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《板级EMC设计及仿真分析》课程大纲

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本课程提供外训和内训,培训咨询联系人:郭萃婷    电话:13641462598    邮箱:guocuiting@ses-tech.com

 

课程背景

 

EMC设计在产品EMC设计中占有非常重要的地位,EMC设计的重点和难点EMC工程师需要提升板EMC的设计水平,硬件工程师由于与单板硬件联系密切也需要掌握一定的板EMC技术,参加培训掌握板EMC设计技能最有效方式之一。此课程融入EMC仿真分析数据,让学员可以用最直观的方式了EMC设计规则,设计思路。

 

1)                      抽取的概念重要、理论分析经:基于培训老20多年大公EMC工作经验,选择最重要要的、与实际应用联系紧密EMC概念进行介绍,参考国外多部经典、权威EMC文献资料进行理论分析;

2)                      EMC设计规则有仿真、测试数据支持:EMC设计规则,PCB走线跨分割、换参考、电/地平面去耦等都有详细的仿真数据支持,有的还有测试数据支持,使学员印象深刻、铭记于心,达到学以致用、立竿见影的效果;

3)                      了解领域内的先进技术:将最新的技术、器件知识介绍给学员,EMI/屏效仿真技术,新型的展频器件BDL滤波器件等,使学员EMC设计体现最先进的技术;

4)                      经典EMC案例分享:通过比较新的、经典EMC案例分享,是学员达到实战能力的提升

 

 

面向人群

 

从事开发部门主管EMC设计工程师EMC整改工程师EMC认证工程师、硬件开发工程师PCB LAYOUT工程师、结构设计工程师、测试工程师、系统工程师。

 

课程内容

 

(一)                      电磁兼容基本概念及理论

l                      电磁兼容概念

l                      电磁兼容三要素

l                      频域和时域

l                      /随机信号的频谱

l                      共模电流和差模电流

l                      共模辐射和差模辐射

l                      近场和远场

l                      PCB中信号回流方式

l                      dB单位的换算

l                      频率及波长

l                      展频SSC- Spread Spectrum clocking 

l                      宽带和窄带

l                      峰值、准峰值和平均值

l                      回路电感、部分电感及部分净余电感

 

(二)                      EMC元器件

l                      EMI器件

电容;

差模电感;

共模电感;

铁氧体器件;

吸波材;

BDL滤波器件;

展频器件

l                      防护类器件

气体放电管;

压敏电阻;

混合保护器GMOV

半导体管;

TVS

热敏电阻

保险管、变压器和光耦;

多级防护及协调验  

 

相关案例分享

 

(三)                      EMC接地及仿真分析

l                      PCB中地的概念

---安全地

---机壳地

---信号地:电路地,数字地,模拟地

---直流电源回流地

---功率地

l                      数字逻辑电流的流动

---微带线中信号电流及回流路径

---带状线中信号电流及回流的路径

l                      回流参考面电流分布

---微带线回流参考面电流分布

---带状线回流参考面电流分布:对称,非对称

l                      回流参考面阻抗

---微带线回流平面净余部分电感

---微带线回流平面电阻

---微带线回流平面感抗余电阻的比较

l                      回流参考面噪声电压

---考虑走线过孔时微带线回流参考平面电流分布

---考虑走线过孔时微带线回流参考平面净电感的测试值

---考虑走线过孔时微带线回流参考平面噪声电压的测试值

---回流参考平面噪声电压EMISI的影响

l                      PCB板中电路的地与机壳的连接

l                      混合信号电路的接地

---混合信号电路EMC问题;

---一般数字和模拟混合电路的接地

---含大功率电机、继电器等高噪声驱动器的数模混合电路的接地

l                      散热器接地仿真分析

---散热器天线等效模型

---散热器不同数量接地螺柱及不同布置对辐射影响的仿真分析

---仿真分析总结

l                      共模电感下铺地EMI影响仿真分析

l                      产品系统接地设计

 

相关案例分享

 

(四)                      /地平面去耦及仿真分析

l                      /地平面去耦的目的

l                      /地平面EMI噪声的来源

l                      全局去耦电EMI去耦效果仿真分析

不同数量均匀全局去耦电EMI去耦效果的仿真分析

不同封装均匀全局去耦电EMI去耦效果的仿真分析

不同容值均匀全局去耦电EMI去耦效果的仿真分析

不同容值全局去耦电容交错分EMI去耦效果的仿真分 

l                      局部去耦电容EMI/SI去耦效果仿真分析

不同容值局部去耦电EMI去耦效果的仿真分析

局部去耦电容离干扰源不同距离EMI去耦效果的仿真分析

局部去耦电容在不同电/地平面距离EMI去耦效果的仿真分 

l                      /地平面及时钟电路电源的去耦设计规则总 

 

相关案例分享

(五)                      PCB布局、层叠和布线EMC设计及仿真分析

l                      PCBEMC设计

PCB总体布局分区;

接口电路布局;

关键器件布局

l                      PCBEMC设计

多层板选择的原则及设计目标;

基本的多层板构建区块及其组合方式

l                      PCB线EMC设计

1)                      关键信号走线跨分割对辐射影响测试和仿真分析

a.测试分析

测试板差模噪声和共模噪声测试;

测试过程录像演示

b.仿真分析

跨分割处增加不同数量、不同封装、不同容值缝补电容对辐射抑制效果

离跨分割处不同距离处增加缝补电容对辐射抑制效果

关键信号跨分EMI设计规则

2)                      关键信号换参考对辐射影响仿真分析

a.在两个相同性质参考平面(同GND或同VCC)间换参考

更换参考平面处增加不同数量缝补过孔对辐射抑制效果

离更换参考平面处不同距离增加缝补过孔对辐射抑制效果

更换的参考平面不同层间距离时增加缝补过孔对辐射抑制效果

b.在不同性质参考平面(一个VCC、一个GND)换参考

更换参考平面处增加不同数量、不同封装、不同容值缝补电容对辐射影 

更换的参考平面不同层间距离时增加缝补电容对辐射抑制效果

c.关键信号在与同一参考平面相邻的两个信号层间换参考

d.关键信号换参考EMI设计规则

3)                      关键信PCB表层边缘走线对辐射影响仿真分析

关键信号表层走线辐射与板边距离关系

关键信号表层走线EMI设计规则

4)                      两层板关键信号包地EMI的影响仿真分析

包地和不包地条件EMI辐射对比;

包地线离信号线不同距离EMI辐射的影响

5)                       20H原则仿真分析

20H的基本概念

VCC-GND两平面结VCC20HEMI辐射的影响;

GND-VCC-GND三平面结构;

a. VCC20HEMI辐射的影响;

b. VCC范围内增加不同密度的地过孔EMI辐射的影响;

20H规则EMI影响的仿真总结

6)                      3W原则仿真分析

3W原则的概念及仿真模型;

平行微带线的不同中心间距对串扰的影响;

平行微带线不同线长度、不同介质厚度及不同介电常数时对串扰的影 

3W原则对串扰影响的仿真总结

7)                      差分信号EMI辐射仿真分析

差号线直角拐45º斜角长度EMI的影响;

差号线445º角绕过小障碍物EMI影响;

一个相邻差分对对辐射的影响;

两个相邻差分对对辐射的影响;

差分线参考平面上的反焊盘EMI 的影响

差分线EMI辐射仿真分析总结

 

相关案例分享

 

(六)                      滤波和防护电路设计及仿真分析

l                      电源接口滤波及防护设计;

开关电源共/差模噪声等效电路;

直流端口滤波电路各参数影响仿真分析;

滤波Demo电路仿真和实测比对;

-48V电源接口滤波防护设计

---AC交流端口滤波防护设计

---汽车电子设12V/24V直流电源接口滤波防护设计

l                      信号接口滤波防护设计;

滤波设计的概念;

单端信号滤波设计(非金属外壳、金属外壳);

差分信号端口滤波设计

单端和差分混合信号电路滤波设计

l                      时钟电路滤波设计;

时钟输RC滤波;

晶振及驱动器电源去耦设计;

晶振电源去耦仿真分析;

时钟驱动器电源去耦仿真分析

l                      其它端口滤波防护设计

复位电路滤波防护设计;

面板指示灯电路滤波防护设计;

拨码开关滤波设计

l                      典型接口电路滤波防护设计

千兆网口滤波防护设计;

USB接口滤波防护设计

485接口滤波防护设计

 

相关案例分享

 

(七)                      结构、电缆PCB屏蔽设计及仿真分析

l                      结构屏蔽效能评估;

解析公式评估;

仿真评估

a. 不同开孔数量对屏效的影响

b. Q值对屏效的影响

c. 不同机箱大小对屏效的影;

d. 机箱开槽屏效仿真

e. 不影响散热条件下提高屏效的方法举例

l                      电缆的屏蔽

电缆屏蔽层的搭接要求;

电缆屏蔽层与机360º搭接的实现方式

l                      PCB屏蔽

PCB边缘屏蔽仿真分析;

a. 周边不同间距地过孔时对屏蔽效能的影;

b. 电源平面超出周边地过孔时对屏蔽效能的影响

PCB局部屏蔽

 

相关案例分享

 

 

完善的售后服务

参训学员或者企业在课程结束后,可以享受相关赛盛技术的电磁兼容技术方面优质售后服务,作为授课之补充,保证效果,达到学习目的。主要内容如下:  

1.技术问题解答培训后一年内,如有课程相关技术问题,可通过电话、邮件联系赛盛技术,我们将第一时间协助解决;

2.定期案例分享分享不断,学习不断;

3.技术交流群加入正式技术交流群,与行业大咖零距离沟通;

4.EMC件选型技术支持如学员EMC元件选择或应用上有不清楚的地方可随时与赛盛技术沟通

5.往期经典案例分析行业典EMC案例分享、器件选型等资料。

6.研讨会不限人数参加赛盛技术线上或者线下研讨会,企业内部工程师可相互分享,共同成长。

7.EMC测试服务在赛盛技术进EMC测试服务,可享受会员折扣服务!

 

 

讲师介绍

余老师EMC行业知名专家,是北京理工大学学士,东南大学硕士19985-20173月年在华为公司工作,先后担任工程师、高级工程师、主任工程师EMC首席专家,华为六级任职资格 

余老师在华19年工作期间,一直从事通信产品EMC测试、设计、平台技术研究和技术规划工作,EMC测试及整改、网上电磁干扰问题处理、通信产EMC设计、用户端口防雷设计、高EMI技术研究EMC仿真技术上有丰富的经验和深厚积累,曾代表华为参与GB19286/YD1082/GR1089 Issue6等多个国内国EMC标准的制定或修订工作。曾获华为个人金牌奖、个人总裁奖。申请国家专10项,国内外发表论4篇。

 

 

主办单位

 

深圳市赛盛技术有限公司位于深圳高新技术园2005年成立,是国内首家为电子企业提供全流程全方位的电磁兼(EMC)方案提供商;

服务范围:EMC设计EMC整改EMC流程建设EMC仿真EMC测试EMC培训、硬件培训等技术服务。

   赛盛技术2006年开始自主举EMC培训2010年后开始加入信号完整性培训、可靠性培训、硬件电路培训等服务,截至目前为6000+企业提供过培训服务,超过30000+研发工程师参加过培训,同时受到企业与工程师一致认可!

培训初心:

帮助企业提升研发团队能力

帮助企业解决产品技术问题

帮助企业缩短产品上市周期

培训特色:

系统性强:系统性讲述产品设计思路,全面学习各环节重点与解决问题的技巧。

针对性强:硬件电路EMCSI信号、可靠性等均有针对性课程,点到点培训。

实战性强:通过大量的实践案例讲解,着重如何实施与解决问题,贴近实际工程设计。

灵活性强:赛盛技术每年在全国多城市循环开课,企业可自由选择就近地点参与。

定制培训:可根据企业实际需求定制课程,实现企业产品与培训相结合。

 

本课程提供外训和内训,培训咨询联系人:郭萃婷    电话:13641462598    邮箱:guocuiting@ses-tech.com

 

 

2020年3月23日 18:30
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