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文档简介
第二章电磁干扰分析,2.1电磁干扰源及其特性分析,2.2传导干扰传输线特性,2.3电路干扰,2.4容量耦合,2.5感应耦合,2.6辐射干扰,2.1电磁干扰源及其特性分析,电磁干扰源,电磁干扰源的分类,干扰源的频谱范围,频谱宽度,频谱宽度主要能量谱下降到测量值,光谱没有复盖2个以上的10个八度,带宽一般只有几十赫兹,最大的范围只有几十万赫兹。 宽带干扰的能量频谱相当宽,复盖2个或2个以上的10个八度,带宽从数十兆赫兹到几百兆赫兹或更多。AM (am)、FM (FM)、基本功率输出和谐波等干涉频谱宽度。通常是上升时间和下降时间非常短的窄脉冲形成,正常电压和谐波电压波形,确定窄带和宽带干扰的最基本方法:给定接收器(或干扰设备的输入级别)的通过频带带宽(BP)和干扰源的基本频率F0,干扰类型可以识别为,BPF0,宽带干扰,bpf 0屏蔽一端接地:也不影响磁耦合。屏蔽两端接地:形成影响磁耦合的回路。屏蔽对电感耦合的影响,设定,因此,屏蔽体的感应电流,屏蔽体与导体2之间的磁耦合,结论:低频,屏蔽和非屏蔽效果;高频(5倍以上)干涉基本上保持不变。在导体2上使用耦合电压,屏蔽单端接地方法可以解决前面发生的问题,在任何频率下,并且在相反方向,IS产生的磁场抵消I1产生的磁场,屏蔽外磁场抑制因零而产生的电感耦合。扭曲对抑制磁场干扰,屏蔽阻断频测量,电容耦合:电感耦合:干涉导体与地面之间的并行干涉电流源,干涉导体与地面之间的串行干涉电压源,电容耦合和电感耦合确定,实际电路的串扰耦合,z21, 除了干扰源的故意辐射外,如果短单极天线工作或有非故意辐射(例如小环形天线工作的线路和电缆),电磁能量、辐射耦合的基本路径:天线-天线、天线-电缆天线-盘柜、电缆-机箱-盘柜、电缆-电缆、实际辐射耦合路径:天线、天线-电缆导线感应耦合、闭环耦合和孔接缝耦合、基本辐射源、a、电偶极子电流元件b、磁偶极小电流回路、2.6.1基本辐射干扰、1、电偶极(Il)辐射、场的电大小和场分割、(电场 f,磁场与f无关。电场和磁场有/2的相位差。能量相互转换,振动,不发送到外部。诱导场也称为稳定现场。(2)远(辐射场),辐射场的特征:电场 1/r,磁场 1/r;电场 F2,磁场 F2;电场和磁场是同一相位。电磁能量向外发射。,3 .波阻抗,波阻抗:电场的横向分量与磁场的横向分量之比,即(1)电偶极子,特性:远:近:(2)磁偶极,近:结论:电偶极子的近场是高阻抗场;磁偶极的近场是低阻抗场。特征:远:注意:感应场中的感应情况不仅会干扰场源特性和耦合方法,还会干扰感应导体的状态,位置和周围环境条件,甚至感应体的存在。在感应场测量电磁干扰数据对距离非常敏感,应显示测量距离和测量天线规格。大多数设备内的布局都在近距范围内,有意识地使用空间距离衰减可以降低屏蔽设计要求。理想的电偶极子和磁偶极不存在。类似电偶极子场源的条形天线和电子设备内部的高压低功耗部件。环形天线和设备的一些低压大电流组件和电感线圈等可以看作是等效的磁偶极场源。2.6.2电路的辐射干涉,干涉分类:共模干涉,不同模式干涉,电路的感应电位,将入射波设定为均匀平面波,1 .放射共同模式干涉,使用电场计算,共同模式结合系数(1V/(V/m)为0dB):最坏情况:或,共同模式结合系数,讨论:低频情况:立即,(2)、(1)、计算公式是公共模式干涉,用d替换h即可。2 .辐射表情干涉,使用磁场计算,共同模式耦合系数(指定1V/T为0dB):辐射屏蔽:在干扰源和干扰对象之间插入金属屏蔽以阻止干扰传播。偏振:如果干涉为水平极化,则在垂直放置敏感装置的情况下,可以有效地减少干涉。距离隔离:r较大时,场能量快速减少。隔离方向:使用字段量和角度之间的关系,通过使碰撞源方向上的最小点指向碰撞目标对象,可以有效地减少碰撞。吸收涂层:吸收电磁波可有效减少干扰。2.6.3辐射干扰抑制措施,练习:1.1,1.2,1.3,1.7,1.10练习:2.1,2.5,3.1,3.6,3.7,3.8,3.9,4.1,4.2。敏感设备
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