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时间:2019-05-12
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1、第7章电磁骚扰的传输途径骚扰源与敏感设备间的耦合途径外界电磁骚扰进入电子设备并干扰其中的敏感电路的途径有:(1)电子设备的接收天线,以及具有天线效应的输入、输出馈线和设备外壳(即开的孔、缝隙是天然的电磁波通道);(2)经有输电线及其配电线进入电子设备的电源系统,并以传导耦合的方式到达敏感器;(3)上述馈线、机壳和配电线在辐射来自外界或设备本身泄漏的电磁波,并由该设备的天线所接收。第1节共模骚扰和差模骚扰电磁骚扰源对设备的干扰分为共模骚扰和差模骚扰一、共模骚扰共模骚扰表现为出现在每个信号线上的对地骚扰电压相等。共模骚扰由信号线和地
2、线之间的共模噪声电流引起。共模电流本身不会对电路产生影响,只有当共模电流转换为差模电流,才会对电路产生影响。共模电流大小近似相等方向相同共模骚扰的产生VICMICMVICM产生共模电流的原因外界电磁场在所有信号线上感应出等幅同相的电压,该电压产生共模电流;电缆两端所接的地电位不同引起地电压差,该电压产生共模电流;信号线与地之间存在电位差,该电位差引起共模电流;静电感应。二、差模干扰差模干扰作用时,干扰电压差动地出现在两个信号线之间,与所加信号相同的方式存在于信号电路中。差模电流和信号电流往返路径一致,很难消除。差模电流大小相等,方
3、向相反产生差模电流的原因外界电磁场在信号线和信号地线之间直接感应出差模电流;来自电网中其它设备的干扰电流,如感性负载的通断;共模电流转换为差模电流。共模和差模电流的区分电流钳工作原理和结构三、共模干扰和差模干扰扰的转换通常由于电路结构的不平衡,共模骚扰电流会转换为差模骚扰电流。第2节公共阻抗耦合传导耦合是指干扰源的电磁能量以电压或电流的形式通过金属导线、电阻、电容及电感而耦合至弱电系统。它又可分为公共阻抗耦合、电感性耦合和电容性耦合。耦合——电磁装置或系统与其它系统间的无意的相互作用和影响可以用“耦合”来描述。一、公共阻抗耦合公共
4、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。共用电源线时称为共电源阻抗耦合,共用地线时称为共地阻抗耦合。共电源阻抗耦合当两个或多个电路共用地线时,将产生共地线阻抗耦合。一个电路的电流通过公共地线阻抗在另一个电路上出现干扰电压。共地线阻抗耦合公共阻抗耦合-地线问题电路1电路2地电流1地电流2公共地阻抗V~~~改进1改进2第3节近场耦合近场和远场区分:电感性耦合和电容性耦合-导线之间的串扰MCICICILILRSRLR2GR2LmVGIGVS1.容性耦合容性耦合:导体上的交流电压产生电场,这个电场与临近的导体耦合,并在其上感
5、应出电压。感应电压为:式中,CC是耦合电容,Zin是敏感电路的对地阻抗。CC的值与导体之间距离、有效面积以及有无电屏蔽材料有关。容性耦合随导体间的距离增加而减小近似公式为两根平行导体之间的电容耦合及其等效电路低频高频精确公式电容性耦合的抑制措施针对干扰源和被干扰对象减小干扰源的电压变化的幅度和速率被干扰对象具有低阻抗和高信噪比两个系统的结构尽量紧凑,在空间上彼此隔开针对减小电容耦合的措施导线尽量短、间隔尽量大、避免平行走线采用电屏蔽采用对称性结构(多芯导线相互绞合),抵消耦合的干扰信号屏蔽层接地屏蔽电缆减小容性耦合对称性结构抑制电
6、容性干扰2、感性耦合感性耦合:当一个回路的电流变化时会产生磁场,这个磁场将与临近的导体耦合,在其上感应出电压。感应电压的幅值与回路面积成正比。感应电压为:式中,M为互感,取决于骚扰源和受害电路的环路面积、方向、距离,以及两者之间有无磁屏蔽。互电感定义与计算定义:自感L=1/I1,互感M=12/I11是电流I1在回路1中产生的磁通,12是电流I1在回路2中产生的磁通回路1回路2abaM=(/2)ln[b2/(b2-a2)*lMRL2Rs2R1RR2R1I1VNI1VNV1V1两根平行导体之间的
7、电感耦合及其等效电路低频高频电感性耦合的抑制措施针对干扰源和被干扰对象减小干扰源的电流变化的幅度和速率被干扰对象具高阻抗和高信噪比两个系统的结构尽量紧凑,在空间上彼此隔开针对减小电感耦合的措施导线尽量短、间隔尽量大、避免平行走线、减小电流回路所围成的面积采用磁屏蔽(使用屏蔽电缆)采用结构平衡措施(双绞线,磁场去耦合)接收双绞线对磁场耦合的影响屏蔽电缆减小感性耦合屏蔽层两端不接地屏蔽层两端接地—ffsh3.感性-容性耦合模型时域频域感性-容性频域耦合模型计算公式耦合系数磁场和电场耦合的等效电路之间的差异决
8、定了电路负载电阻的变化引起的结果是不同的。电场耦合随RL增加而增大,而磁场耦合随RL增加而减小。磁场耦合对低阻抗电路的影响更大,而电场耦合对高阻抗电路影响更大。结论第4节辐射(远场)耦合辐射耦合:当距离干扰源为远场强时,干扰以空间电磁波的形式耦合
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