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[PCB EMI] 디지털 신호의 방사 (98) PCB 설계 시 EMI/EMC 대책의 핵심현대 디지털 회로에서 고속 신호는 시스템 성능을 결정짓는 중요한 요소이지만, 동시에 강력한 전자기 방사의 원인이 됩니다. 특히 신호의 상승 시간(Rise Time)이 짧아질수록 고주파 에너지가 증가하면서 EMI 문제 발생 가능성도 커집니다. 이 글에서는 디지털 신호의 방사 특성과 EMI/EMC 대책을 중심으로 PCB 설계에서 고려해야 할 핵심 사항들을 정리합니다. 디지털 파형의 스펙트럼과 방사 에너지디지털 신호는 구형파 형태로 동작하며, 실제로는 여러 고조파로 구성된 주파수 스펙트럼을 가집니다. 이러한 스펙트럼은 일반적으로 특정 주파수(약 1/πTR, 여기서 TR은 라이즈 타임)까지는 -20dB/decade로 감쇠하고, 이후에는 -40dB/decade로 더 빠르게.. 2025. 6. 28.
[PCB EMI] Noise 필터 종류별 특성 (93) PCB 설계의 필수 요소, EMI 필터의 모든 것전자기 간섭(EMI)은 고속 신호와 고전력 회로가 밀집된 현대 전자기기 설계에서 반드시 고려해야 할 주요 이슈다. EMI 문제를 방치하면 회로의 오동작, 데이터 손실, 인증 실패 등의 심각한 문제가 발생할 수 있다. 이에 따라 EMI 필터는 PCB 설계에서 중요한 역할을 하며, 다양한 환경과 회로 조건에 맞는 적절한 필터 선택이 필수적이다. 노이즈 필터의 종류별 특성: EMI 대책의 핵심EMI 필터는 노이즈의 성격과 주파수 대역에 따라 구성 방식이 달라진다. 일반적으로 저주파 노이즈는 커패시터를 통해 바이패스하고, 고주파 노이즈는 인덕터나 비드를 활용해 억제한다. 하지만 노이즈가 전원 라인이나 고속 데이터 라인을 따라 유입되는 경우, 단일 소자로는 충분한.. 2025. 6. 23.
[PCB EMI] 종단 조건에 따른 반사 III (R S​ =0Ω,R L​ =50Ω) (46) 저항 부하 (RS = 0Ω, RL = 50Ω)전송 선로에서의 신호 반사 특성은 소스와 부하의 임피던스 조건에 따라 크게 달라집니다. 이번 분석에서는 소스 임피던스 RS가 0Ω, 특성 임피던스 Z0가 50Ω, 부하 RL 또한 50Ω인 경우를 다룹니다. 이러한 조건은 부하에서의 임피던스 매칭이 완벽히 이루어진 형태로, 고속 신호 설계에서 이상적인 전송 조건으로 간주됩니다. 입력은 1V의 스텝 함수입니다. 1. 반사 계수 계산소스 쪽 반사 계수 ΓS는 1, 부하 쪽 반사 계수 ΓL은 0입니다. 이는 부하에서는 반사가 전혀 발생하지 않고, 소스 쪽에서만 반사가 가능하다는 의미입니다. 2. 최초 입사파 V1+ 계산전압 분배 법칙에 따라 선로로 전달되는 최초 입사파 전압은 다음과 같이 계산됩니다.RS가 0Ω이므로 .. 2025. 5. 28.
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