华为EMC基础知识入门教程

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"EMC基础知识---华为" EMC(Electromagnetic Compatibility)是电子设备或系统在电磁环境中能够正常工作,并且不会对其他设备产生干扰的能力。这个领域在现代电子技术中至关重要,因为随着电子设备的普及,确保设备间的互不干扰成为了一项基本需求。 在华为的EMC基础知识课程中,首先介绍了电磁兼容的基本概念。电磁骚扰(Electromagnetic Disturbance)是指任何可能引起电磁干扰的现象,而电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI)则是骚扰导致的设备性能下降或失效。电磁兼容性(EMC)则是在设备间实现和谐共存,即设备既能抵抗外部干扰,也能避免自身产生过多的干扰。 课程深入讲解了电磁干扰的三要素:干扰源、耦合路径和敏感接收器。其中,干扰源是产生干扰的设备或现象,耦合路径是干扰从源传播到接收器的途径,而敏感接收器是对干扰敏感的设备。电磁兼容的研究主要围绕如何减少或消除这三个要素的影响。 电磁兼容控制技术包括设计时的抑制策略和测试验证。设计阶段,通过合理布局、屏蔽、滤波、接地等方法减少干扰;测试验证阶段,则依据相关电磁兼容标准进行,这些标准由国际组织、国家或行业制定,如IEC、EN、GB等,用于规范设备的电磁辐射和抗扰度要求。 标准通常按照设备类型、应用场景和频率范围进行分类,产品设计需遵循这些标准,确保其在实际环境中能符合EMC要求。EMC测试包括发射(Emission)和抗扰度(Immunity)两部分,前者衡量设备产生的电磁辐射,后者检查设备在受到外部电磁干扰时的性能表现。 此外,课程还强调了产品EMC设计的重要性,不仅关乎设备自身的稳定性,还影响到整个系统的互操作性。产品认证是确保符合EMC标准的关键步骤,通常包括预测试、正式测试以及整改过程,以确保产品在上市前达到合规标准。 后续章节进一步探讨了EMC的基础理论,如电磁骚扰的耦合机制,包括传导和辐射干扰;电磁干扰的不同模式,如共模和差模干扰;以及电磁屏蔽、电缆屏蔽设计、接地和滤波设计等具体技术,这些都是减小干扰的有效手段。 系统安装和维护环节则提醒我们,正确的安装和维护方法同样对EMC性能至关重要,包括选择合适的安装环境,遵循电缆布线规则,实施防静电措施,以及及时排查和解决系统干扰问题。 华为的EMC基础知识课程为初学者提供了一个全面了解和掌握EMC概念和技术的平台,对于从事电子设备设计、制造和维护的人员来说,是一份宝贵的入门资料。
2021-08-23 上传
讲解硬件电路:1、传导与辐射;2、EMC标准及测试;3、EMC基础理论;4、传导干扰耦合形式;5、差模辐射与共模辐射;6、EMC设计;7、EMC接地设计;8、EMC滤波设计;9、EMC PCB设计;10、EMC工程师八个技能。 EMC基础理论 EMC基础理论(此部分为样例,内容中有很多图片分析,这里无法粘贴,没有进行展示,文件下载下来后可以看到图片。) -电磁干扰的时域与频域描述 :时域特性 -电磁干扰的时域与频域描述 :频域特性 -电磁干扰的时域与频域描述 :周期梯形波的 -电磁干扰的时域与频域描述:宽带噪声 -电磁干扰的时域与频域描述:时钟与数据噪声 -分贝(dB)的概念 分贝是电磁兼容中常用的基本单位。 定义为两个功率的比: 传导干扰耦合形式 1、共阻抗耦合 -由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流i,或变化的电流di/dt。 2、容性耦合 -在干扰源与干扰对称之间存在着耦合的分布电容而产生,干扰量是变化的电场,即变化的电压du/dt。 3、感性耦合 -在干扰源与干扰对称之间存在着互感而产生,干扰量是变化的磁场,即变化的电流di/dt。 -电场与磁场 电场:导体之间的电压产生电场 -电场强度单位:V/m 磁场:导体上的电流产生磁场 -磁场强度单位:A/m 波阻抗:Zo=E/H 差模辐射与共模辐射 1、差模辐射:电流在信号环路中流动产生 2、共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生 3、PCB主要产生差模辐射 4、线缆主要产生共模辐射 5、差模辐射电场的计算 其中 : E:电场强度(V/m) f :电流的频率(MHz) A:电流的环路面积(cm2) I :电流的强度(mA) r :测试点到电流环路的距离(m) 6、共模辐射电场的计算