0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一文带你了解如何通过元件布局控制 EMI

454398 来源: alpha007 作者: alpha007 2022-11-16 11:43 次阅读

如何对开关电源当中的 PCB 电磁干扰进行避免就成了一个开发者们非常关心的话题。在本文中,小编将为大家介绍如何通过元件布局的把控来对 EMI 进行控制。

在设计好电路结构和器件位置后,PCB 的 EMI 把控对于整体设计就变得异常重要。

元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。

例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。

每一个开关电源都有四个电流回路:

(1)、电源开关交流回路。

(2)、输出整流交流回路。

(3)、输入信号源电流回路。

(4)、输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。

所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在输入 / 输出回路和电源开关 / 整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。

电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输入 / 输出直流电流幅度的 5 倍,过渡时间通常约为 50ns。

这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。

建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:放置变压器、设计电源开关电流回路、设计输出整流器电流回路、连接到交流电源电路控制电路

设计输入电流源回路和输入滤波器设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:

(1)首先要考虑 PCB 尺寸大小。PCB 尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。电路板的最佳形状矩形,长宽比为 3:2 或 4:3,位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于 2mm。

(2)放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集。

(3)以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在 PCB 上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,去耦电容尽量靠近器件的 VCC。

(4)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。

(5)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。

(6)布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。

(7)尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰

以上,就是如何通过对元件摆放及布局来对 PCB 电路板中的电磁干扰进行控制和抑制的一些方法。

这些步骤稍有纰漏都有可能造成产品的 EMI 不合格,因此对其进行充分的了解是非常有必要的,正遇到此类问题的朋友可以将本文进行收藏,作为资料储备。

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • emi
    emi
    +关注

    关注

    53

    文章

    3446

    浏览量

    125515
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    谷景带你了解共模绕线电感和共模电感有何区别

    谷景带你了解共模绕线电感和共模电感有何区别 编辑:谷景电子 电感是电子电路中的关键电感元件,它对电路稳定性的影响有着非常重要的作用。在众多电感类型,共模电感和绕线电感是应用比较多的两种。有人想知道
    的头像 发表于 04-28 23:26 12次阅读

    拆解FPGA芯片,带你深入了解其原理

    拆解FPGA芯片,带你深入了解其原理 现场可编程门阵列(FPGA)可以实现任意数字逻辑,从微处理器到视频生成器或加密矿机,应俱全。FPGA由许多逻辑模块组成,每个逻辑模块通常由触发器和逻辑功能
    发表于 04-17 11:07

    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.

    EMI则是影响设备正常工作的主要原因之;2、区别:EMC侧重于设备本身的电磁兼容性设计,而EMI则更关注设备受到电磁干扰后的表现和影响。五、提升EMC与抑制EMI的方法1、合理
    发表于 03-29 10:39

    带你了解PWM原理、频率与占空比

    的电机可能反应不过来。正常的电机频率在 6-16kHZ之间为好。PWM对舵机的控制舵机的控制就是通过个固定的频率,给其不同的占空比的,来控制
    发表于 03-27 14:12

    电机干货!了解电机的原理及分类

    了解电机的原理及分类 电机是传动及控制系统中的重要部分,目前电机应用的重点也从过去简单的传动向电机的速度、位置、转矩的精确控制转移; 电
    发表于 03-12 09:35

    了解EMI滤波器:从基础到应用?|深圳比创达电子a

    通过抑制或降低高频噪声,避免信号干扰,从而提高设备的电磁兼容性。EMI滤波器的工作原理通常基于电感、电容和电阻的组合,通过这些元件的相互作用,有效地阻断或吸收不希望的电磁波; 二、
    发表于 01-23 10:29

    了解EMI滤波器:从基础到应用?

    了解EMI滤波器:从基础到应用?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-23 10:26 166次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>EMI</b>滤波器:从基础到应用?

    带你了解FPGA直方图操作

    直方图概念和分类 图像直方图用作数字图像中色调分布的图形表示。它绘制了每个色调值的像素数。通过查看特定图像的直方图,观看者将能够目了然地判断整个色调分布。 图表的水平轴代表色调变化,而垂直轴代表该
    发表于 01-10 15:07

    怎样通过安排叠层来减少EMI问题?

    怎样通过安排叠层来减少EMI问题? 通过合理安排叠层结构可以显著减少电磁干扰(EMI)问题。在本文中,我们将详细探讨叠层的概念,以及如何运用正确的材料和设计来最大程度地抑制
    的头像 发表于 11-24 14:44 370次阅读

    快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU

    快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
    的头像 发表于 09-18 10:56 822次阅读

    带你了解:微带功分器有哪些特点?

    。 在多数的微波电路系统中,功分器是个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。 功分器分类功分器的种类有很多种
    发表于 08-31 15:39

    如何巧妙通过PCB布局来改善EMI?这些妙招请收好(附案例)

    时至今日,电磁干扰(EMI)问题始终是电子设备需要关注的焦点,也是让工程师们头疼的问题,它威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。要改善EMI,合理的PCB布局至关重要。在本文中,小编将为大家介绍如何
    的头像 发表于 06-29 10:14 1474次阅读
    如何巧妙<b class='flag-5'>通过</b>PCB<b class='flag-5'>布局</b>来改善<b class='flag-5'>EMI</b>?这些妙招请收好(附案例)

    如何巧妙通过PCB布局来改善EMI?这些妙招请收好(附案例)

    如何通过PCB布局来改善EMI,满足客户的需求。以下为测试样机图片:CR5215SCNOY样机图片【应用】替代线性调整器和RCC/圣诞灯、LED驱动器/小功率电源适
    的头像 发表于 06-29 10:05 622次阅读
    如何巧妙<b class='flag-5'>通过</b>PCB<b class='flag-5'>布局</b>来改善<b class='flag-5'>EMI</b>?这些妙招请收好(附案例)

    干货 | 拆解FPGA芯片,带你深入了解其原理

    MS-DOS程序通过键盘和鼠标进行控制Implementation本文的其余部分讨论了XC2064的内部电路,从裸片照片中的反向工程。下图显示了XC2064芯片的布局。FPGA的主要部分是8×8的网格。每个图块
    发表于 06-02 14:03

    看懂THD布局要求

    、什么是THD? THD指总谐波失真。谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分。谐波失真是系统不完全线性造成的。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。总谐波失真与频率有关。般说来,1000Hz
    发表于 05-15 11:34