电磁骚扰源为什么要尽量远离孔洞开口呢?
电磁骚扰源指的是任何能够生成电磁场或电磁波的设备或设施,这些电磁波可以干扰无线信号、危害人体健康或者破坏电子设备等。在现代社会中,电磁骚扰已经成为了一个不可避免的问题,因此我们应该尽量避免接触电磁骚扰源产生的影响。本文将从孔洞开口和电磁骚扰源的关系出发,探讨为什么电磁骚扰源要尽量远离孔洞开口。
首先我们需要了解什么是孔洞开口。孔洞开口是一个有限的区域,可以作为电磁场通往外部的通道。在实际应用中,孔洞开口可以是任何形状的几何体,比如圆形、方形、梯形等等。根据电磁场理论,当电磁场遇到孔洞开口时,会发生一系列的反射、透射、散射和吸收等现象。因此,孔洞开口的特性会影响电磁场在孔洞内部和外部的传播以及散射。
那么,为什么电磁骚扰源要尽量远离孔洞开口呢?答案是因为孔洞开口会增加电磁波的散射。当电磁波遇到任意形状的孔洞时,会发生多次折射和散射,电磁波的能量会分散到更广的区域。而且,孔洞开口的形状和尺寸也会影响电磁场在孔洞内部和外部的反射和透射,这使得电磁波变得更难以被控制和预测。
对于电磁骚扰源来说,它们通常会产生比较强的电磁场,这些电磁波可以干扰无线信号、破坏电子设备以及对人体健康造成一定的影响。如果电磁骚扰源靠近孔洞开口,电磁波会发生更多的散射和反射,导致电磁波的能量更难以控制,从而增加了电磁波干扰的可能性。此外,电磁骚扰源所产生的电磁场也会受到孔洞开口形状和尺寸等因素的影响,使电磁场的分布更加复杂和难以预测。
综上所述,电磁骚扰源要尽量远离孔洞开口,主要是为了减少电磁波的散射和反射,从而降低电磁波干扰的可能性。此外,电磁波在孔洞开口内部和外部的传播和反射也会受到孔洞开口的形状和尺寸等因素的影响,从而增加了电磁场的复杂性和不确定性。因此,在设计和安装电磁骚扰源时,需要注意减少电磁波的散射和反射,同时也需要考虑孔洞开口的影响,从而确保电磁波的传输和分布达到最优效果。
总之,电磁骚扰源和孔洞开口的关系十分密切。电磁波在孔洞开口内部和外部的传输和反射不仅受到孔洞开口的形状和尺寸等因素的影响,而且也会对电磁骚扰源产生影响,增加电磁波干扰的可能性。因此,我们需要尽量避免电磁骚扰源和孔洞开口的接触,从而降低电磁波干扰的风险。同时,在设计和安装电磁骚扰源时,也需要考虑孔洞开口的影响,以确保电磁波的传输和分布达到最优效果。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
孔洞检测光幕是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统包括一对
发表于 11-06 16:06
•101次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067 开口式互感器是一种常用于测量电流的传感器。它通过将导线穿过一个开口,利用线圈中的磁场感应原理来测量电流的强度。本文将以“开口式互感器好不好”和“开口
发表于 09-27 09:22
•380次阅读
德索工程师说道对于M9航空连接器3针来说,其电磁兼容性主要涉及到以下几个方面:首先,连接器本身在传输信号时不能产生过大的电磁骚扰;其次,连接器需要能够抵抗周围环境中其他设备产生的电磁
发表于 05-15 15:33
•273次阅读
高压脉冲源是电磁脉冲模拟器中提供电磁能量的核心装置。脉冲源将高密度能量进行快速压缩、通过天线在辐射区域中产生上升时间极短而峰值场强高达数万伏每米的电
发表于 04-26 10:01
•562次阅读
的位置应远离干扰源无源晶振对电磁干扰非常敏感,因此在选择其位置时,需要确保它远离可能产生电磁干扰
发表于 04-26 08:34
•531次阅读
无源晶振,作为一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,尤其在通信、计算机、消费电子等领域。然而,无源晶振在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),影响电路的稳定性和性能。本文旨在探讨如何减少无
发表于 04-26 08:34
•1191次阅读
Electromagnetic interference,即EMI,电磁骚扰。
EMI考察的是被考察设备对外的影响。比如多参数监护仪机对其他设备造成的影响。EMI电磁骚扰
发表于 04-08 10:04
•910次阅读
在浩瀚的电子世界海洋中,我,小彭,一名PCB layout工程师,每日与无数电子元件共舞,以精密无比的线路为航迹,在设计的无垠海域中破浪前行。然而,今日,我却遇到了一个来自 波峰焊 的工艺难题。 事情是这样的,我日夜精心设计的作品,却在波峰焊后出现了 虚焊现象 ,孔内爬锡高度严重不足,根本无法满足IPC的二级标准。大家都知道, IPC二级标准 对于焊接的要求是非常严格的,焊锡必须垂直填充至少75%,且只允许有最多25%的下陷。 我凝视着虚
发表于 03-13 11:40
•1508次阅读
在浩瀚的电子世界海洋中,我,小彭,一名PCB layout工程师,每日与无数电子元件共舞,以精密无比的线路为航迹,在设计的无垠海域中破浪前行。然而,今日,我却遇到了一个来自波峰焊的工艺难题。
事情是这样的,我日夜精心设计的作品,却在波峰焊后出现了 虚焊现象 ,孔内爬锡高度严重不足,根本无法满足IPC的二级标准。大家都知道,IPC二级标准对于焊接的要求是非常严格的,焊锡必须垂直填充至少75%,且只允许有最多25%的下陷。
我凝视着虚焊的地方,心中充满了疑惑与不解。为什么DIP插装器件与SMD贴片器件相隔0.2mm这么近,以至于波峰焊无法完美填充?我重新打开设计文件,仔细查看那些元器件的布局,想要找到问题的根源。
然而,随着我深入查找原因,却发现问题的复杂情况远超我的预计。原来,这些器件的布局不仅受到 波峰焊工艺的限制 ,还受到 载具开制阴影效应的影响 。器件越高、间距越近,阴影效应就越明显,焊接的难度也就越大。
那要怎么办?SMT工厂的专业人员给出建议: 背面DIP Pin脚与SMD零件的距离至少保持3mm以上 ,且SMD器件越高,与DIP插件焊接面的安全距离就要越大, 至少得5mm 。这就像是给设计师们划了一条红线,告诉我们在设计电路板的时候,一定要留出足够的空间。
这事也让我陷入深深自责,毕竟作为一个有不少经验的PCB layout工程师,原本应该提前规避这些问题的,但是这次竟然没有发现!我不禁开始怀疑自己的能力……
不过,就在我怀疑人生的时候,一个技术大牛推荐给我了一个工具,说可以帮助我 查漏补缺设计问题和提前规避生产隐患 ,毕竟谁也不能保证自己永远不出错。
因此我抱着试试的心态,下载了 华秋DFM软件 ,并将设计文件导入其中。软件快速为我 分析了元器件布局的间距问题,并指出了潜在的焊接风险 。于是在软件的指引下,我开始重新调整元器件的布局。
我 增大了DIP Pin脚与SMD零件之间的距离 ,确保它们之间的安全裕量符合标准。同时,我还 考虑了器件的高度和调试的方便性 ,对布局进行了进一步的优化。每一次调整,都仿佛是在为我的设计注入新的生命力。
经过华秋DFM的指引和我不懈的努力,我终于完成了新的设计,便再次将PCB板送入工厂进行波峰焊,果然焊接效果非常完美,我知道,这款工具我用对了!
同时,我也深刻意识到 品质与设计之间的密切关系 。一个好的设计不仅能够提高产品的性能和质量,还能够降低生产成本和减少工艺难度。而华秋DFM软件正是我们实现这一目标的得力助手,它能够帮助我们 检查元器件布局的间距问题,避免波峰焊连锡和阴影效应的发生 ,从而确保产品的品质和可靠性。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 10大项,234细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
发表于 03-13 11:39
、时钟部分(远离开口,靠近负载,布线内层)
c、电感线圈(远离EMI源)
d、总线驱动部分(布线内层,远离开口,靠近宿)
e、滤波器件(输入、输出分开,靠近
发表于 02-03 10:14
进行汽车电磁兼容性工作也就是为了让各电器部件以及组成的系统能够在所处的电磁环境下正常工作,而且不对外界造成不可忍受的电磁骚扰。
发表于 01-24 15:01
•2455次阅读
易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。对时钟电路和高频电路等主要干扰和辐射源应单独安排,远离敏感电路,输入输出芯片要位于接近混合电路封装的I/O出口处。
发表于 01-04 15:36
•560次阅读
电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导
发表于 12-20 10:58
•997次阅读
电磁兼容简明教程(3)电磁骚扰的耦合机理
发表于 12-05 15:28
•701次阅读
一文详解smt钢网开口要求
发表于 12-04 15:51
•2985次阅读
评论