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手持导航产品的电磁干扰分析与解决方案(PDF 61页)

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产品管理
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电磁干扰,解决方案
手持导航产品的电磁干扰分析与解决方案(PDF 61页)内容简介
图2-21差模噪声
图2-22差模噪声的抑制
图2-2手持导航产品构架
图2-3传导干扰
图2-5电阻等效电路
图2-7电感的AC等效电路
图2-9 不同信号转换率对信号波形的影响
图2-I 电磁兼容理论分析构架
图2—14 DC-DC转换器的共模干扰信号和差模干扰信号分布图
图2—8不同数目的铁氧体对导线插入损耗的作用
图2一12开关电源EMI滤波器网络结构
图2一16为天线的等效电路,天线呈现随频率变化而变化的阻抗特性。共振时,电抗元件L和c相互抵
图2一17差模信号
图2一ll为是谐振回路产生谐振的工作原理图。图2.1l(A)是一个含有谐波分量非常丰富的电压方
图2.10信号终结状态示意
图2.13共模滤波网络结构
图2.15直角坐标系中的磁流元
图2.16天线的等效电路
图2.1l时钟信号电磁辐射的产生
图2.20共模信号的波形图
图2.3中我们可以看出;
图2.4辐射干扰
图2.6电容的AC等效电路
图3-2 PCB上的功能模块分布
图3-3为采取电磁兼容措施后的电磁辐射情况。其中图3-3(a)为电磁辐射在频域上的分布,图3-3
图3-3机器在采取相关措施之后的EMI频谱和空间分布
图3-5为PXA255的框图,从框图上可以看到,PXA.255有众多的功能模块,包括RTC,OS计时器,
图3-9、图3一IO和图3.1l为使用近场探头来测试CPU上方及其附近的电磁辐射的情况。由图3-9、图
图3-9处理器上方的电磁辐射情况
图3-9是使用近场探头[301,对整个处理器正上面,测量出来的结果,从这个结果可以得到以下的分析
图3-9相比,在电磁辐射的频率范围,强度方面都明显增强。
图3-I为使用容向的矩阵扫描系统瞄l,扫描到的整个PCB板的电磁干扰的情况。其中图3-1(a)为电
图30为微处理器的管脚分布1291。
图343微处理器管脚布局的电源分布
图3—10为微处理器与存储芯片信号线上的电阻辐射出来的电磁场,从测试结果来看,此电磁场辐射与
图3—5 PXA255的框图
图3一10排阻上的电磁辐射情况
图3一ll时钟信号的电磁辐射
图3一l机器的聊I频谱和空间分布
图3.4为采取措施前后GPS信号接收的情况。
图3.4手持导航产品采取措施前后GPS信号接收的情况
图3.6 PXA255各个功能模块对应的时钟
图3.7微处理器管脚分布图
图3.Il为微处理器的时钟信号的电磁辐射图:
图4-10串联谐振等效电路图
图4-10为串联谐振等效电路图,串联RLC电路的总的阻抗为;
图4-12电容等效电路
图4-13戴维南等效电路
图4-14去耦电容摆放位置
图4-19并联终端匹配
图4-20戴维宁网络
图4-21 RC网络
图4-23为某一款产品上的金属屏蔽壳,图4-24为使用屏蔽壳前后的电磁辐射强度比较:
图4-25为通过屏蔽壳的缝隙辐射出来的电磁波。
图4-26为某一款机器屏蔽贴使用的示意,图4.27为使用屏蔽贴前后电磁辐射比较。
图4-28和图4.29的情况分别说明两种情况,图4-28表示的是好的和比较好的时钟布线的层间跳线安
图4-29不允许的时钟布线的层问跳线安排
图4-3 l DC-DC转换器的共模干扰信号和差模干扰信号分布圈
图4-30时钟线插针在连接器上的安捧
图4-32有驱动缓冲电阻,开关速度均可以控制的驱动电路
图4-35和图4-36为LTC3406芯片的电路拓扑及PCB布局拓扑。
图4-36 LTC3406的PCB布局拓扑
图4-37和图4-38为实际的电路原理图和器件布局。图4-39为电源芯片的电磁辐射:
图4-38 LTC3406实际的PCB布局
图4-3某一块地平面上不同的电位
图4-3说明了某一块地平面上不同部位出现不同电位的情况。
图4-42某一时钟信号在1.57542Ghz附近的电磁辐射
图4-4信号地
图4-6并联单点接地示意图
图4-9手持导航产品的接地方式
图4_34电源输出的纹波
图4—15点频信号上并联电容
图4—25屏蔽壳缝隙辐射出的电磁波
图4—26屏蔽贴使用示意
图4—37实际的电路拓扑
图4’18串联终端匹配
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