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随着动态信号处理的速率大幅降低,数字电路系统的时钟频率也将减少。 另外,由于半导体工艺的改进,电路系统中的信号边缘速率也提高到了ns电平以上。 缓慢的信号边缘变化使电路信号产生振动铃、光、串扰、地弹等许多信号完整性的问题。 而且,这个问题更严重。

随着电路中器件和芯片工作环境的好转,电源受到的影响非常严重,电源系统的电磁兼容性设计显得更具挑战性。 研究电源系统的电磁兼容性设计非常合适和严格。 关于电磁兼容的科学知识国家标准GB/T47651995 《电磁兼容术语》关于电磁兼容的定义:设备或系统可以在其电磁环境中长时间工作,不包括其环境中任何东西都无法承受的电磁入侵能力。

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1电源系统的电磁干扰方式电源故障复杂性的原因之一是包括许多星形因素。 首先,电源故障也可以如图1右图所示,不存在根据电磁干扰噪声对电路产生的形态而区分的共模或差动模式。 任何电路都不存在共模和差分模式电流。

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共模和差动模式电流要求传播的电磁能量的大小。 当一对等效导线返回基准面时,这两种模式中的至少一种模式将消失,但通常是共存的。 通常,差动模式信号加载数据或简单的信息,但共模信号是差动模式信号的负面效果,不包含简单的信息,是电磁辐射的主要来源,解决问题非常困难。 图1的共模抑制模式图2的电源系统的电磁干扰类型是电源抑制的复杂性的第二个原因是出现抑制的形式多,持续时间短的尖峰故障以后,电网几乎停电。

还包括电压的变化(电压下降、电涌、中断等)、频率变化、波形噪声(包括电压和电流)、持续噪声或噪声。 我们根据国内外抗扰度测试的一系列标准和实际应用中经常出现的问题,总结了电源故障的罕见原因。 例如表1右图。 3从电磁干扰的路径电磁兼容标准来说,电磁干扰基本上可分为传导噪声和电磁辐射噪声。

这也是直观的分类,一是接触性的阻碍,一是非接触性。 电磁干扰实际上作用于电路的机制有传导耦合、电磁场耦合、磁场耦合、电场耦合四种传输方式,如图2右图所示。:yabo下载App。

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