电磁辐射元凶,你用频点找到的么?

作者: [db:作者] 分类: 科技 发布时间: 2024-12-12 17:00
在电磁兼容试验中,经由过程超标频点揣测成绩源是罕见的方式。差别接口跟电路特征每每对应特定的频率特点。以下是罕见接口或电路成绩对应的频点特征总结:频点范畴:60 MHz、120 MHz、240 MHz:与 USB 2.0 的时钟频率(480 Mbps 的倍频)相干。125 MHz、250 MHz:USB 3.0 超高速旌旗灯号(5 Gbps)相干的倍频。起因可能是:差分旌旗灯号不均衡,招致共模电磁辐射。屏障层衔接不良或不精良的接地。端接电阻不婚配,招致旌旗灯号反射。频点范畴:125 MHz、250 MHz、375MHz、500 MHz:与 1000BASE-T 千兆网相干(125 MHz 基频的倍频)。62.5 MHz:与 100BASE-T 相干。起因可能是:变压器耦合不良,泄露电磁辐射。差分对不均衡或 PCB 走线不标准。不公道的共模滤波计划。频点范畴:148.5 MHz:罕见于 1080p/60Hz 辨别率的视频时钟频率(TMDS 时钟)。297 MHz:罕见于 4K/30Hz。594 MHz:罕见于 4K/60Hz。165 MHz:罕见于某些表现形式。起因可能是:TMDS 旌旗灯号的高频分量泄露。屏障层不完美,屏障效力不敷。电缆讨论接地不良,招致共模烦扰。HDMI 数据速度(TMDS 旌旗灯号)较高,其谐波分量轻易扩大到 350 MHz。特殊是在 1080p 或更高辨别率的形式下,时钟频率(如 148.5 MHz)的高次谐波可能影响到 350 MHz。起因可能是:TMDS 差分旌旗灯号不均衡,招致共模噪声泄露。HDMI 电缆屏障后果缺乏。频点范畴:开关频率及其倍频:比方 100 kHz 开关频率,可能在 200 kHz、300 kHz 等倍频超标。低频段噪声:比方多少十 kHz 至多少 MHz 的范畴。起因可能是:开枢纽点计划分歧理,功率环路计划分歧理,发生高 dv/dt 跟 di/dt。输入输出电缆未加滤波器。电感辐射或电容耦合。频点范畴:100 MHz:PCIe 基定时钟频率。2.5 GHz、5 GHz、8 GHz:PCIe 数据速度相干(1/2、全速频率)。起因可能是:差分旌旗灯号错误称或阻抗不婚配。PCB 计划中的旌旗灯号走线过长或过于庞杂。频点范畴:1.5 GHz、3 GHz、6 GHz:SATA I/II/III 数据速度相干。50 MHz、100 MHz:把持时钟旌旗灯号相干。起因可能是:旌旗灯号完全性差或屏障计划缺乏。电缆计划成绩。频点范畴:2.4 GHz:Wi-Fi/Bluetooth(802.11b/g/n 跟 BLE)。5 GHz:Wi-Fi(802.11a/ac/ax)。起因可能是:天线计划分歧理或屏障缺乏。功放或混频电路引入寄生旌旗灯号。频点范畴:晶振频率及其谐波:比方 12 MHz、24 MHz 或 25 MHz、50 MHz。起因可能是:晶振负载电容计划不当。PCB 规划招致谐波过强。频点范畴:50 MHz - 150 MHz:典范时钟频率范畴。数据频率的倍频:如 60 MHz、120 MHz 等。起因可能是:旌旗灯号线屏障缺乏或布线烦扰。差分旌旗灯号错误称。频点范畴:500 kHz、1 MHz:典范总线速度相干谐波。较高频率倍频如 3 MHz、5 MHz。起因可能是:终端电阻不婚配,旌旗灯号反射。总线电缆屏障不良。以上罗列了罕见接口跟其可能的电磁辐射成绩频点。在现实调试时,能够联合装备的功效跟规划,缩小排查范畴,比方应用近场探头定位烦扰源,或经由过程屏障、滤波等手腕逐渐验证。频谱剖析仪检测:应用频谱仪跟近场探头确认 350 MHz 的烦扰源地位。检讨能否是特定接口或地区辐射出的。屏障跟接地优化:检讨可能的屏障不良地区,尤其是高速接口跟开关电源局部。滤波处置:针对高频谐波成绩,增添 EMI 滤波器或改良 PCB 计划中的滤波办法。测试断开特定接口:逐渐断开 HDMI、收集接口、USB 等,察看辐射变更以锁定成绩起源。电缆屏障在电缆上增添屏障层,增加辐射烦扰的传导与辐射效应。屏障层接地确保电缆屏障层无效接地,以领导烦扰电流进上天面,防止电磁辐射。磁环滤波在电缆上增添磁环(铁氧体磁环),克制高频烦扰旌旗灯号的传布。电容滤波在烦扰门路中增添电容器,经由过程对高频烦扰旌旗灯号停止旁路滤波来增加噪声。理性元件滤波应用电感器对电流中的高频烦扰停止阻断,与电容联合构成LC滤波收集。下降地阻抗优化接地计划,减小接地阻抗,增加地线上的高频电流激发的电磁烦扰。泉源滤波在烦扰泉源增添滤波器件,比方LC滤波器或π型滤波器,直接在泉源增加烦扰旌旗灯号。以上方式须要联合现实情形抉择应用,可经由过程试验逐渐验证其后果。每个方式都有特定的利用场景跟实用频率范畴,倡议在整改时优先处理重要烦扰源,以到达最佳后果。屏障磁珠为什么能够克制烦扰TVS 管机能及选型USB3.0案例,TVS对眼图的影响防护电路中的元器件(TVS、氛围放电管、压敏电阻)99%的工程师不晓得增添TVS管对高速旌旗灯号的影响是什么?EMC(RE)跟SI的抵触点——高速旌旗灯号回升沿峻峭性为什么用导电布屏障后果比用铜箔好?外壳接地,为什么“然并卵”?   申明:新浪网独家稿件,未经受权制止转载。 -->

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