Static Crosstalk-Noise Analysis

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出版者:Springer
作者:Pinhong Chen
出品人:
页数:132
译者:
出版时间:2004-06-07
价格:USD 139.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9781402080913
丛书系列:
图书标签:
  • 电路分析
  • 噪声分析
  • 串扰
  • 静态分析
  • 信号完整性
  • 高速电路
  • 电子设计
  • 模拟电路
  • 电磁兼容性
  • 电路建模
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具体描述

《电磁干扰与屏蔽技术》 图书简介: 本书系统地阐述了现代电子设备中无处不在的电磁兼容性(EMC)问题,并专注于解决其中最棘手、最普遍的挑战之一:电磁干扰(EMI)的产生、传播及抑制。全书以深入浅出的方式,剖析了EMI在不同电子系统中的表现形式,从基础的电磁场理论入手,逐步深入到EMI的产生机理、耦合途径以及对系统性能的影响。 内容概述: 第一部分:电磁干扰基础 电磁场理论回顾: 对麦克斯韦方程组进行了简要回顾,并阐述了其在理解电磁现象中的关键作用。重点讲解了电场、磁场、电磁波的传播特性,以及不同频率下电磁场的行为差异。 EMI的产生源: 详细分析了电子设备中常见的EMI产生源,包括但不限于: 数字电路噪声: 时钟信号、数据传输、开关电源中的瞬态电流变化等。 高频电路辐射: PCB走线、连接器、天线等无意中产生的电磁辐射。 功率器件开关噪声: MOSFET、IGBT等功率器件在开关过程中产生的瞬态电压和电流变化。 外部电磁干扰源: 雷电、广播电视发射塔、移动通信基站等外部强电磁场的影响。 EMI的传播途径: 深入探讨了EMI在不同介质中的传播方式: 传导耦合: 通过电源线、信号线、地线等导线进行的能量传输。 辐射耦合: 通过空间自由传播的电磁波进行能量传输。 感应耦合: 通过变化的磁场在相邻导体中感应出电流。 公共阻抗耦合: 不同信号线共用同一个地线阻抗时产生的干扰。 EMI对系统性能的影响: 分析了EMI可能导致的各种系统故障,如: 数据错误: 信号失真、比特翻转等。 功能失效: 系统死机、程序崩溃、设备重启等。 通信中断: 信号衰减、信噪比下降,导致通信质量变差。 误触发: 传感器误读、控制信号误判等。 射频干扰: 影响无线通信设备(如Wi-Fi、蓝牙、手机)的正常工作。 第二部分:电磁干扰的抑制技术 PCB设计中的EMI控制: 叠层设计与参考平面: 讲解了理想参考平面的重要性,以及如何通过优化PCB叠层来减少信号完整性问题和辐射。 布线规则: 详细介绍了差分走线、关键信号线处理(如时钟线、高速数据线)、回流路径控制、滤波策略等。 接地设计: 强调了单点接地、星型接地、混合接地等方法的选择与应用,以及地线阻抗的控制。 滤波与去耦: 讲解了旁路电容、滤波电感、磁珠等在抑制高频噪声中的作用,以及其选型与布局。 差模与共模干扰抑制: 介绍了针对不同类型干扰的滤波电路设计。 屏蔽技术: 屏蔽理论: 阐述了金属屏蔽体对电磁波的反射、吸收和多次反射衰减原理。 屏蔽材料选择: 介绍了铜、铝、钢、导电涂层等不同材料的屏蔽效能及其适用范围。 屏蔽结构设计: 详细讲解了屏蔽盒、屏蔽罩、屏蔽门、屏蔽窗、导线屏蔽等设计要素,包括接缝、孔洞、连接器的处理。 接地与连接: 强调了屏蔽体与地面的良好连接对于屏蔽效能至关重要。 EMI泄放孔的设计: 介绍了针对特定频率的泄放孔优化方法。 滤波与抑制器件: 电源滤波器: 讲解了共模和差模扼流圈、电容、压敏电阻等在电源线上的应用。 信号滤波器: 介绍了LC滤波器、RC滤波器、EMI抑制器在信号线上的应用。 铁氧体磁珠: 讲解了不同频率特性磁珠的选择与应用,用于抑制特定频段的噪声。 瞬态电压抑制器(TVS)与气体放电管(GDT): 介绍了用于防护瞬态过电压的器件。 设备外壳与连接器的EMI设计: 机箱接地与屏蔽: 探讨了金属机箱的屏蔽效能,以及如何通过接地和接口屏蔽来增强整体EMC性能。 EMI连接器: 介绍了具有屏蔽功能的连接器及其在降低EMI中的作用。 电缆与线束的EMI控制: 屏蔽电缆: 介绍了整体屏蔽、编织屏蔽、缠绕屏蔽等不同类型的屏蔽电缆,以及屏蔽层的接地方式。 差分信号传输: 再次强调了差分信号在降低线缆辐射和提高抗干扰能力方面的优势。 电缆的布局与路由: 讲解了如何合理布置线缆,避免信号线与电源线、高功率线束的交叉。 第三部分:电磁干扰的测量与评估 EMI测量基础: 介绍了EMI测量的基本原理,包括近场测量和远场测量。 标准与法规: 简要提及了国际和国内相关的EMI标准(如FCC、CE、GB标准)以及其重要性。 常用测量设备: 介绍了频谱分析仪、EMI接收机、近场探头等常用测量仪器。 测试方法与注意事项: 提供了在实验室和现场进行EMI测试的基本流程和需要注意的事项。 本书特色: 本书的编写力求理论与实践相结合,不仅系统梳理了EMI产生的机理和传播途径,更提供了大量切实可行的抑制方法和设计技巧。作者结合丰富的工程经验,通过大量的图表和案例分析,帮助读者理解抽象的电磁理论,并将之应用于实际的电子产品设计中。本书适合电子工程、通信工程、计算机工程等相关专业的学生、研发工程师、EMC工程师以及对电磁干扰问题感兴趣的广大技术人员阅读。通过学习本书,读者将能够有效识别、分析和解决电子设备中的电磁干扰问题,提高产品的可靠性和性能。

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