近年來電子技術不斷發展,高科技電子設備已經完全融入到人們的生活當中,EMC電磁兼容成為了一個越來越主流的課題,電子設備的研發已經在走在了告訴發展的道路上,時至今日,電子設備的發展以更加迅猛的速度發展著。這種發展速度讓電子設備所處的工作環境越來越不穩定,周遭的電磁干擾不斷增加,它們不得不在各種電磁干擾環境中工作。因此,如何讓電子設備在電磁干擾環境中保持良好的工作狀態就成為了一項值得我們研究的課題。
電磁干擾源的分類
想要做到好的電磁兼容,能夠抵抗多種的電磁干擾是關鍵。電磁干擾主要由兩部分組成,內部和外部兩種干擾。內部干擾是指電子設備內部各元部件之間的相互干擾,包含電源經過線路的分布電容和絕緣電阻產生漏電造成的干擾(與工作頻率有關);信號通過地線、電源和傳輸導線的阻抗互相耦合,或導線之間的互感造成的干擾;設備或系統內部某些元件發熱,影響元件本身或其它元件的穩定性造成的干擾;大功率和高電壓部件產生的磁場、電場通過耦合影響其它部件造成的干擾。外部干擾是指電子設備或系統以外的因素對線路、設備或系統的干擾,包括外部的高電壓、電源通過絕緣漏電而干擾電子線路、設備或系統;外部大功率的設備在空間產生很強的磁場,通過互感耦合干擾電子線路、設備或系統;空間電磁波對電子線路或系統產生的干擾;工作環境溫度不穩定,引起電子線路、設備或系統內部元器件參數改變造成的干擾;由工業電網供電的設備和由電網電壓通過電源變壓器所產生的干擾。
干擾的傳遞途徑
當干擾源的頻率較高、干擾信號的波長又比被干擾的對象結構尺寸小,或者干擾源與被干擾者之間的距離r》》λ/2π時,則干擾信號可以認為是輻射場,它以平面電磁波形式向外副射電磁場能量進入被干擾對象的通路。
干擾信號以漏電和耦合形式,通過絕緣支承物等(包括空氣)為媒介,經公共阻抗的耦合進入被干擾的線路、設備或系統。如果干擾源的頻率較低,干擾信號的波長λ比被干擾對象的結構尺寸長,或者干擾源與干擾對象之間的距離r《《λ/2π,則干擾源可以認為是似穩場,它以感應場形式進入被干擾對象的通路。