電磁干擾(EMI)這是我們生活的一部分。隨著時間的流逝,有意和無意EMI大量的輻射源會對電路造成嚴重的損壞。這些輻射源的信號不一定會污染電路,但我們的目的是使低噪聲系統遠離這些危險。
我們可以想象,醫生使用心電圖診斷設備來準確診斷心臟。在知道這是一個高精度的測量設備后,我們不會擔心診斷結果中會出現令人討厭的噪音。這是一種低頻測量,電子設備不超過1MHz。但是,如果使用一個EMI設計糟糕的ECG設備,而醫生在檢查過程中又用手機接電話,那么就有理由擔心診斷結果。
圖1. 1.5英尺以外的發射器(F=470 MHz,P=0.5W)開啟和關閉時ECG診斷設備的心臟檢查結果
在圖1中,系統的心臟輸入信號約為0.25mVp-p。這個小信號需要60000V/V左右測量放大器增益。幸運的是,圖1所示的情況并不意味著醫療用途ECG測量設備的實際性能。本測量實際上是在工程師的實驗室中使用圖2所示的電路板。
圖2.精密型低電平 ESG 心率計電路板的正面圖
不要陷入這種EMI陷阱。小心構建電路板,并使用一些阻力EMI它與模擬或數字電路的帶寬無關。當應用程序電路附近有一個應用程序時EMI輻射源可能也可能不會對其產生影響。
當使用這個低頻電路板時,手機的輻射噪聲如何進入測量結果(見圖1)?讓我們回顧和研究整個過程EMI圖。在EMI有三個因素起作用:輻射源、輻射信號傳播的耦合通路和輻射受體。在這種情況下,輻射源是顯而易見的。EMI信號源可以通過空氣無線傳輸或通過PCB傳導,且輻射源不明。
EMI(也稱為射頻干擾,RFI)受體通過直接傳導或各種場傳輸被包圍。這些場直接耦合到電路連接線和PCB在線路中,轉換為傳導型RFI。
在兩個電荷之間形成一個力需要三個條件、磁和電磁場(輻射)。電場(伏特/距離)描述了兩個物理點之間不均勻電荷分布形成的力。為了平衡電荷分布,電荷之間形成了一個力。
移動的電荷或電流形成磁場,對其周圍的所有其他電荷施加力。這個場(或力)隨著距離的增加而迅速減小。請注意,電場和磁場是相互關聯的,一個變化,另一個變化。
最后,電子(或電荷)的加速度形成電磁場。這種電磁場是產EMI生的EMI最常見的傳播原因。
有解決這個問題的辦法嗎?下次,我們將討論并引起討論一些輻射源的特點,并介紹一些小技巧,教你如何最小化這種輻射,敬請期待。