁兼容标准也随着实
电磁兼容标准对设备的要求有两个方面:一个是工作时不会对外界产生不良的电磁干扰影响,另一个是不能对外界的电磁干扰过度敏感。前一个方面的要求称为干扰发射要求,后一个方面的要求称为敏感度要求。电磁能量从设备内传出或从外界传入设备的途径只有两个,一个是以电磁波的形式从空间传播,另一个是以电流的形式沿导线传播。因此,电磁干扰发射可以分为:传导发射和辐射发射;敏感度也可以分为传导敏感度和辐射敏感度。
电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准。基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。对使设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。
文章转载:www.tdt-lab.com
《景观照明设计与实例详解》在重点介绍景观照明设计原理与方法的基础上,分别对建构筑物、道路、广场、公园绿地等常见场所的景观照明设计,从技术要求、设计要求、设计方法及注意事项等方面进行了深入的分析与论述,并给出了相关的设计实例。
《景观照明设计与实例详解》试图通过实例,以图文并茂的形式,为读者提供一套景观照明设计的科学方法。适合从事景观照明设计和规划的人员、准备考取照明设计师的从业人员及大专院校相关专业师生阅读。
本书以分析EMC案例分析为主线,通过案例描述分析,介绍产品设计中的EMC技术,向读者介绍产品设计有关EMC的实用设计技术与诊断技术,减少设计人员在产品的设计与EMC问题诊断中的误区。所描述的EMC案例涉及结构、屏蔽与接地、滤波与抑制、电缆、布线、连接器与接口电路、旁路、去耦与储能、PCB layout还有器件、软件与频率抖动技术各个方面。