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关于
电磁兼容的好电子资料。分析的很有条例。
编辑絮语
尽管
电磁兼容技术是一项实践性很强的技术,知识和实力要在实践中逐渐积累和培养,但系统地学习一些知识将使你在实践中思考问题思路更清晰,处理问题更具有灵感。国外有关
电磁兼容方面的书籍很多,这些书各有特色,广泛阅读这些书籍无疑能极大地丰富
电磁兼容方面的知识,培养综合运用知识的能力。为了帮助我国的工程师们尽快提高
电磁兼容水平,我们挑选一些较好的图书或较好的章节以连载的形式介绍给读者,每周出一次,使读者通过日积月累获得丰富而系统的知识。首先我们选载的书是"产品设计人员要了解的
电磁兼容"。本书介绍了
电磁兼容技术中的基本概念、在产品设计中需要考虑的
电磁兼容措施等。
1 电磁骚扰耦合机理 1.1 骚扰源与受害者
所有
电磁兼容性问题毫无例外地包含两个因素,一个是骚扰发射源,另一个是对这个骚扰敏感的受害者。若这两者都不存在,也就没有
电磁兼容性问题。如果骚扰源和受害者在同一设备单元内,称“系统内”
电磁兼容性问题;如果骚扰源和敏感设备是两个不同的设备,例如,计算机监视器和无线电接收机,则称为“系统间”问题。大部分
电磁兼容标准都是针对系统间
电磁兼容的。同一设备在一种情况下是骚扰源,而在另一种情况下或许是受害者。 设备要满足性能指标,减小骚扰耦合往往是消除干扰危害的唯一手段,因此弄清楚骚扰耦合到受害者上的机理是十分必要的。通常减小骚扰发射的方法也能提高抗骚扰性,但为了分析方便,我们往往分别考虑这两方面的问题。 骚扰源和受害者在一起时,就有从一方到另一方的潜在干扰路径。组建系统时,你必须知道发射特征和组成设备的敏感性,以确定是否要做紧耦合实验。遵守已出版的发射和敏感度标准并不能保证解决系统的
电磁兼容性问题。标准的编写是从保护特殊服务(在发射标准中,主要指无线电广播和远程通信)的观点出发的,并要求骚扰源和受害者之间有最小的隔离。 许多电子硬件包含着具有天线能力的元件,例如电缆、印制电路板的印制线、内部连接导线和机械结构。这些元件可以电场、磁场或电磁场方式传输能量并耦合到线路中。在实际中,系统内部耦合和设备间的外部耦合,可以通过屏蔽、电缆布局以及距离控制得到改善。地线面或屏蔽面既可以因反射而增大干扰信号,也可以因吸收而衰减干扰信号。电缆之间的耦合既可以是电容性的,也可以是电感性的,这取决于其走向、长度和相互距离。绝缘材料也可以因吸收使减小场强,尽管在许多场合与导体相比可以忽略。
1.1.1公共阻抗耦合
公共阻抗耦合是由于骚扰源与受害者共用一个线路阻抗而产生的。最明显的公共阻抗是阻抗实际存在的场合,例如骚扰源和受害者共用的导体;但公共阻抗也可以是由两个电流回路之间的互感耦合,或者由于两个电压节点之间的电容耦合产生的。理论上,每个节点和每个回路通过空间都能耦合到另一节点和回路。实际上耦合程度随距离增大急剧下降。图1.3表示一对平行导线的互电容和互感与其分离程度的变化关系。
1.1.1.1导电连接
当骚扰源(图1.1中系统A的输出)与受害者(系统B的输人)共用一个地时,则由于A的输出电流流过X-X段的公共阻抗,在B的输人端产生电压。公共阻抗仅仅是由一段导线或印制板走线产生的。因为导线的阻抗呈感性,因此输出中的高频或高di/dt分量将更容易耦合。当输出和输人在同一系统时,公共阻抗构成乱真反馈通路,这可能导致振荡。 解决方法如图1.1所示,在这个方法中,分别连接两个电路,因而在两个电路之间没有公共通路,也就没有公共阻抗。这个方法的代价是多用一根导线。这个方法可用于任何包含公共阻抗的电路,例如电源汇流条连接。大地是公认的最常见的公用阻抗因素,但在电路图中表示不出来。
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