你的產品明明設計得很好,為什么一做EMC測試就失敗?雷卯EMC小哥教大家4個超實用的EMC設計技巧四不口訣,幫你避開常見的坑!

準則1 讓電流“走捷徑”,不繞遠路
核心邏輯:高頻電流走 “電感最小路徑”,環路越大→輻射越強!
雷卯實驗室關鍵知識點:
· 信號電流必成環路,回流路徑緊貼流出路徑
· 低頻(kHz 級)走 “電阻最小路徑”,回流可能分散;高頻(MHz 級)走 “電感最小路徑”,回流緊貼主線
· 設計技巧:高速信號與回流平面緊鄰,縮短信號層與地平面間距

準則2 不要分割信號返回平面
雷卯 EMC 工程師的安全經驗法則是:為所有信號電流提供一個完整的返回平面。若某低頻信號易受干擾或可能干擾電路板上的電路,應使用單獨層的走線將其電流回流至源端,而非分割平面。隨意開槽 / 分割地平面,導致回流路徑突變→EMI 激增!
例外情況:僅當低頻敏感信號需隔離時(如音頻電源),可采用獨立回流走線,但需滿足:
1.獨立層單獨回流,不與高頻平面交叉
2.可咨詢雷EMC專家,避免照搬案例
警示:99% 場景下,完整平面是最優解!
準則3 不要在連接器之間布置高速電路
在雷卯實驗室評估過的電路板設計中,這是最常見的問題之一。許多本可輕松滿足EMC要求(無需額外成本或精力)的簡單設計,最終卻因違反這一規則而不得不增加大量屏蔽和濾波措施。
為何連接器的位置如此重要?在幾百兆赫茲以下的頻率,波長可達米級或更長,印刷電路板本身的“天線”因電尺寸小而效率低,但連接到電路板的電纜或其他設備卻可能成為高效天線。
信號電流在走線上流動并通過完整平面回流時,平面上任意兩點的電壓差通常與平面內的電流成正比。當所有連接器沿電路板一側排列時,它們之間的電壓差可忽略不計;但如果連接器之間布置了高速電路,連接器之間可能產生幾毫伏或更高的電位差,這些電壓會驅動電流流入連接的電纜,導致產品超出輻射發射要求。
準則4 不盲目追求最快邊沿,控制好信號轉換時間
核心邏輯:高頻電流走 “電感最小路徑”,環路越大→輻射越強!
雷卯推薦控制手段對比表:
方法 | 優點 | 缺點 | 適用場景 |
受控邏輯芯片 | 效果穩定,易集成 | 需定制器件 | 高速總線(如PCIe) |
串聯電阻 | 低成本,易調整 | 可能引入振鈴 | 普通數字信號 |
鐵氧體磁珠 | 高頻抑制強 | 阻抗非線性,難調試 | 混合信號邊界 |
并聯電容 | 不可取!增加功耗+ 延遲 | 嚴重惡化信號質量 | 禁止使用! |
雷卯EMC小哥推薦黃金比例:轉換時間≈20% 位周期(如 100MHz 時鐘,邊沿控制在 2ns 以內)
總結 四不口訣速記表
準則 | 核心要求 | 關鍵點 |
一不 | 電流不繞遠路,需走高頻最小電感路徑 | 雷卯EMC小哥建議:確保信號與回流平面緊鄰,縮短信號層與地平面間距,讓電流 “走捷徑”。 |
二不 | 不分割信號返回平面 | 為信號電流提供完整返回平面,規避因開槽/ 分割地平面導致的回流路徑突變與 EMI 激增。 |
三不 | 連接器間不布高速電路 | 將連接器集中排列于電路板一側,避免高速電路介于接口之間。 |
四不 | 不盲目追求最快邊沿,控制好信號轉換時間 | 采用受控邏輯芯片、串聯電阻等方式,遵循“轉換時間≈20% 位周期” 黃金比例。 |
Leiditech雷卯電子致力于成為電磁兼容解決方案和元器件供應領導品牌,供應ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、電感等產品。雷卯擁有一支經驗豐富的研發團隊,能夠根據客戶需求提供個性化定制服務,為客戶提供最優質的解決方案。
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