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时间:2019-11-27
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1、第28卷第2期航天电子对抗45雷达侦察电子设备中的EMC设计技术袁丽,李志坚,胡云,胡梦婕,李剑平(中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007)摘要:用于雷达侦察的电子设备应具有高灵敏度、大动态范围、宽频带以及小体积等特性。但高速数字电路与微波模拟电路的混合设计,使电磁干扰(EMI)问题变得复杂,给电子设备的电磁兼容性(EMC)设计带来困扰。探讨了雷达侦察电子设备中EMI问题产生的原因,并结合实际提出了有效的EMC解决方案。关键词:雷达侦察;电磁干扰;电磁兼容性设计中图分类号:TN971文献标识码:AEMCdesigntechniqueine
2、lectronicequipmentusedforradarreconnaissanceYuanLi,LiZhijian,HuYun,HuMengjie,LiJianping(No.8511ResearchInstituteofCASIC,Nanjing210007,Jiangsu,China)Abstract:Therequirementsforcompact,highsensitivity,largedynamicrangeandwidefrequencyband—widthofelectronicequipmentforradarreconnai
3、ssanceapplicationshavetobemet.Inthemeantime,thedesig—nerisconfrontedwiththechallengesofcomplicatedElectroMagneticInterference(EMI)problemsduetothemixed—signaldesignofhighspeeddigitalcircuitsandmicrowaveanaloguecircuits.ThemainreasonsregardingEMIproblemsinelectronicequipmentusedf
4、orradarreconnaissanceareinvestigated.Somepracticalandeffec—tivedesignapproachesareproposedforimprovingElectroMagneticCompatibility(EMC).Keywords:radarreconnaissance;EMI;EMCdesign0引言1EMI问题形成的条件用于雷达侦察的电子设备应具有高灵敏度、大动雷达侦察电子设备中的EMI从干扰区域上可以态范围和宽频带等特性。随着雷达侦察技术的高速发分为外部干扰和内部干扰。外部干扰通常是通过设
5、备展,数字电路的采样频率逐步提高,数字器件工作频率外壳、天线及各种输入电缆馈线等途径输人到设备内甚至高达几吉赫兹。电子侦察设备中的数字化部分也部;内部干扰通常是设备内部单元之间、元器件之间及逐步趋近射频前端,从而简化了宽带、大动态接收机的导线之间的电磁干扰,这些电磁干扰通常是通过寄生设计方案。为提升电子侦察设备的市场竞争力,侦察耦合形成的Ⅲ。寄生耦合产生EMI问题的原理,如图系统的小型化设计尤为重要。微波电路需采用小型1所示。化、甚至微型化设计。与此同时,高速数字电路与微波模拟电路的混合设计使得电磁干扰(EMI)问题变得复杂,给电子设备的电磁兼容性(E
6、MC)设计带来困扰。审lIJ本文就雷达侦察电子设备中的EMI问题的产生原因、生q进行探讨,并结合实际情况提出一些有效的EMC解AV=ID~ZI决方案。图1寄生耦合产生EMI问题原理示意图信号在电路1和电路2之间进行传输的同时需要收稿日期:2011—11—12;2012—02—15修回。作者简介:袁丽(1977一),女,硕士,高工,主要研究方向为微波接从地线回流,即地线上存在电流f。当地线阻抗Z收技术。不为零时,地线上就产生电压差AV,从而形成了一个46航天电子对抗2012(2)干扰源。而设备对外输出电缆与参考地之间存在寄生电容,干扰源与参考地因此形成了
7、回路。由图1可见,传导干扰产生的条件是信号回流途径中存在阻抗,电流经过该阻抗产生干扰源;同时由于存在等效天线(主要指具有与波长可比拟长度的导体),产生了辐射干扰。参考接地板参考接地板(a)好的接地点选择(b)差的接地点选择雷达侦察电子设备的内部设计通常存在微波电路图2接地点选择和数字电路混叠的情况,微波电路存在许多非线性器当系统的其它电路存在干扰源,浮地与系统共地件:如混频器、非线性放大器等,数字电路有时序、尖脉时,干扰电流将通过电阻或阻抗最短路径流到参考地。冲;设备对外接口通常有较长的电源线、控制线。因此图2(a)中的干扰电流经过浮地电路边缘直接流进
8、参雷达侦察电子设备EMC设计的目标是:内部减少干考地,不会对电路造成影响;图2(b)中的干扰电
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