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元器件的电磁兼容特性.

更新时间:2019-10-24 22:33:38 大小:131K 上传用户:xuzhen1查看TA发布的资源 标签:元器件电磁兼容 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

1、器件的频率特性

电磁干扰通常是电路元器件按正常规则工作时,器件的“非预期特性”所造成的结果。

魏着工作频率的增加,各种无源器件都存在着寄生参败:在高频环境下,实际电阻等效于电阻与寄生电容并联后,再与寄生电感中联的结构:实际电容等效于寄生电感、寄生电阻和电容的中联结构:实际电感则等效于电感和寄生电容并联后,再与寄生电用中联的结构。同样的道理,印制版上的导线在高频状态下,已经不再是一端阻抗为0欧姆的导线,而是可以等效为一个传输线模型:当导线长度超过一定长度时,则可以等效为一根辆射天线。

更为严格的是,随着须率的进一步上升,比如从射频波段到微波波段,以至于毫米波波段,无源器件的等高频等效模型都会发生变化。这就不难理解,在不同的频辛下,电路中耦合电容造成的信号功率损耗是不一样的。

同样,对于有源器件,当器件工作在较高的频率上时,器件也存在着寄生电阻、寄生电感、寄生电容等;然而,器件的高频寄生参数常常被硬件设计师所忽略。其实,有源器件的引脚效应、装配工艺效应、器件辐射效应、器件电磁场分布效应以及器件的温度效应都会引起器件的高频等效参数发生很大的变化,从而产生EM方面的问题。


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元器件的电磁兼容性能  
1、器件的频率特性  
电磁干扰通常是电路元器件按正常规则工作时, 器件的“非预期  
特性”所造成的结果。  
随着工作频率的增加, 各种无源器件都存在着寄生参数: 在高频  
环境下际电阻等效于电阻与寄生电容并联后, 再与寄生电感串联  
的结构;实际电容等效于寄生电感、寄生电阻和电容的串联结构;实  
际电感则等效于电感和寄生电容并联后,再与寄生电阻串联的结构。  
同样的道理制板上的导线在高频状态下, 已经不再是一端阻抗为  
0欧姆的导线,而是可以等效为一个传输线模型;当导线长度超过一  
定长度时,则可以等效为一根辐射天线。  
更为严格的是, 随着频率的进一步上升, 比如从射频波段到微波  
波段至于毫米波波段源器件的等高频等效模型都会发生变化。  
这就不难理解, 在不同的频率下, 电路中耦合电容造成的信号功率损  
耗是不一样的。  
同样,对于有源器件,当器件工作在较高的频率上时,器件也存  
在着寄生电阻、寄生电感、寄生电容等;然而,器件的高频寄生参数  
常常被硬件设计师所忽略。其实,有源器件的引脚效应、装配工艺效  
应、器件辐射效应、 器件电磁场分布效应以及器件的温度效应都会引  
起器件的高频等效参数发生很大的变化,从而产生 EMC方面的问题。  

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