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;能力依次减弱.通常处理时钟信号的最佳途径是使用同轴电缆,因为在所有类型的电缆中,同轴电缆芯线与屏蔽层之间具有最大的互感.但是因为带状电缆(扁平电缆)的连接效率较高,在许多的电子设备中都广泛地使用带状电缆.这时电缆中地线的配置就相当重要了,导线间最好的布线方式是:地-信号-地-信号-地,相间配置,这样可以使每一信号的环面积都尽可能小,从而减弱辐射强度.带状电缆也可屏蔽,如覆盖有很薄的铝箔的屏蔽电缆,但是这种屏蔽电缆往往难以很好地端接(即具有360度环形连接),因此效果明显降低.为减少板间连接电缆带来的辐射干扰,还应尽可能关于结构设计类论文范文素材
(3)系统级的辐射干扰抑制.屏蔽是最重要的手段.不少医疗电子设备采用金属外壳,这可以起到一定的屏蔽作用,降低设备对外界的辐射.系统级的辐射干扰抑制,不仅要从管理上管控各个单元的电缆辐射干扰电平(含设计实现、生产工艺实现、工程安装实现等),而且要对各单元的地环路影响、信号的阻抗适配度、屏蔽和滤波的搭接工艺进行统一管理才行.所谓产品的设计水平是通过科学的管理保证的,管理方面不在本文详述.
电磁屏蔽能效分为两个方面,即屏蔽体对电磁波的反射损耗和吸收损耗[4].同时电磁屏蔽效能又主要取决于两点:屏蔽材料和屏蔽体的完整性.从EMC测试的角度看,只要条件允许,一般优先考虑铁(钢)作为屏蔽材料,此外为提高其反射损耗,还可在表面镀锌或锡等材料.对于一些便携式设备,由于有重量轻的要求,一般都使用塑料外壳,这种情况下通常可采用在塑料外壳内壁喷涂屏蔽涂料的方法来达到屏蔽的目的,一般要求喷涂后的表面电阻小于0.5Ohm,这与不喷涂屏蔽材料的状况相比,有明显的改善.
另外,屏蔽体上各种电气不连续处的屏蔽效能是决定总屏蔽效能的决定因素,因此在屏蔽设计时要特别注意那些电磁能量泄漏最大的因素,如设备的通风孔、线缆出入口、设备的外接电缆、机壳的接缝等.在屏蔽设计中,应使直接缝隙和间接搭接缝隙的尺寸远小于所要抑制的电磁波的波长λ,一般军用设备要求缝隙不大于0.01λ,民用设备不大于0.05λ,通用经验是必须小于0.25λ.缝隙的设计必须和电缆的滤波和搭接设计相结合考虑,以防顾此失彼.
还有值得一提的是,设备的传导干扰与辐射干扰存在一定的关联,这突出表现在AC/DC开关电源上.当开关波形上出现较大的振铃,除引起较大的传导干扰外,还会带来较大的辐射干扰.但与数字电路的时钟引起的辐射干扰不同,它在高频频谱上没有突出的单支峰,而是呈现出山坡状的曲线.当采取适当的滤波电路措施消弱振铃后,其带来的辐射干扰亦被消除.
3.结语
随着人们对现代电子设备EMC工作的认识,这项工作的重要性得到了越来越多的企业的共识.因此加强相关领域的工程技术人员和学者之间的经验交流和技术研讨,势必会推动我国现代电子设备EMC工作的发展.本文在这里粗浅的谈了一些对EMC设计中对一些难题的认识,仅供大家参考,并诚恳请有经验的EMC专家批评指正.
参考文献
[1]GJB72-85,电磁干扰和电磁兼容性名词术语[S].
[2]威廉斯,李迪.电磁兼容设计与测试[M].北京:电子工业出版社,2008:51-52.
[3]白云同.电磁兼容设计实践[M].北京:中国电力出版社,2007:36-38.
[4]岳彦明,李建楼,郭卫星.某型中频电源机箱的电磁屏蔽结构设计[J].舰船科学技术,2009,29(5):127-129.
作者简介:胡诗妍(1971―),女,中国人民公安大学警务信息工程学院讲师,研究方向:风险评估、预测预警.
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