首先,日益增多的电子设备带来了许多电磁干扰源和敏感器,这增加了潜在的干扰。其次,ARM的小型化使源与敏感器靠得很近。这使传播路径缩短,增加了干扰的机会。由于设备越来越小并且便于携带,而不一定局限于办公室那样的受控环境。这也带来了兼容性问题。另外,互联技术的发展降低了电磁干扰的阈值。例如,ARM较低的供电电压降低了内部噪声门限,而它们精细的几何尺寸的较低的电平下就受到电弧损坏。它们更快的同步操作产生更尖的电流脉冲,这会带来从I/O端口产生宽带发射的问题。一般来说,高速数字电路比统的模拟电路产生更多的干扰。现在,为了减轻重量、降低成本,越来越多地采用塑料机箱。塑料机箱对与电磁干扰是透明的,因此敏感器件处于无保护的状态。
法律的变化也是驱动力支一。控制电磁发射和敏感度的强制标准的实施,迫使制造商们实施EMC计划。产品可靠性的法规将使可靠性成为头等重要的事项,因为一旦设备由于干扰而产生误动作造成伤害,制造商要承担法律责任。这对于医疗设备特别重要。
在竞争日益激烈的工业中,可靠性已经成为电子设备的一个重要市场特征。自动化设备,特别是医疗设备,必须连续工作,这时设备内的EMI屏蔽技术提高了设备的可靠性。对于数据保密的要求是屏蔽市场发展的一个重要动力。
现在,人们越来越开始注意各种辐射对健康的影响。
法规和标准: 对于设备工程师,了解不同市场中对电子设备的EMC法规和标准的知识是十分必要的。现在有许多关于产品辐射和传导发射限制的国家标准和国际标准。有些还规定了对各种干扰的最低敏感度要求。通常,对于不同类型的电子设备有不同的标准。
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