韓海周 盧宏超 胥全春 文富忠 張琪
(1.中國電子科技集團公司第二十九研究所 四川省成都市 610036)
(2.陸軍裝備部駐重慶地區(qū)軍事代表局駐成都地區(qū)第二軍事代表室 四川省成都市 610036)
隨著電磁頻譜在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的作用和地位日益重要和突出,用戶對電子對抗裝備的性能功能要求越來越高。隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,電子對抗裝備越來越趨向?qū)掝l段、高靈敏度、高功率、高傳輸速率、微小型化和高度集成化,系統(tǒng)采用的電子元器件數(shù)量及種類大幅增加,這都將為系統(tǒng)電磁兼容性帶來更大挑戰(zhàn)。如何在項目初期通過方案設(shè)計解決電磁兼容問題已經(jīng)成為設(shè)計師的考慮重點。
電子對抗裝備的電磁兼容設(shè)計重點主要包括:電源端口濾波電路設(shè)計、數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計、PCB 的信號EMC 設(shè)計、接地設(shè)計、布線設(shè)計、開關(guān)電源設(shè)計和風(fēng)機設(shè)計等。本文實際工程應(yīng)用角度出發(fā),研究電子對抗裝備中風(fēng)機的電磁兼容性設(shè)計方法。
形成電磁干擾必須具備的三個基本要素為:電磁干擾源,耦合路徑和敏感設(shè)備。要抑制電磁干擾對系統(tǒng)的影響,必須從干擾源、耦合路徑和敏感設(shè)備等方面入手。
電子對抗設(shè)備中使用的風(fēng)機一般是外購產(chǎn)品,直接裝配后使用,因此在系統(tǒng)級,很難從干擾源和敏感設(shè)備兩方面減小風(fēng)機對系統(tǒng)的電磁兼容影響,主要從耦合路徑抑制其電磁干擾。
由于電子對抗設(shè)備的環(huán)境適應(yīng)性要求(防潮防腐蝕等)高,故通常采用獨立風(fēng)道進行散熱。獨立風(fēng)道指風(fēng)機風(fēng)道與分機內(nèi)模塊所處空間是隔離分開的,如圖1 所示。
圖1 :典型設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)獨立風(fēng)道的特點,風(fēng)機的電磁兼容問題可分為以下兩種情況:
(1)風(fēng)機的電磁干擾通過風(fēng)機供電線傳導(dǎo)到設(shè)備內(nèi)部;
(2)風(fēng)機的電磁干擾通過空間輻射到外部環(huán)境。
因此,風(fēng)機的電磁兼容問題可分為以下兩種類型:
(1)風(fēng)機的電磁干擾通過風(fēng)機供電線傳導(dǎo)到設(shè)備內(nèi)部;
(2)風(fēng)機的電磁干擾通過空間輻射。
根據(jù)上述分析,風(fēng)機的電磁兼容設(shè)計主要從電磁干擾的耦合路徑入手,風(fēng)機與外部環(huán)境的耦合路徑包括:電磁干擾通過風(fēng)機供電線傳導(dǎo)和空間輻射。
電子對抗設(shè)備的風(fēng)機電磁兼容設(shè)計主要就是要解決上述2 種電磁干擾途徑:第1 種電磁干擾途徑是通過風(fēng)機供電線傳導(dǎo)的,可在風(fēng)機電源線上增加濾波電路達(dá)到抑制傳導(dǎo)電磁干擾的目的;第2 種電磁干擾途徑是通過風(fēng)機周圍的空間對外輻射的,可通過設(shè)計風(fēng)機罩和風(fēng)道達(dá)到抑制輻射電磁干擾的目的。
風(fēng)機電磁兼容設(shè)計流程如圖2 所示。
圖2 :風(fēng)機電磁兼容設(shè)計流程圖
(1)首先對分機進行熱仿真,確定滿足散熱要求的風(fēng)量風(fēng)壓,篩選出滿足風(fēng)量、尺寸、功耗和環(huán)境適應(yīng)性等要求的風(fēng)機清單;
(2)若風(fēng)機清單中有滿足EMC 要求的型號,則選用該型號,并在風(fēng)機電源輸入端增加穿心電容(風(fēng)機供電線線會耦合分機內(nèi)部線纜及電路的干擾,通常在風(fēng)道與模塊間加穿心電容進行濾波),隔離分機內(nèi)部的干擾,若沒有滿足EMC 要求的風(fēng)機,則按照(3)步驟;
(3)根據(jù)所選分機的型號,單獨測試風(fēng)機的CE102 和RE102 曲線,確定超標(biāo)部分的頻段和超標(biāo)量;
(4)根據(jù)CE102 測試曲線進行濾波電路設(shè)計,對CE102 超標(biāo)頻段進行抑制;
(5)根據(jù)RE102 測試曲線進行風(fēng)機罩設(shè)計,確定風(fēng)機罩的開孔大小,根據(jù)通風(fēng)面積確定風(fēng)機罩的開孔數(shù)量,最后確定開孔厚度。
在風(fēng)機電源線上增加濾波電路的主要作用是抑制分級內(nèi)部與風(fēng)機間的電磁干擾,及抑制分機內(nèi)的電磁干擾通過風(fēng)機電源線傳導(dǎo)到風(fēng)機,抑制風(fēng)機的電磁干擾通過風(fēng)機電源線傳導(dǎo)到分機內(nèi)部,本質(zhì)是抑制CE102 曲線超標(biāo)部分。
根據(jù)風(fēng)機CE102 的實測情況,考慮到體積、重量、濾波效果等原因,濾波電路通常采用二級濾波,典型的濾波電路原理圖如圖3 所示。
圖3 :典型濾波電路原理圖
根據(jù)選型風(fēng)機的CE102 實測曲線確定超標(biāo)頻段及超標(biāo)量后,調(diào)整圖3 濾波電路元器件的參數(shù),通過仿真即可確定滿足要求的濾波電路。
電子對抗設(shè)備的典型風(fēng)機罩結(jié)構(gòu)示意如圖4 所示。風(fēng)機罩設(shè)計為開孔,一般選直徑D×厚H 的圓孔(也可選擇其他開孔形式,本文為方便描述,以圓孔為例描述設(shè)計方法),風(fēng)機工作時,將從這些圓孔對外輻射電磁信號,最終影響電子對抗設(shè)備的RE102 曲線。
圖4 :典型風(fēng)機罩結(jié)構(gòu)示意圖
風(fēng)機罩設(shè)計流程如下:
(1)首先確定通風(fēng)孔的形狀,可以是圓孔或方孔等(本文以圓孔為例描述設(shè)計方法);
(2)根據(jù)RE102 曲線確定需要屏蔽的最高頻率f;
(3)確定通風(fēng)孔的截止頻率:f=5×f;
(4)根據(jù)下式確定通風(fēng)孔的直徑:
式中,f為波導(dǎo)的截止頻率,c 為光速,D 為通風(fēng)孔直徑。
(5)根據(jù)散熱要求的通風(fēng)面積及通風(fēng)孔尺寸,確定通風(fēng)孔的個數(shù)N。
(6)根據(jù)下式確定單個通風(fēng)孔的屏蔽效能。
式中,S為單個通風(fēng)孔對最高頻率的衰減,S為整個風(fēng)機罩對最高頻率的衰減,D為RE102 超標(biāo)的最大值。
(7)根據(jù)下式確定通風(fēng)孔的厚度H。
式中,S為單個通風(fēng)孔對最高頻率的衰減,H 為通風(fēng)孔的厚度,f為波導(dǎo)的截止頻率,f為RE102 超標(biāo)的最大頻點。
某一設(shè)備確定風(fēng)機后,在EMC 實驗室測試其CE102 曲線如圖5 所示,RE102 曲線如圖6 ~圖9 所示。
圖5 :風(fēng)機CE102 曲線
圖6 :風(fēng)機RE102 曲線(10kHz-30MHz)
圖7 :風(fēng)機RE102 曲線(30MHz-200MHz)
圖8 :風(fēng)機RE102 曲線(200MHz-1GHz)
圖9 :風(fēng)機RE102 曲線(1GHz-18GHz)
根據(jù)圖5,f=0.5MHz,D=15dB。根據(jù)圖6 ~圖9,f=5GHz,D=60dB。
根據(jù)第3 節(jié)的方法對風(fēng)機進行EMC 設(shè)計。
4.1.1 設(shè)計濾波電路
根據(jù)3.1 節(jié),仿真確定各參數(shù)如下:CY1=1nF,CY2=1nF,CY3=1nF,CY4=1nF,CX1=10nF,CX2=10nF,L1=100uH。
4.1.2 設(shè)計風(fēng)機罩
首先確定通風(fēng)孔的截止頻率:f=5×f=25GHz。
根據(jù)式(1)計算通風(fēng)孔的最大直徑:D=7mm。根據(jù)散熱要求,風(fēng)機罩的通風(fēng)面積為21cm,得出通風(fēng)孔個數(shù)N 為54。根據(jù)式(2)計算單個通風(fēng)孔對最高頻率的衰減S=D+20lgN=95dB。根據(jù)式(3)計算通風(fēng)孔的厚度H=21.4mm。
工程中,考慮到風(fēng)機罩的重量等因素,可以適當(dāng)減小通風(fēng)孔的直徑和厚度,根據(jù)情況,可選擇不同的通風(fēng)孔直徑D,計算與之匹配的通風(fēng)孔厚度,通風(fēng)孔的直徑與厚度對應(yīng)關(guān)系見表1。
表1 :通風(fēng)孔的直徑與厚度對應(yīng)關(guān)系表
由表1 可知,通風(fēng)孔直徑越小,需要單個通風(fēng)孔對信號的抑制要求越高,通風(fēng)孔的厚度可以減小,但是H:D 的比值逐漸增大。
綜合考慮屏蔽效能及風(fēng)機罩加工等因素,選擇D=3mm,H=10.5mm。
4.2.1 風(fēng)機CE102
在風(fēng)機供電線加上濾波電路后,風(fēng)機CE102 測試曲線如圖10 所示。
圖10 :風(fēng)機CE102 測試曲線(加濾波電路后)
對比圖5 和圖10,增加濾波電路后,風(fēng)機的CE102 曲線相對整改前在主要超標(biāo)頻點有約25dB 的抑制。
4.2.2 設(shè)備RE102
設(shè)備在斷開風(fēng)機后,RE102 滿足要求,接上風(fēng)機后,RE102 分布頻段超標(biāo),通過采取4.1 節(jié)的整改措施后,設(shè)備RE102 滿足要求,具體對照情況見表2。
表2 :整改前后條件對照表
未增加濾波電路、安裝普通風(fēng)機罩,設(shè)備RE102 曲線如圖11 ~圖14 所示。
圖11 :設(shè)備RE102 曲線_整改前(10kHz-30MHz)
圖12 :設(shè)備RE102 曲線_整改前(30MHz-200MHz)
圖13 :設(shè)備RE102 曲線_整改前(200MHz-1GHz)
圖14 :設(shè)備RE102 曲線_整改前(1GHz-18GHz)
增加濾波電路、安裝EMC 設(shè)計后的風(fēng)機罩,設(shè)備RE102 曲線如圖15 ~圖18 所示。
圖15 :設(shè)備RE102 曲線_整改后(10kHz-30MHz)
圖16 :設(shè)備RE102 曲線_整改后(30MHz-200MHz)
圖17 :設(shè)備RE102 曲線_整改后(200MHz-1GHz)
圖18 :設(shè)備RE102 曲線_整改后(1GHz-18GHz)
分別對比圖11 和圖15 、圖12 和圖16 、圖13 和圖17 、圖14 和圖18 可知,增加風(fēng)機電源線濾波電路、安裝EMC 設(shè)計的風(fēng)機罩后能對設(shè)備RE102 超標(biāo)頻段進行有效抑制,最終滿足EMC 要求。
本文分析了典型電子對抗設(shè)備中風(fēng)機的電磁兼容性,給出了一套風(fēng)機電磁兼容性設(shè)計的方法,并結(jié)合某一實例,驗證該方法可行,能為工程提供指導(dǎo)意義。
電磁兼容問題從來不是一個點上的問題,而是一個系統(tǒng)問題。實際工程中,對設(shè)備電磁兼容產(chǎn)生影響的因素很多,只有在設(shè)計初期充分考慮電磁兼容要求,并采取有效的設(shè)計措施,在源頭抑制干擾的產(chǎn)生,后期設(shè)備在做EMC 整改或者測試時,才能更好的通過。