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干扰源把噪声能量耦合到被干扰对象分为两种方式:传导方式和辐射方式。
传导耦合是指电磁噪声的能量在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他元件(如电容器、电感器、变压器等)耦合至被干扰设备(电路)。根据电磁噪声耦合特点,传导耦合可分为直接传导耦合、公共阻抗传导和转移阻抗耦合三种。
直接传导耦合是指噪声直接通过导线、金属体、电阻器、电容器、电感器或变压器等实际或寄生元件耦合到被干扰设备(电路)。
公共阻抗传导耦合是指噪声通过印刷电路和机壳接地线、设备的公共安全接地线以及接地网络中的公共地阻抗产生公共地阻抗耦合;噪声通过交流供电电源及直流供电电源的公共电源阻抗时,产生公共电源阻抗耦合。
转移阻抗耦合是指干扰源发出的噪声,不是直接传送至被干扰对象,而是通过转移阻抗,将噪声电流(或电压)转变为被干扰设备(电路)的干扰电压(或电流)。本质上说,它是直接传导耦合和公共阻抗传导耦合的某种特例,只是采用转移阻抗的概念来分析比较方便。
辐射耦合是指电磁噪声的能量,以电磁场能量的形式,通过空间辐射传播,耦合到被干扰设备(电路)。根据电磁噪声的频率、电磁干扰源与被干扰设备(电路)的距离,辐射耦合可分为远场耦合和近场耦合两种情况。在讨论电力电子系统的电磁兼容性问题时,绝大多数是“近场”或感应场的耦合问题。
严格地说,上述分类并不是绝对的,而是相互联系的。从本质上说,公共地阻抗耦合是属于电导性直接传导耦合的一种特例;在电容性传导耦合中,若电容为分布电容,而不是人为接的电容器,或在电感性传导耦合中,耦合电感为两电路之间的寄生磁耦合电感,而不是人为接的一个电感器或变压器,则这种所谓直接传导耦合,只是一种等效电路分析的概念,严格的讲,它们的物理本质仍应当属于近场电磁场辐射耦合。
在大多数工程设计中,通常采用近似分析技术——“电路分析”。在分析时的几个前提条件:
所有电场均集中在电容器中;
所有磁场均集中在电感器中;
电路的尺寸要比噪声波长小得多等。
这样,原来解决分布参数电磁场的问题,可简化为解集总参数的电路问题。绝大多数的工业系统的EMI问题中,上述第三点是容易满足的。例如,1MHz信号对应的波长约为300m,而300MHz信号对应的波长约为1m,所以在进行系统设计,简化成集总参数的电路问题来处理通常是合理的。 |
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