PCB 电磁兼容设计电磁兼容技术讲座 2基本内容? 信号的频谱分析?干扰源分析? 布线设计技术? 叠层设计技术?地线设计技术?电源完整性( PI)分析 PCB 电磁兼容设计 3信号的频谱分析 T τdt rt rτ = d + t V(t)t ??????? 1) 2( cos )( n n ntT nCT tV ?? T tn T tnT n T nT C r r n???????) sin( ) sin( 2?T tn rn)(?????? PCB 电磁兼容设计 4信号的频谱分析 A 1 = 2 τ / T A 2 = / T f A 3 = / T t rf 2 谐波幅度 1/?τ1/?t r频率(对数) -20dB/dec -40dB/dec A 1A 2A 3 PCB 电磁兼容设计上升(或下降)时间越短,信号所含高频分量越丰富。 5常见逻辑器件的上升时间 PCB 电磁兼容设计 3nS 5nS 10nS 9nS 50nS 开关时间 STTL LSTTL TTL HCMOS CMOS 逻辑族举例: 如t r = 10nS ,则频谱带宽为 BW = 1/ πt r = 32MHz 逻辑器件是一种骚扰发射较强的、最常见的宽带骚扰源,器件的翻转时间越短,对应的逻辑脉冲所占的频谱越宽。 6Δ I 噪声干扰 PCB 电磁兼容设计 13 24 寄生电容共模干扰与差模干扰 PCB 电磁兼容设计共模干扰 PCB 电磁兼容设计 E = K f L I E -- 幅射电场强度(远场) f -- 电流频率 L–线的长度 I –共模电流大小差模干扰 PCB 电磁兼容设计 E -- 幅射电场强度(远场) f -- 电流频率 A -- 回路面积 I -- 回路中电流大小 E = K f 2A I 10电路的差模抗扰性 PCB 电磁兼容设计 Z GZ LV~ Hε = K f A H ε–电路上的干扰电压 f –干扰电磁场频率 A -- 回路面积 H –干扰磁场
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