【经验】电磁辐射在PCB板间的耦合机制详解
耦合发生的两种机制是电场耦合与磁场耦合。从杂讯源耦合到其有效辐射天线的机制可能是电场、可能是磁场耦合,也可能是两者皆有。要知道如何控制它们这些电磁辐射,就要先了解这些耦合的机制,以及其会如何影响产品设计。本文由韬略科技给大家带来电磁辐射在PCB板间的耦合机制详解。
第一项:电场耦合 Electric Field Coupling
电场耦合是因为位移电流的电容性效应而产生。亦即,我们并没有要电流流经某一特定方向,但是因为有一自然形成的寄生电容对电流提供了一个低阻抗的路径,此路径的阻抗较设计上的电流路径阻抗要低。电流永远是需要一个完整的环路,所以环路的阻抗是一个重要的因素。
例如说,图1中显示典型的PCB印制电路板简图。一时脉缓冲器驱动一条线路,该线路靠近一个装有散热器的大型IC。当此线路布线路径经散热器时,在线路布线与散热器之间有一个寄生电容产生。同时在散热器与时派缓冲器之间也有寄生电容的存在(当然,在散热器与接收器。与屏蔽、与系统的其他元件之间都会有寄生电容,但是在本例中很小,因此不致影响EMC的特性。)此一电容的阻抗为
此处
C=电容量
F=频率
图1、 PCB印制电路板简图
电容量的大小决定于其几何结构。而阻抗会随频率不同而异。在相同结构下,对越高频率的谐波其阻抗越低。
再次提醒,所以的电流都必须要流经完整的环路以回到其源头。在此例子里,我们希望对于所有谐波的电流,其电流路径都是流经时派缓冲器,经线路布线到接收端,然后再经由接地参考平面回到时派缓冲器。然而在此例子,在线路布线与散热器间的寄生电容,以及在散热器与时派缓冲器间的寄生电容,提供了比上述路径还要低阻抗的路径,则散热器在体积上是比线路布线要大多了的辐射器。因此,散热器会成为一个有效率的辐射器,特别对于高频段的谐波,造成了不必要的辐射干扰,到最后就需要借助屏蔽的机壳来隔离。
第二项:磁场耦合 Magnetic Field Coupling
磁场耦合是因为传导电流的电感性效应而产生。在此例中,我们希望电流能以某一特定方向流动,但是自然生成的寄生电感对电流提供了一个比原来路径要较低阻抗的路径。因为电流必须总是要流经完整环路,故环路阻抗再次的是一个重要的因素。
例如说,图2表示在一个印刷电路板上的两个贯穿孔,此贯穿孔穿过两个完整平面(假设说是电源与接地平面)。在此例中,使用前面曾讨论过的时派缓冲器,不同的是,现在线路布线埋到板子的不同层中间(如图3),以此改善前项讨论的电场耦合效应。通常线路布线在有些位置必须要改变布线层以闪避其他的布线或元件,此信号电流就如图3所示流经贯穿孔。
图2、印制电路板上的贯穿孔
图3、印制电路板上的贯穿孔(内部)
此例中,第二个贯穿孔接到一个内部非屏蔽的绕线,例如磁碟机的排线。在第一个贯穿孔的电流造成磁力线,某些的磁力线被第二个贯穿孔撷取,如图4所示。此一磁力线在第二个贯穿孔感应出电流,而传导至磁碟机的排线。此一寄生互感对较高的谐波有较低的阻抗,因此会较容易传导电流到会造成潜在辐射的路径上,而不走其原先设计的路径。
图4、印制电路板贯穿孔磁力线
再次强调电流必须要流经一封闭环路以回到其源头。假设说此一内部排线与时派缓冲器间也有足够大的寄生电容存在,则有一些电流会沿此路径流过,如图5。寄生互感与寄生电容的组合造成高频谐波电流流经此一非屏蔽的排线,而辐射在此一空间结构中。因此结构体需要更好的屏蔽能力以阻挡此一辐射干扰,因此增加了屏蔽的外壳的结构与价格成本。
图5 寄生回返电流路径
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由LTT转载自韬略科技,原文标题为:电磁辐射在PCB板间的耦合机制详解,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关研发服务和供应服务
相关推荐
【经验】按摩椅显示屏的EMC问题整改分享,解决时钟超标问题
现在市场上有着各种各样的按摩椅,想要从众多按摩椅竞品之中脱颖而出,肯定少不了一些新功能的设计,但新功能的设计又很可能会新增EMC问题。本文案例讲述的就是用显示屏代替以前的普通手控器后引发出的EMC问题的整改。
【经验】CAN FD如何选用滤波器?
CAN FD选用滤波器要求:1、CAN FD的共模滤波器要求更高的速率;2、CAN FD的共模滤波器对差共模转换要求更高;3、需要更高的共模阻抗来抑制干扰;4、为了抑制谐振产生,共模滤波器需要自身寄生电容要小。
【经验】RGB屏的常见EMI问题及解决方案
RGB屏是一个令人头疼的问题,特别是时钟问题,在前期设计PCB板时就得着重考虑的问题,端口放置位置、走线的设计、预留器件位置等等,可减少工程师走很多弯路,直面问题源头,将其扼制在摇篮里,方便工程师们走向EMC的康庄大道。
【应用】电动按摩椅辐射发射整改方案:辐射噪声降幅20 dB,解决30~300 MHz处辐射超标问题
某电动按摩椅的辐射发射测试结果不合格,韬略科技通过分析其测试数据,并结合实际情况进行了整改。整改后,辐射噪声在30~300 MHz频段有明显下降,峰值最大降幅有将近20 dB,按摩椅的辐射发射测试结果合格。
【应用】韬略科技BDL滤波器可替代多颗MLCC电容用于电源旁路,美国军工专利结构具有极低的寄生参数
韬略科技明星产品BDL滤波器,美国军工专利结构,具有极低的寄生参数,在频域上能降低高频噪声,在时域上能有效抑制电源纹波。在IC电源旁路上有极好的应用,一颗BDL能替代多颗MLCC电容。
【经验】如何画好PCB板GND ?合理分区、不跨步、拒绝小蛮腰
PCB板上的“GND”需要诸位画板工程师的反复检查,以及全局布局的考虑,不要图方便而敷衍了事,也不要为了接地而接地!在铺铜“GND”的时候,一定要注意区分各个部分的GND能否通铺,密密麻麻的走线之间是否有“不合理”的GND,以及“GND”在各个区域的实际作用!
【技术】解析PCB板上ESD的设计与防护
不论是过去的3C认证,还是近两年的新3C认证,亦或者其它类型的认证,ESD这个项目一直都是众多硬件工程师难以克服的难题。韬略科技于本文详细解析PCB板上ESD的设计与防护。
【经验】电源适配器的辐射发射分析及解决方法
电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。适配器本质上就是一个开关电源,因此EMC问题也越来越受到大家关注,接下来重点分析辐射干扰产生的原因和处理措施。
【技术】如何减少PCB板内的串扰
在电子设备的设计中,电路前期设计的重要性不容忽视。良好的EMC设计可以确保设备的正常运行,避免电磁干扰对其他设备的影响,并提高产品自身的可靠性。韬略科技将在本文中介绍如何减少PCB板内的串扰。
【技术】在PCB板设计中,完整地平面的重要性
在电路设计与功能上,PCB上添加完整地平面来接地是一种简单、低成本、高效的方法来设计具有更好信号完整性、更高精度和更强抗干扰性的电子产品。因此在设计PCB的时候应尽可能使用多层板,规划好一个完整的地平面,养成使用接地平面的习惯。
【经验】塑料结构设备静电六大处理方法解析
一般来说,在绝缘物体上空气放电是难以放出来的,但是如果附近有金属件,则空气放电会对该金属件放电,所以,解决此类问题的最有效方法是使设备内部的单板和绝缘外壳有足够的距离,特别是绝缘外壳孔缝附近的PCB板必须和结构孔缝保持足够的距离。本文韬略科技主要针对塑料结构设备的静电处理问题给出了6种可行的静电防护解决方案。
【技术】共模滤波器不同布板的差距有多大?
共模滤波器作为抑制共模噪声的有效元器件布板时一定要注意好Pcb板的Layout,一是要注意布板时共模底下不要有铺铜走线,二是共模前后端的铺铜间距,三是共模最好放置在靠近端口处。只要做到以上几点那么以后遇见类似的问题再使用共模滤波器问题都会迎刃而解啦。
【经验】影响产品ESD测试的主要因素有哪些?
影响产品ESD测试的主要因素影响产品ESD测试的主要因素有机身材质、放电点与敏感线路的距离、放电点的静电流放电路径和阻抗、芯片本身的抗干扰能力、内外部结构、测试时的放置方式、散热器等。在本文中,韬略科技将进行详细说明。
【技术】关于EMC中电场耦合的解析
在EMC中电场耦合是因为位移电流(displacement current)的电容性效应而产生。实际上我们并没有要电流流经某一特定方向,但是因为结构上形成的寄生电容对电流提供了一个低阻抗的路径,该路径的阻抗比设计上的电流路径阻抗更低。因为电流是一个完整的环路,所以环路的阻抗在电路中是一个非常重要的参数。
【经验】解析关键信号为什么不能放置在PCB板边缘
在PCB设计过程中,有一项重要的任务是从发射和抗扰度这两个角度去分辨哪些是关键信号。识别出这些信号后,请避免将它们靠近电路板边缘进行布线。本文解析关键信号为什么不能放置在PCB板边缘。
电子商城
现货市场
服务
可定制VC厚度最薄0.25±0.03mm,Qmax 650W,0.4mmVC可设计最大散热面积6000 mm2,铜VC可采用复合毛细结构:蚀刻+铜粉烧结。
最小起订量: 10000 提交需求>
使用点扬TA-20热分析仪,探测导热垫片、导热硅脂、散热片、风扇、均热板等材料导热变化生成数据报告,测试工作温度量程:-10℃~+55℃、测量量程:-10℃~450℃。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
实验室地址: 深圳 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论