射频电路EMI抑制和EMC

2019-12-01 05:58吕磊刘小杰李轶南尹德森
电子技术与软件工程 2019年4期
关键词:印制板屏蔽射频

文/吕磊 刘小杰 李轶南 尹德森

在信号传输的过程中,射频电路实际上会产生明显的电磁干扰问题。就射频电路本身来说,并不具备较强的抗干扰能力,同时如果不同的射频电路在相同环境下运行,其相互之间也会出现信号干扰问题。所以,必须采用恰当的方式,对射频电路的电磁干扰进行合理抑制,保证信号能力高质量实现传输的目的。

1 射频电路EMI抑制的需求分析

在射频电路信号传输的过程中,很容易发生EMI问题,而结合EMI的三要素,要想实现EMI抑制的目标,必须明确以下几方面的内容:

(1)以干扰源的角度进行分析,射频电路通常都是较高的频段,所以其中会存在高频分量,进而出现较明显的空间辐射能力;

(2)以路径耦合的层面进行分析,射频电路在运行过程中,其所产生的EMI问题,基本上都是通过电磁场、磁场、电场等方式,完成传播的。

(3)以保护敏感设备的视角进行分析,射频电路中包含很多具有敏感特征的器件,如压控振荡器、混频器、射频放大器等,所以就会出现EMI问题,影响信号传输的质量。

结合以上三方面的分析,可以确定射频电路中EMI问题是最为常见的、明显的现象,必须将EMC等技术方式应用在其中,进而有效避免射频电路出现EMI问题。

2 射频电路EMI抑制和EMC的实践

2.1 EMC的设计

结合上述对射频电路中EMI的分析,可以确定EMI抑制具有较强的必要性、迫切性。在这样的情况下,相关人员可以将EMC应用其中,但是需要掌握EMC的设计方式,进而充分发挥EMC的作用,实现EMI抑制的目的。就EMC的设计来说,其具体的方式主要包含以下几方面:

(1)在设计射频电路的环节中,不仅需要保证功能指标的合理性,也必须最大程度对信号的高频分量进行合理降低。所以,技术人员应该将信号转换速度较慢的设备,应用在射频电路之中。

(2)对PCB高频期间的位置,进行合理的设计,同时保持与抗干扰能力较弱装置的距离,并避开缝隙、电缆、连接器等位置,从而强化EMC的性能,实现EMI抑制的目的。

(3)保证高速信号的阻抗具有较强的匹配性,通过这种方式可以降低辐射、反射。

(4)使用去耦电容进行设计,并将其设置在电源管脚处,实现抑制电源层噪声的目标。

(5)对射频电路的地层进行合理的分割,采用这样的方式避免出现串扰辐射的问题,优化EMI抑制的效果。

(6)在高速走线旁,需要设置一定的距离,即三倍线宽,然后在这一距离之外设置接地孔,将其作为射频电路中高频信号的回流路径,以此来降低EMI辐射。

2.2 屏蔽设计方式

就屏蔽设计方式来说,就是在两个不同的空间之间,使用金属隔离的方式,对各自区域进行保护,避免EMI通过电磁波、磁场、电场等方式,从其中的一个空间传输到另一个空间中。具体而言,可以运用恰当的屏蔽体,将具有干扰性质的干扰源进行屏蔽,如元器件、射频电路等,进而可以保证电路、保护设备、防止电磁场扩散的目的,即抑制EMI。在这一过程中,基于EMI特点的把握,最为恰当的屏蔽体应该为金属材质,主要是因为其具有辐射能力强、波长短的特征,而使用低阻抗的金属材料,能够将空间中所产生的电磁波,进行有效的吸收。不过,在选择金属材质的屏蔽体时,很难对缝隙、信号输入与输出端口等问题进行规避,此时应该将特殊频段电磁密封衬垫加设在其中,增强信号屏蔽结构的有效性、完整性。另外,在运用屏蔽方式进行EMI抑制时,还应该避免使用穿过屏蔽体的导体,否则将会破坏屏蔽体的效果,无法保证EMI抑制的有效性。

2.3 接地设计方式

在设计、应用射频电路的过程中,为了能够实现EMI抑制的目的,设计了很多相关的技术方式,而接地设计是其中最为常见的方式。就接地设计方式来说,主要将电路器件中,所有的低参考系进行相互连接,从而获得一个公共参考点。通过这样的方式,可以优化EMI抑制的效果,提高电路电平、功能的稳定性、安全性。另外,在设计射频电路中印制板的环节中,通常会将地层、独立电源层等,作为设计工作的参考平面,以此来降低信号回流的实际阻抗。基于这一前提,能够在很大程度上缩短射频电路中回流的路径,实现EMI抑制的目的。通常情况下,印制板边缘、电源参考平面的实际距离,会小于印制板边缘、地平面之间的距离。将上述的方式应用在射频电路中,可以有效避免EMI问题,提高信号传输的稳定性。

2.4 滤波抑制方式

滤波抑制方式是目前射频电路中,实现EMI抑制的最佳手段。具体来说,对于射频电路中所存在高次谐波分量,必须采用滤波的方式进行抑制,将传导干扰电平进行优化、控制,实现EMI抑制的目标。在电源电路中,如果使用电感元件作为滤波器件,通常只能够将其应用在窄信号频率中,主要是因为电感元件在高频段中,会出现明显的自激振动问题,同时容性特征十分明显,很难实现EMI抑制的目标。所以,在设计滤波抑制的过程中,应该运用磁珠将RF噪声进行有效的消除,而磁珠只可以直流通过,进而对高频信号进行抑制,保证射频电路中EMI抑制的效果。

3 结语

综上所述,从不同的角度分析,都能够发现射频电路EMI抑制的必要性,可以将EMC方式应用在其中。同时,结合射频电路EMI的实际情况,还可以采用其他不同的抑制方式,均能够获得良好的效果。所以,结合本文的分析发现,文中所提及的EMI抑制方式与EMC设计,具有较强的可行性。

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