微特电机电子线路电磁兼容设计的基本要求
发布时间:2012/5/5 20:01:12 访问次数:1222
微特电机中除了电刷接触部分N760042CFLC053会产生电磁干扰之外,有电子线路的产品的电磁兼容设计是一个必须关注的全新课题。实际上电动机控制器中存在许多的辐射源。高速DSP周边的数字电路在高速时钟的驱动下工作,带来了中高频的辐射问题。电动机的高速通信,位置传感器的高频信号也都是辐射源,而大功率无刷电机的驱动要通过大功率IGBT的开关动作来实现,这些都带来了中低频段的辐射问题。如何减少辐射及其影响是微特电机纽件产品电磁兼容设计的关键所在。
电动机及控制器减少电磁辐射的方法与一般工业产品有许多共同之处。在设计时需要针对系统的现状和特点进行取舍和设计。减少电磁辐射的设计方法主要有:
①选用频率低的微控制器。选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成分比正弦波多得多。虽然高频成分和波的幅度比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源。
②减小信号传输中的畸变。微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端阻抗高,高速CMOS电路的输出通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。因此,有时需要考虑传输线的阻抗匹配以减少反射。
③减小信号线间的交叉干扰。
④减小来自电源的噪声。电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其他一些控制线最容易受外界噪声的干扰。
⑤元件布置要合理分区。元件在印制线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器、大电流开关等)三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
⑥处理好接地线。双面印制线路板采用单点接地法。与印制线路板以外的信号线相连时采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。对于噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。
⑦数字电路中适当配置去耦电容。设计印制线路板时,每个集成电路的电源、地之间都要加一个去耦电容。
综上所述,微特电机制造阶段的可靠性控制是复杂、系统的工程,只有在每一个零部件、每一个工序中规范性的操作,才能达到设计中提出的预定目标。
电动机及控制器减少电磁辐射的方法与一般工业产品有许多共同之处。在设计时需要针对系统的现状和特点进行取舍和设计。减少电磁辐射的设计方法主要有:
①选用频率低的微控制器。选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成分比正弦波多得多。虽然高频成分和波的幅度比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源。
②减小信号传输中的畸变。微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端阻抗高,高速CMOS电路的输出通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。因此,有时需要考虑传输线的阻抗匹配以减少反射。
③减小信号线间的交叉干扰。
④减小来自电源的噪声。电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其他一些控制线最容易受外界噪声的干扰。
⑤元件布置要合理分区。元件在印制线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器、大电流开关等)三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
⑥处理好接地线。双面印制线路板采用单点接地法。与印制线路板以外的信号线相连时采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。对于噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。
⑦数字电路中适当配置去耦电容。设计印制线路板时,每个集成电路的电源、地之间都要加一个去耦电容。
综上所述,微特电机制造阶段的可靠性控制是复杂、系统的工程,只有在每一个零部件、每一个工序中规范性的操作,才能达到设计中提出的预定目标。
微特电机中除了电刷接触部分N760042CFLC053会产生电磁干扰之外,有电子线路的产品的电磁兼容设计是一个必须关注的全新课题。实际上电动机控制器中存在许多的辐射源。高速DSP周边的数字电路在高速时钟的驱动下工作,带来了中高频的辐射问题。电动机的高速通信,位置传感器的高频信号也都是辐射源,而大功率无刷电机的驱动要通过大功率IGBT的开关动作来实现,这些都带来了中低频段的辐射问题。如何减少辐射及其影响是微特电机纽件产品电磁兼容设计的关键所在。
电动机及控制器减少电磁辐射的方法与一般工业产品有许多共同之处。在设计时需要针对系统的现状和特点进行取舍和设计。减少电磁辐射的设计方法主要有:
①选用频率低的微控制器。选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成分比正弦波多得多。虽然高频成分和波的幅度比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源。
②减小信号传输中的畸变。微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端阻抗高,高速CMOS电路的输出通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。因此,有时需要考虑传输线的阻抗匹配以减少反射。
③减小信号线间的交叉干扰。
④减小来自电源的噪声。电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其他一些控制线最容易受外界噪声的干扰。
⑤元件布置要合理分区。元件在印制线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器、大电流开关等)三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
⑥处理好接地线。双面印制线路板采用单点接地法。与印制线路板以外的信号线相连时采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。对于噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。
⑦数字电路中适当配置去耦电容。设计印制线路板时,每个集成电路的电源、地之间都要加一个去耦电容。
综上所述,微特电机制造阶段的可靠性控制是复杂、系统的工程,只有在每一个零部件、每一个工序中规范性的操作,才能达到设计中提出的预定目标。
电动机及控制器减少电磁辐射的方法与一般工业产品有许多共同之处。在设计时需要针对系统的现状和特点进行取舍和设计。减少电磁辐射的设计方法主要有:
①选用频率低的微控制器。选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成分比正弦波多得多。虽然高频成分和波的幅度比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源。
②减小信号传输中的畸变。微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端阻抗高,高速CMOS电路的输出通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。因此,有时需要考虑传输线的阻抗匹配以减少反射。
③减小信号线间的交叉干扰。
④减小来自电源的噪声。电源在向系统提供能源的同时,也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线,中断线,以及其他一些控制线最容易受外界噪声的干扰。
⑤元件布置要合理分区。元件在印制线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分(如继电器、大电流开关等)三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
⑥处理好接地线。双面印制线路板采用单点接地法。与印制线路板以外的信号线相连时采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。对于噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。
⑦数字电路中适当配置去耦电容。设计印制线路板时,每个集成电路的电源、地之间都要加一个去耦电容。
综上所述,微特电机制造阶段的可靠性控制是复杂、系统的工程,只有在每一个零部件、每一个工序中规范性的操作,才能达到设计中提出的预定目标。
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