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控制环路面积是降低辐射的必要手段

发布时间:2017/6/14 22:40:22 访问次数:1002

  【处理措施】

   根据以上分析结果,要解决此问题,只要将MAX726ECK地线与电源线从散热孔中间布线(如图3.7中虚线所示),使电源线的环路面积与原来相比使电源线的环路面积大大减小,经过测试,在111~165MHz左右辐射发射降低近20dBuⅤ/m,如图3.9所示。

   【思考与启示】

   (1)控制环路面积是降低辐射的必要手段,不但PCB布线时要尽量减小环路面积,电缆的布置中也要注意电流环路的大小。

   (2)通过改变闭合回路的形状,使之尽量狭长,也可以有效地减小差模电流的辐射干扰水平。

   (3)根据差模电流在各个极化方向上的辐射水平的不同,尽量使邻近电缆环路、PCB上的印制线或元器件在较大辐射水平的极化方向上有最小的电长度,这样可以保证它们耦合到较少的电磁能量。

   (4)在对机箱内部的电缆进行布线设计时,确保电缆在较大辐射水平的极化方向上的长度最小,从而使电缆耦合到的电磁能量最少。

   (5)确定得到最小的机箱对外辐射效果的通风窗或观察窗的位置和结构。通风窗或观察窗应尽可能安装在辐射水平较低的位置。如果通风窗或观察窗是由矩形孔构成的,还应该考虑辐射场在窗口位置的各个方向的极化水平,尽量使矩形孔的长边不在辐射水平最大的极化方向上,以便使从机箱辐射出去的电磁能量最少。

      


  【处理措施】

   根据以上分析结果,要解决此问题,只要将MAX726ECK地线与电源线从散热孔中间布线(如图3.7中虚线所示),使电源线的环路面积与原来相比使电源线的环路面积大大减小,经过测试,在111~165MHz左右辐射发射降低近20dBuⅤ/m,如图3.9所示。

   【思考与启示】

   (1)控制环路面积是降低辐射的必要手段,不但PCB布线时要尽量减小环路面积,电缆的布置中也要注意电流环路的大小。

   (2)通过改变闭合回路的形状,使之尽量狭长,也可以有效地减小差模电流的辐射干扰水平。

   (3)根据差模电流在各个极化方向上的辐射水平的不同,尽量使邻近电缆环路、PCB上的印制线或元器件在较大辐射水平的极化方向上有最小的电长度,这样可以保证它们耦合到较少的电磁能量。

   (4)在对机箱内部的电缆进行布线设计时,确保电缆在较大辐射水平的极化方向上的长度最小,从而使电缆耦合到的电磁能量最少。

   (5)确定得到最小的机箱对外辐射效果的通风窗或观察窗的位置和结构。通风窗或观察窗应尽可能安装在辐射水平较低的位置。如果通风窗或观察窗是由矩形孔构成的,还应该考虑辐射场在窗口位置的各个方向的极化水平,尽量使矩形孔的长边不在辐射水平最大的极化方向上,以便使从机箱辐射出去的电磁能量最少。

      


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