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EMI 방사 방출 추정기

Paul의 분석 DM/CM 모델을 사용하여 PCB 루프 및 케이블의 복사 방출을 추정합니다.몬테카를로의 신뢰 구간과 FCC 파트 15 및 CISPR 32 한계 비교

Pro: 전용 연산 자원, 광고 없음
Free tier limits:Upgrade for full access
Inputs

FCC 클래스 B: 3 미터. FCC 클래스 A/CISPR: 10 m. 리미트 스케일은 자동으로 조정됩니다.

PCB 루프에서 순환하는 피크 전류 (예: 파워 레일 디커플링 전류)

PCB의 전류 루프 영역.작을수록 DM 방사선이 적습니다.

Comm연결된 케이블의 온모드 전류.µA 수준도 배출량을 압도할 수 있습니다.

PCB에 연결된 가장 긴 비차폐 케이블의 길이

기본 클럭 주파수.고조파는 최대 1 GHz 까지 계산됩니다.

50% 듀티 사이클은 고조파도 억제합니다.다른 값도 자극을 줄 수 있습니다.

신호 10% — 90% 상승 시간.상승 시간이 길수록 고주파 고조파가 감소합니다.

시험 횟수가 많을수록 신뢰 구간이 좁아집니다. 100K는 적절한 균형입니다.

작동 원리

PCB의 복사 방출은 두 가지 원인으로 발생합니다. 디퍼런셜 모드 (DM) 전류 루프에서 나오는 방사, comm온-모드 (CM) 안테나 역할을 하는 케이블에서 나오는 방사.

DM 방사선 (폴, 1992년): E = 1.32×10⁻¹⁴ × f² × I × A/ d — 주파수 제곱 및 루프 면적을 가진 작은 자기 루프 스케일.

CM 방사선: E = 1.26×10⁻⁶ × f × I_CM × l/ d — 짧은 모노폴은 주파수에 따라 선형적으로 스케일링됩니다.0.5m 케이블에서 1µA의 CM 전류도 FCC 클래스 B 한도에 도달할 수 있습니다.

클록 하모닉스 사다리꼴 파형의 단측 푸리에 진폭인 2·I·d·|Sinc (kD) |·|sinc (k·f·tr) |를 사용하십시오. 따라서 50% 클록의 기본 진폭은 2i/π입니다.

한계 공개된 값은 다음과 같습니다. FCC 파트 15 3m에서 클래스 B, 10m에서 클래스 A, 10m에서 CISPR 32 — 클래스 B 30 dBµV/m (30—230 MHz) 및 37 dBµV/m (230—1000 MHz), 클래스 A 40 및 47 dBµV/m입니다. 기타 거리는 거리 비율에 따라 20·log₁₀로 조정됩니다..

몬테카를로는 전류 크기 (±6 dB 로그-정상), 케이블 방향 (균일 [0°, 360°]) 및 접지면 차폐 효과를 변경하여 5번째/50/95번째 백분위수 E-필드 신뢰한계를 생성합니다.

관련 계산기

자주 묻는 질문

DM과 CM 방사선의 차이점은 무엇입니까?+

DM 방사는 PCB의 루프에 흐르는 전류에서 비롯되며 f² 및 루프 면적에 따라 크기가 조정됩니다.CM 방사선은 안테나 역할을 하는 케이블에서 나오며 f와 케이블 길이에 따라 크기가 조정됩니다.CM은 일반적으로 더 높은 주파수에서 우세합니다.

50% 듀티 사이클에서 고조파도 사라지는 이유는 무엇입니까?+

50% 듀티 사이클 구형파의 경우 짝수 k에 대해 sin (kπ×0.5) = 0이므로 사다리꼴 모델에서 고조파의 진폭은 0입니다.

95번째 백분위수 신뢰 밴드는 무엇을 의미합니까?+

Monte Carlo는 전류 크기, 케이블 방향 및 접지면 효율성의 불확실성을 모델링합니다.95번째 백분위수는 시뮬레이션 실험의 95% 를 통틀어 최악의 E-필드이며, 보수적인 규정 준수 추정에 유용합니다.

이것이 사전 적합성 검사를 대체할 수 있습니까?+

아니요.이는 단순화된 모델을 사용한 분석적 추정치입니다.정식 인증을 받기 전에 테스트 벤치에서 안테나, 스펙트럼 분석기 및 LISN을 사용한 실제 사전 컴플라이언스 스캔이 필요합니다.이 도구는 테스트 전에 문제가 발생할 가능성이 가장 높은 주파수를 식별하는 데 도움이 됩니다.