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                      賽盛技術

                      全方位全流程電磁兼容工程技術服務與解決方案提供商

                      WELCOME TO SES

                      深圳6月4-5日《高級PCB-EMC設計》公開課

                      首頁    培訓動態    深圳6月4-5日《高級PCB-EMC設計》公開課

                      課程名稱:《高級PCB-EMC設計》

                      講       師:鄭老師
                      課程時間:深圳6月4-5日
                      授課地點:賽盛技術

                       

                      課程背景 
                      隨著電子信息的快速發展,產品EMC要求越來越高。經市場調研,70%的企業并沒有專職的EMC研發人員,大部分由企業硬件設計人員、PCb設計人員或結構設計人員兼任EMC設計工作。而EMC設計主要憑借研發人員的個人經驗,沒有系統的流程規范;往往是產品出來后采取“測試修補法”解決EMC問題,從測試階段才開始解決EMC問題,不斷反復進行的測試驗證,多次進行的改版驗證設計,影響產品研發進度,同時反復測試對企業也增加了人力、物力成本,為此賽盛技術開設此課程,幫助研發人員系統的了解EMC設計思路及要點,解惑如下問題。
                      • 1.如何從單板設計之初就避免輻射發射(RE)、傳導發射(CE)等EMI問題;

                      • 2.如何從單板設計之初就避免靜電(ESD)、浪涌(SURGE)、脈沖群(EFT)、傳導敏感度(CS)等EMS問題;

                      • 3.如何從PCB布局上來考慮EMC問題;

                      • 4.如何決定PCB與金屬外殼之間的連接方式,連接位置;

                      • 5.如何正確使用磁珠、電容、共模電感等EMC元器件,在單板原理圖階段全面考慮電磁兼容的問題;

                      • 6.如何從PCB中考慮多種地的隔離、分割,單點連接還是多點連接。

                      • 7.如何從PCB設計的過程中控制EMC問題,如時鐘走線、電源走線以及接口走線控制。

                       

                       

                      授課對象

                      從事開發部門主管、EMC設計工程師、EMC整改工程師、EMC認證工程師、硬件開發工程師、PCB LAYOUT工程師、結構設計工程師、測試工程師、品管工程師,系統工程師。

                       

                       

                      課程大綱 

                      (一) PCB EMC分析理論基礎

                      • EMC測試與PCB EMC設計的關系

                      • PCB EMC設計必備理論

                       

                       

                      (二) PCB的接地設計及浮地與隔離設計

                      • 接地的意義

                      • EMI與抗擾度接地有何不同?

                      • 為什么單點接地與多點接地不能指導實際?

                      • 如何設計PCB的接地

                      • 如何選擇接地點

                      • 如何設計金屬外殼產品的接地?

                      • 金屬外殼對EMC的影響實質

                      • 如何設計非金屬外殼的接地?

                      • 什么是浮地

                      • 浮地的真正EMC意義

                      • 浮地設備如何設計EMC

                      • 隔離的真正EMC意義

                      相關案例分析

                      • 案例:變壓器屏蔽案例

                      • 案例:旁路電容的作用

                      • 案例:光耦兩端的數字地與模擬地如何接 ?

                      • 案例:信號端口濾波對電源端口EMC性能的影響

                      • 案例:PCB工作地與金屬外殼直接相連是否會導致ESD干擾進入電路?

                       

                      (三) PCB EMC設計分析

                      • PCB的EMC性能與關鍵元器件位置

                      • PCB的內部耦合與外部耦合

                      ·干擾在PCB內部如何傳遞

                      ·PCB中電路受干擾的機理

                      ·PCB如何與外界產生電磁耦合

                       

                      • PCB中工作地線 或 地平面設計

                      ·地線/地平面

                      ·地線.地平面與阻抗

                      ·地平面阻抗對PCB的EMC性能的意義(輻射發射與抗擾度)

                      ·如何設計地平面

                      ·地平面設計案例分析

                       

                      • 如何防止PCB中信號線之間的串擾

                      ·串擾對EMC的重要意義輻射發射與抗擾度)

                      ·哪些地方需要防止串擾?·串擾如何防止?

                      ·防止串擾手段與傳輸線的影響

                       

                      • 數?;旌想娐吩O計

                      ·數?;旌想娐吩O計原理

                      ·數字信號干擾模擬信號的幾種模式

                      ·數字信號與模擬信號的處理方式

                      ·數字電源與模擬電源的處理方式

                      ·數字地與模擬地的處理

                      何時可以分地?

                      分地的意義?

                      分地是如何處理數模之間的相互干擾

                      何時不能分地?

                      不分地是如何處理數模之間的相互干擾

                      ·數?;旌想娐吩O計案例

                       

                      • PCB板中的去耦、旁路設計方法

                      ·去耦、旁路的意義

                      ·去耦、旁路的設計方法

                      ·去耦、旁路設計與產品系統EMC性能

                      ·去耦案例分析

                      相關案例分析:

                      • 案例:PCB布線不當造成ESD問題

                      • 案例:PCB中多了一平方厘米的地層銅

                      • 案例:PCB中鋪“地”要避免耦合

                      • 案例:電容值大小對電源去耦效果的影響

                       

                       

                      (四) PCB基本EMC元件選擇與應用

                      • 常用EMC濾波器件工作原理

                      電容、電感、磁珠特性

                      共模電感、磁環特性

                       

                      • 電源端口濾波電路如何設計

                      電感電容位置如何放置?

                      如何確定電感電容值?

                      如何確定單極濾波還是多級濾波

                       

                      • TVS管、壓敏電阻特性、氣體放電管、半導體放電管器件特性

                      • 接口的濾波與防浪涌/ESD設計

                      • 如何將元器件與自己設計的電路結合

                      • 如何選擇抑制器件的參數

                      相關案例分析:

                      • 案例:濾波器件是否越多越好

                      • 案例:金屬外殼屏蔽反而導致輻射發射失敗

                      • 案例:浪涌保護設計要注意“協調”

                      • 案例:防雷電路的設計及元件選擇應慎重

                      • 案例:浪涌保護器件箝位電壓與浪涌問題

                       

                       

                      (五) 問題解答與現場分析

                      • 課間休息問題解答

                      • 客戶自帶PCB、原理圖、產品實物EMC問題與隱患分析

                       

                       

                      優質售后服務,提升培訓效果 

                      參訓學員或者企業在課程結束后,可以享受相關賽盛技術的電磁兼容技術方面優質售后服務,作為授課之補充,保證效果,達到學習目的。主要內容如下:  

                       

                      1.【技術問題解答】培訓后一年內,如有課程相關技術問題,可通過電話、郵件聯系賽盛技術,我們將第一時間協助解決;
                      2.【定期案例分享】分享不斷,學習不斷;
                      3.【技術交流群】加入正式技術交流群,與行業大咖零距離溝通;
                      4.【EMC元件選型技術支持】如學員在EMC元件選擇或應用上有不清楚的地方可隨時與賽盛技術溝通;
                      5.【往期經典案例分析】行業典型EMC案例分享、器件選型等資料。
                      6.【研討會】不限人數參加賽盛技術線上或者線下研討會,企業內部工程師可相互分享,共同成長。
                      7.【EMC測試服務】在賽盛技術進行EMC測試服務,可享受會員折扣服務!

                       

                       

                      講師資歷——鄭老師

                      鄭老師,知名EMC專家,EMC高級顧問,長期從事EMC理論與工程研究,具備豐富的EMC實踐和工程經驗。專注于各類醫療、民用、工業用、軍用、汽車零部件產品的EMC標準、EMC測試設備、產品EMC設計方法、EMC測試方法、EMC診斷方法、EMC整改方法的研究。

                       

                      發表EMC相關論文數篇,擁有多項EMC專利。對于產品EMC設計方法的研究具有較深的造詣,研究成果涉及PCB、濾波、接地、屏蔽、接口電路等各個方面。如: 

                       

                      • 《結構EMC設計》

                      • 《接口電路EMC設計》 

                      • 《 PCB EMC設計指導書》

                      • 《產品接地設計指導書》

                      • 《開關電源及變頻器EMI設計》

                      • 《產品ESD保護設計》

                      • 《防護電路設計》

                      • 《 RF電路端口的ESD保護研究》

                      • 《開關電源電源端口濾波電路設計》

                      • 《手機.無線通信設備的EMC設計》

                      • 《通信設備EMC設計》

                      • 《工業控制產品EMC設計》 

                      • 《便攜式醫療.家用電器EMC設計》等

                       

                      他是“EMC設計風險評估法”的創始人,“風險評估法”首次將產品的EMC設計提升到了方法論階段,被廣大企業的研發部門所采納。

                       

                      他又是專業的EMC講師,數百場的EMC培訓經驗,受到企業與學員的高度評價,是中國EMC工程應用領域培訓領跑者,培訓實踐性強、解析透徹、生動易懂是他培訓的最大特點。

                      同時,他也是:

                      • 深圳市賽盛技術有限公司特邀專家、講師; 

                      • 中國高科技產業化研究會信號處理專家委員會 委員及特邀EMC講師;

                      • 工信部國家信息技術緊缺人才認證(NITE)講師。

                      • IEC、ISO注冊專家

                      • CISPR/S/AHG3召集人

                       

                      出版EMC專著有:
                      1. 《電磁兼容(EMC)測試與案例分析》2006年
                      2. 《產品EMC設計風險評估(分析)法》2008年
                      3. 《電磁兼容(EMC)測試與案例分析 第二版》2010年
                      4. 《電磁兼容(EMC)測試與案例分析 第三版》2018年
                      5. 《EMC TEST AND CASE STUDY》英文版 2018

                       

                       

                       合作企業 

                      華為、中興通信、施耐德電氣、步步高、南瑞、西門子、海信、海爾、泛亞汽車、中國電子科技集團公司第二十四所、天津航空機電有限公司、 北京微電子技術研究所、8357研究所、中船722研究所、中國電子科技集團公司第54研究所、 北京精密機電控制設備研究所、中船707研究所、中車時代、鼎橋通信、今創集團、卡斯柯信號、山東魯能電力、艾默生、東風汽車、老板電器、ABB、北京交大微聯、溫州長江汽車、浙江萬超電器、深圳泰和安、海灣安全技術有限公司、寧德時代等企業。

                       

                       

                      主辦單位簡介

                      深圳市賽盛技術有限公司位于深圳高新技術園,2005年成立,是國內首家為電子企業提供全流程全方位的電磁兼容(EMC)方案提供商;
                       

                      服務范圍:EMC設計、EMC整改、EMC流程建設、EMC仿真、EMC測試及EMC培訓、硬件培訓等技術服務。

                         

                      賽盛技術自2006年開始自主舉辦EMC培訓,2010年后開始加入信號完整性培訓、可靠性培訓、硬件電路培訓等服務,截至目前為6000+企業提供過培訓服務,超過30000+研發工程師參加過培訓,同時受到企業與工程師一致認可!

                       

                      培訓初心:

                      幫助企業提升研發團隊能力

                      幫助企業解決產品技術問題

                      幫助企業縮短產品上市周期

                       

                      培訓特色:

                      系統性強:系統性講述產品設計思路,全面學習各環節重點與解決問題的技巧。

                      針對性強:硬件電路、EMC,SI信號、可靠性等均有針對性課程,點到點培訓。

                      實戰性強:通過大量的實踐案例講解,著重如何實施與解決問題,貼近實際工程設計。

                      靈活性強:賽盛技術每年在全國多城市循環開課,企業可自由選擇就近地點參與。

                      定制培訓:可根據企業實際需求定制課程,實現企業產品與培訓相結合。

                       

                       

                      《高級PCB-EMC設計》報 名 表

                      主辦單位:深圳市賽盛技術有限公司

                      時間地點:深圳6月4-5日          

                      報名方式:請在培訓前將下面表格填好,回傳至深圳市賽盛技術有限公司,以便準備培訓教材資料,我們會在課前一周將報道須知發給參加的學員。

                      培訓費用:價格4280元/人(含講師費、全套資料、兩天午餐費、點心費、證書費、6%增值稅專用發票)

                       

                      單位名稱

                      (請填寫回執表并回傳主辦方確認報名)

                       

                      發票抬頭
                       
                      企業稅號
                       
                      開戶行及賬號
                       
                      地址及電話
                       

                      住宿需求

                      (費用自理)

                      ( )間,入住時間:

                      ( )日-( )日

                       房間類別

                      ()標準間 
                      ()大床房
                      參加人員姓名
                      手機號
                      所屬部門/職務
                      郵箱
                             
                             
                             
                             
                             
                      費用
                      支付方式

                      □現場現金支付培訓費用    □企業轉賬       

                      為避免現場等候,建議通過轉賬支付,請提前一周把相關費用轉賬匯入我公司帳戶

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                      賬戶信息

                      收款單位:深圳市賽盛技術有限公司

                      開 戶 行:招商銀行深圳分行高新園支行

                      賬    號:8119 8134 7310 001

                      報名/咨詢電話:0755- 86137230-8035/13528468874    傳 真:0755-26532652

                      聯系人:杜雨萍               報名表回傳郵箱:fae21@ses-tech.com

                      聯系地址:深圳市寶安區石巖街道塘頭宏發科技園E棟一樓  

                      圖片
                      2021年5月8日 16:28
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