EMC學習之電磁輻射

2021-07-13 19:37:13 字數 845 閱讀 5895

電路板上的電磁能量是怎麼輻射出去的?

早期的pcb是單層板的,晶元之間是通過導線連線起來,電源線和訊號線沒啥區別,僅僅是連通的導線而已。這又讓我想到了自己的畢業設計,是乙個微控制器控制的led顯示屏,這個系統很簡單,就幾個ic以及色環電阻,電容都沒幾個,通過簡單的焊接,電路就可以工作了。根本就沒有用到微帶線,帶狀線,雙絞線,同軸電纜這些東東。

學習高速設計之後,我明白了,隨著頻率的上公升,訊號跳變產生的電磁能量也在增加。晶元之間再也不能這樣簡單的連線起來了,像圖1這種連線方法,會使迴路電感很大,迴路電感很大,就會使得交流訊號的感抗很大,訊號根本不會老老實實沿導線傳播,而是會輻射到空間中去。

怎麼解決電路板的電磁輻射問題?

在si工程師眼中,使用微帶線或者帶狀線是為了給訊號提供乙個低阻抗的傳輸路徑。這在emc工程師眼中也是電磁遮蔽的需要。在使用了微帶線或者帶狀線之後,電磁能量就被控制在了導體之間的介質中了。

為什麼在使用了微帶線和帶狀線後,電磁能量大部分會被束縛在介質中呢?主要原因是訊號路徑與回流路徑靠的更近,這樣整個迴路的電感就減小了。

由上圖可知,參考平面對傳輸線的單位長度有效電感的影響是很大的。可以想象,在高頻條件下,如果訊號擁有很好的回流路徑,那麼它所感受到的迴路電感就會很小,訊號就會按照人們的意願從發射端傳輸到接收端,如果訊號感受到的迴路電感很大就會產生輻射問題。

小結

在低頻的時候,可以不考慮電磁干擾的問題,低頻時導線周圍的電磁場變化沒有那麼強烈,導線的電感效應也不會表現的那麼明顯。但是到了高頻,電磁場變化劇烈,應該充分考慮訊號路徑與返回路徑的耦合問題,利用訊號路徑與返回路徑的耦合來減小整個迴路的電感,控制導線向空間發射的電磁能量。

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