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EMC设计实战考试10问

8月前浏览701

   
   
第2159期

1、EMC的概念是时候?EMC三要素是什么?怎么样利用EMC三要素解决EMC问题?

考生答:EMC概念是在同一电磁环境中,设备能够不因为其他设备的干扰影响其正常工作,同时不对其他设备产生影响工作的干扰的能力。

EMC三要素是干扰源,耦合途径和敏感设备

在确定干扰来源时,要对各个部分进行隔离分析,确定干扰发生的途径,最终有针对性地整改产品。

 

老师评卷:90分

Part1: EMC概念OK
Part2:OK
Part3:补充:从EMC三要素出发,解决任何一个要素,都可以解决EMC问题

 

2、EMS一般包括了ESD,EFT,SURGE它们的单位为V,KV,而EMI包括了RE,CE,它们的单位为dBuV请换算成V或者mV为单位,大约等于多少?请简要说明他们的关系!

考生答:

老师评卷: 30分
dBuV=20Log(V1/1uv),  例如: 1mv= 20log(1mV/1Uv)=60dBuV

1v=20log(1V/uV)=120dBuV

 

3、共模扼流圈的结构如图1所示,请分析其消除共模噪声的原理。

 

 

考生答:回路中有大量的高频电磁波。

正常电流通过流经共模电感时,在同相位绕绕制的线圈中产生大小相等方向相反的两组磁场相互抵消。共模电流流经线圈时,共模电流同相叠加产生同向磁场,增大电感,从而达到减小回路中的共模干扰电流的目的,进而消除共模噪声。

老师评卷:95分

 

补充:

 

如图所示:共模电流抵消,差模无耗通过

 

4、图2为实际的谐振电路,请分析其谐振时的等效电阻RSESR =?谐振频率ω0=?(6)

考生答:

 

老师评卷:100分

补充:ESR=R

5、传导测试,测量的是电磁波在导体当中传播能量的大小,一般是以dBuV来计算,请问60dBuV等于多少mV?

考生答:

老师评卷:0分

补充:0dBuv=1dBuV

60dBuV=1mV

 

 

6、接地分为单点接地,多点接地,请从公共地阻抗耦合方法来解决传导测试FAIL问题?同时说明单点接地的作用频率是多少MHz?

 

考生答:同类电路使用串联单点接地,有公共阻抗耦合;不同类电路使用并联单点接地,无有公共阻抗耦合,但接地线多。

单点接地适用于<1MHz

老师评卷:90分.

补充:基本覆盖了90%概率,其他要特殊考虑

 

7、请说明信号接口电路的EMC防护要点,并说明TVS,磁珠,共模的应用原理与作用频段。

考生答:

  1. a)       单板接口地接设备上的金属结构

  2. b)       单板接口地与电源滤波器的地相连接

  3. c)       电源模块输出的电源地单点接数字地

  4. d)       数字接地采用光耦

  5. e)       接口滤波电路靠近单板接口地,滤波电容接单板接口地

  6. f)        D/A转换器跨接与数字地和模拟地之间,数字地和模拟地在D/A附近单点相连,模拟地接单板接口地

  7. g)       避免数字地直接接单板接口地

  8. h)       接口电缆屏蔽层接单板接口地

TVS可以吸收大电流,用于反向截止

磁珠等效为电阻与电感,用于高频状态下的电路

老师评卷:70分

补充:

        单端信号:TVS+磁珠,看信号频率

        差分信号:TVS+共模,看信号频率

        电源:大TVS+大共模

 

8、EMC整改主要有哪些整改思路?如何一个个单独对各个电路进行EMC整改?

电源线缆,信号,缝隙孔洞,磁环检查滤波

考生答:通过检查线缆,滤波器,缝隙,进行逐个排查筛选,最终确定具体问题点。

老师评卷:60分

补充:
宏观:遵循电磁场与电路基本规律

微观;麦克斯韦方式具体应用

9、什么是屏蔽,试举例 PCB屏蔽,机壳屏蔽,连接器屏蔽,线缆屏蔽设计中的关键要点。

屏蔽将产生的辐射封闭或抑制在某个可控的空间内。

考生答:

PCB屏蔽:将高频信号走在平面层内,抑制其对外辐射

连接器屏蔽:紧固点须保证缝隙间相互接触

机壳屏蔽:机壳上的开孔和缝隙要尽量小

线缆屏蔽:屏蔽线缆进出屏蔽体时需要与屏蔽体可靠环接

老师评卷:100分
补充:电磁波基本规律,在导体与介质,近场与远场

 

 

10、试画出CISPR32 EMI(RE,CE)测试限值,IEC61000-4 EMS(ESD,EFT,SURGE)的干扰波形,并从EMC三要素设计,从屏蔽,接地,滤波来概要说明,如何进行防护?

屏蔽

老师评卷:未答出,0分

 

补充:屏蔽是万能的,当干扰注入到屏蔽层当中,那就要考虑滤波,接地,与隔离,与多级防护当中。

 


来源:电磁兼容之家
电源电路电磁兼容
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首次发布时间:2024-04-27
最近编辑:8月前
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