ZHDA211 July   2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1设计概述和测量性能(正常运行)
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 正常运行期间的 EMC 测试板电压测量性能
    3. 1.3 正常运行期间的 EMC 测试板电流测量性能
  5. 2EMC 测试板电路和 PCB 布局注意事项
    1. 2.1 针对 EMC 合规性的电路设计注意事项
      1. 2.1.1 每个输入连接器引脚上的高压电容器和电阻器
      2. 2.1.2 TVS 二极管
      3. 2.1.3 保护分流器:PTC 和齐纳二极管
      4. 2.1.4 数字信号串联电阻器
      5. 2.1.5 数字隔离
      6. 2.1.6 电源和保护
      7. 2.1.7 用于放电路径的高压电容器及电阻器
    2. 2.2 针对 EMC 合规性的 PCB 布局注意事项
      1. 2.2.1 PCB 层堆叠及接地平面
      2. 2.2.2 避免较长返回路径
      3. 2.2.3 避免 PCB 走线中出现 90 度弯曲
      4. 2.2.4 利用防护环隔离干扰信号
      5. 2.2.5 去耦电容器
      6. 2.2.6 差分信号布线
      7. 2.2.7 拼接过孔
      8. 2.2.8 隔离栅布局
      9. 2.2.9 元件放置
  6. 3EMC 测试系统、标准和结果
    1. 3.1 EMC 测试系统
    2. 3.2 EMC 测试标准
    3. 3.3 EMC 测试结果
      1. 3.3.1 静电放电 (ESD)
      2. 3.3.2 辐射抗扰度 (RI)
      3. 3.3.3 电快速瞬变 (EFT)
      4. 3.3.4 浪涌抗扰度 (SI)
      5. 3.3.5 传导抗扰度 (CI)
  7. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5总结
  9. 6参考资料

每个输入连接器引脚上的高压电容器和电阻器

直接在输入连接器上对信号进行滤波有助于提高静电放电抗扰度,减少辐射发射并提高输入端耦合突发信号的抗扰度。进入 PCB 的每个输入信号都需要一个滤波器元件,例如陶瓷电容器。使用宽走线将该电容器连接在输入连接器与大地之间。将此电容器尽可能靠近连接引脚放置。

图 2-2 展示了 EMC 测试板上的高压电容器电路。

 输入连接器上的高压电容器图 2-2 输入连接器上的高压电容器

使用高额定电压电容器,因为在 EMC 测试期间,该元件会暴露在高能瞬变信号(包括静电放电,电气快速瞬变或浪涌信号)中。

使用输入信号频率来确定电容值。此设计测量低频电压和电流信号,因此可以使用容值更大的电容器。因此,此设计在每个 ADC 通道上尽可能靠近输入端子块的位置使用 1kV 高压 X7R 型 0.022μF 陶瓷电容器,以便通过最短路径将瞬态能量释放到大地。

图 2-2 展示了一个与该电容器并联的 10MΩ 电阻器。这些电阻器有助于对电容器进行放电,以避免在反复瞬变期间积累电荷。否则,此电荷会累积并降低电容器的有效性。为这些元件使用 1-10MΩ 范围内的高额定电压电阻器。