EMC原理-传导(共模、差模)与辐射(近场、远场)详解

news2025/2/25 18:26:44

目录:

第一章、EMC概念介绍

第二章、感应干扰(近场)

第三章、辐射干扰(远场)

第四章、差模干扰

第五章、共模干扰

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一章、EMC概念介绍
EMC(electromagnetic compatibility)作为产品的一个特性,译为电磁兼容性;如果作为一门学科,则译为电磁兼容。它包括两个概念:EMI和EMS。EMI(electromagneticinterference)
电磁干扰,指自身干扰其它电器产品的电磁干扰量。EMS (electromagneticsusceptibility)电磁敏感性,也有称为电磁抗扰度,是指能忍受其它电器产品的电磁干扰的程度。因此,电磁兼容性EMC一方面要滤除从电源线上引入的外部电磁干扰(辐射+传导),另一方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰,以免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。EMC滤波器主要是用来滤除传导干扰,抑制和衰减外界所产生的噪声信号干扰和影响受到保护的设备,同时抑制和衰减设备对外界产生干扰。而辐射干扰主要通过屏蔽的手段加以滤除。

从滤波器的功能来看,它的作用是允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分无用频率的信号则受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路。而我们常见的低通滤波器功能是允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰噪声。

电源噪声干扰在日常生活中很常见。比如你正在使用电脑的时候,当手机信号出现时,电脑音响会有杂音。比如电话或手机通话时有嗞嗞的杂声。又比如使用电吹风烫头发时,电视机不但会产生噪音,而且屏幕会出现很大的雪花般的条纹。这都是一些常见的噪声信号干扰,但实际上有些干扰日常看不到,一但受到影响就有可能措手不及,甚至找不到根源。这些噪声信号如果出现在自动化仪器,医疗仪器有可能带来极大的损失甚至生命安全。比如,会造成自动化仪器误动作,造成医疗仪器失控等等。

我们常说的噪声干扰,是指对有用信号以外的一切电子信号的一个总称,也可以理解为电磁干扰。最初,人们把造成收音机之音响设备所发出噪声的那些电子信号,称为噪声。但是,一些非有用电子信号对电子电路造成的后果并非都和声音有关,因此,后来人们逐步扩大了噪声概念。如:某一频率的无线电波信号,对需要接收这种信号的接收机来讲,它是正常的有用信号,而对于另一频率的接收机它就是一种无用信号,即是噪声。

噪声按传播路径来分可分为传导噪声干扰和空间噪声干扰。其传导干扰主要通过导体传播,通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络,其频谱主要为30MHz以下。而空间噪声干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,其频率范围比传导噪声频率宽多,30Hz-30GHz。传导噪声干扰可以通过设计滤波电路或追加滤波器的方法来进行抑制和衰减,而空间辐射干扰主要通过主要应用密封屏蔽技术,在结构上实行电磁封闭。目前为减少重量大都采用铝合金外壳,但铝合金导磁性能差,因而外壳需要镀一层镍或喷涂导电漆,内壁贴覆高导磁率的屏蔽材料。
 

上面我们提到传导噪声干扰,又分为差模干扰与共模干扰两种。差模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,主要通过选择合适的电容(X电容),差模线圈来进行抑制和衰减。共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声,主要通过选择合适的电容(Y电容)和共模线圈来进行抑制和衰减。我们常见的低通滤波器一般同时具有抑制共模和差模干扰的功能。
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二章、感应干扰(近场)

常见的电场:如两个金属板两端加电压。
常见的磁场:如两个磁铁之间的磁场

电磁波的速度在空气中接近于光速。 波长=c/f=3x10^8/f = 300/f(MHz),如f=10MHz,波长=30米,距离D =波长/2*3.14=4.77米。

频率为10MHz的电磁波发射源,在离发射源大于4.77米时,为远场,小于4.77米时,为近场。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三章、辐射干扰(远场)
3.1.原理及产生原因

根据麦克斯韦方程,变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化的电场。

设备内每个电路都可能是天线,外壳和电缆都可能是天线的一部分。

我的理解是静电场和静磁场只对近距离的设备产生干扰。

交变的电场和交变的磁场不光对近距离设备产生干扰,还对很远处的设备产生干扰。

不论是电场干扰还是磁场干扰远距离传播以后,都是以交变的电磁场形式传播。

电磁场解释
电磁场有内在联系、相互依存的电场和磁场的统一体和总称。随时间变化的电场产生磁场,随时间变化的磁场产生电场,两者互为因果,形成电磁场。电磁场可由变速运动的带电粒子引起,也可由强弱变化的电流引起,不论原因如何,电磁场总是以光速向四周传播,形成电磁波。电磁场是电磁作用的媒递物,具有能量和动量,是物质存在的一种形式。电磁场的性质、特征及其运动变化规律由麦克斯韦方程组确定。

------------------------------------------------------------
3.2.如何影响设备敏感设备受空间干扰

其中f为频率,B为磁感应强度,A为面积,E为电场强度
------------------------------------------------------------
3.3.如何滤除辐射干扰
如在源及敏感设备外围加屏蔽,隔断辐射路径;以及在敏感设备各端口增加滤波电路,阻止已耦合到端口上噪声进入设备内。

------------------------------------------------------------
3.4.如何减少辐射干扰
方法1:采用同轴电缆双绞线绞合电缆。
如MR6、IDM11的电缆线就是绞合电缆

方法2:应尽量减小有用信号的高次谐波成分(频率越高,辐射越强)
方法3:采取屏蔽方法
通气口,尽量用小圆孔,避免用长条形通气孔。

普通滤波器原理图

如图1、3为差模电容,2为共模电感,4为共模电容。
一般滤波器不单独使用差模线圈,因为共模电感两边绕线不一致等原因,电感必定不会相同,因此能起到一定的差模电感的作用。如果差模干扰比较严重,就要追加差模线圈。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第四章、差模干扰
4.1 差模干扰:简单的说就是线对线的干扰。


如图,我们可以看到差模的原理图。UDM就是差模电压,IDM就是差模电流。IDM大小相同,方向相反。

------------------------------------------------------------
4.2 差模干扰产生的原因
差模干扰中的干扰是起源在同一电源线路之中(直接注入),如同一线路中工作的电机、开关电源、可控硅等,它们在电源线上所产生的干扰就是差模干扰。

------------------------------------------------------------
4.3 如何影响设备。
差模干扰直接作用在设备两端的,直接影响设备工作,甚至破坏设备。(表现为尖峰电压、电压跌落及中断)

------------------------------------------------------------
4.4 如何滤除差模干扰
主要采用差模电感和差模电容。
4.4-1差模电感工作原理:

可以看到,当电流流过差模线圈之后,线圈里面的磁通是增强的,相当于两个磁通之和。
线圈特性低频率低阻抗高频率高阻抗决定了在高频时利用它的高阻抗衰减差模信号。(如图下图所示):
当频率为50Hz时,线圈阻抗接近于0,相当于一根导线,不起任何衰减作用。
当频率为500kHz时,阻抗达到5k欧,而理想状态下,此时负载阻抗一般考虑为50欧,
根据上面公式,此时差模线圈分得了99%的差模干扰电压,而负载只分得了1%的差模干扰电压。
同时,电流也有很大衰减。(可以算出此时线圈的差模插入损耗)

4.4-2差模电容工作原理。

可以看到,电容特性低频率高阻抗高频率低阻抗。滤波器利用电容在高频时它的低阻抗短路掉差模干扰。(如图下图所示:)
当频率为50Hz时,电容阻抗趋近于无穷大,相当于短路,不起任何衰减作用。
当频率为500kHz时,电容阻抗很小,根据上式可以看到差模负载的电流衰减为趋近于0
如当频率为500kHz时负载50欧容抗0.05欧

此时电容分得了99.9%的差模干扰电流,而负载只分得了0.1%的差模干扰电流。
也就是说500kHz时,电容使得差模干扰下降了30dB.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第五章、共模干扰
5.1 共模就是共同对地的干扰

如图,我们可以看到共模的原理图。UPQ就是共模电压,ICM1ICM2就是共模电流。
ICM1ICM2大小不一定相同,方向相同。

------------------------------------------------------------
5.2 共模干扰产生的原因很多。
主要原因有以下几点。
1.电网串入共模干扰电压
2.辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰。
(原理是交变的磁场产生交变的电流,由于地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同)
3.接地电压不一样。也就是说地电位差异引入共模干扰。
4.也包括设备内部电线对电源线的影响。

------------------------------------------------------------
5.3 如何影响设备。
共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏,这种共模干扰可为直流、亦可为交流。
如图

5.4 如何滤除共模干扰(共模线圈共模电容)
5.4-1共模线圈

共模线圈和差模线圈原理比较类似,都是利用线圈高频时的高阻抗来衰减干扰信号。共模线圈和差模线圈绕线方法刚好相反(如图)。

因为差模线圈在滤除干扰的同时,还会一定程度的增加阻抗,而共模线圈对方向相反的电流基本不起作用,所以我们在能够满足特性的前提下,一般很少使用差模线圈。

文献一:这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。

文献二:我们了解电流定律,也知道电流产生磁通后,而且知道相同大小,相同圈数,不同方向的电流产生的磁通是会互相抵消,導致整个共模线圈对不同方向的电流不起作用,而仅仅让其通过;但对相同方向的电流所产生的磁通,因為磁通方向相同,磁通沒有抵消,故些共模线圈起着阻抗器的作用,压制了同方向的杂讯电流,达成抗电磁干扰的目的。

5.4-2共模电容工作原理

共模电容的工作原理和差模电容的工作原理是一致的,都是利用电容的高频低阻抗,使高频干扰信号短路,而低频时电路不受任何影响。
只是差模电容是两极之间短路。
而共模电容是线对地短路。3300pF1.6mm引脚共模电容谐振频率点为19.3MHz。

**(下面仅为个人观念,仅供参考
我觉得,共模电容不是单独工作的。它是和共模电感共同工作组成一个谐振回路共同起作用☺如下图,因为我对此没有100%把握。等我弄明白再一起讨论吧)

穿心电容
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果,如图下所示。

穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。

我的理解是首先,穿心电容是一个共模电容,它是线对地的电容。
其次,穿心电容是一个比较理想的电容,它没有引线,大大提高了谐振频率点。

我没有具体测过,但是从插入损耗曲线可以推断,在频率为100M-10G时,穿心电容有很低的阻抗,很接近理想电容曲线。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/39608.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

ceph块存储在线扩容

记录:339 场景:在CentOS 7.9操作系统上,部署ceph-13.2.10集群。应用ceph块设备(ceph block device);主要是创建ceph块存储和在线扩容相关操作。 版本: 操作系统:CentOS 7.9 ceph版本:ceph-1…

牛顿法(牛顿拉夫逊)配电网潮流计算matlab程序

牛顿法配电网潮流计算matlab程序 传统牛顿—拉夫逊算法,简称牛顿法,是将潮流计算方程组F(X)0,进行泰勒展开。因泰勒展开有许多高阶项,而高阶项级数部分对计算结果影响很小,当忽略一阶以上部分时,可以简化对…

向NS-3添加新模块_ns3.37添加新模块_ns3.37不同版本模块移植

使用ns3的时候,我们需要调用很多模块,比如对wifi的简单功能进行仿真时: ns-3.35_third.cc_ns-3网络仿真工具wifi脚本解析_wifi脚本网络拓扑_ns-3third脚本全注释_基础ns-3_ns-3入门_ns-3third脚本解析_Part1_Mr_liu_666的博客-CSDN博客Intro…

WinSock的I/O模型

目录 一、 套接字的非阻塞工作模式 1.阻塞与非阻塞模式的概念 2.阻塞模式下能引起阻塞的套接字函数 3.两种模式的比较 2. 套接字非阻塞模式的设置方法——ioctlsocket 函数 3. 非阻塞模式下的编程方法 4. 非阻塞模式服务器端程序和客户端程序 二、select模型 1. 套接字…

信息系统综合测试与管理

本文包括软件测试模型、测试技术和测试管理。 一、测试基础 1、软件测试模型 所谓测试模型(Test Model),是测试和测试对象的基本特征、基本关系的抽象。 1)V模型 V模型实际是软件开发瀑布模型的变种,它反映了测试…

CSDN第十期竞赛

比赛详情: 通过这次的周赛让我受益颇多,这次的题目都是平常练习题目的变形,这次的竞赛是十分有意义的,加强对练习题的强化。 两道模拟题: 目录 1.熊孩子拜访 2.走楼梯 1.熊孩子拜访 题目描述 已知存在一个长度为n的…

FB显示学习期数据不足怎么办?

组合投放广告组和广告系列。组合投放广告组和广告系列有助于加快获得所需成效的速度,这意味着广告投放后很快便可看到稳定的成效。 扩大受众群。受众越多,用户完成您的优化事件的机会越多。 提高预算。如果您的预算过低,无法获得约 50 个​…

47、泛型

一、引入 1、传统方法: package generic_;import java.util.ArrayList; SuppressWarnings({"all"}) public class Generic01 {public static void main(String[] args) {ArrayList arrayListnew ArrayList();arrayList.add(new Dog("旺财",10)…

Spring项目结合Maven【实现读取不同的资源环境】

📃目录跳转📚简介:🍑修改pom.xml🥞修改application.yml🚀 演示:📚简介: 由于我们写功能的不能影响到线上环境的配置,所以每一次增加功能我们都要吧项目部署到…

STM32HAL库单ADC+DMA学习及测试记录

一、打开STM32CubeMX选择对应的芯片型号,后进入开发界面 1、双击“STM32CubeMX”软件打开,打开后如下图所示,选择红色框; 选择后可能会更新,等待更新完成即可,如下图: 2、选择开发芯片&#x…

【剧前爆米花--爪哇岛寻宝】面向对象的三大特性——封装、继承以及多态的详细剖析(上——继承)。

作者:困了电视剧 专栏:《JavaSE语法与底层详解》 文章分布:这是一篇关于Java面向对象三大特性——继承的文章,在本篇文章中我会分享继承的一些基础语法以及类在继承时代码的底层逻辑和执行顺序。 目录 继承 需求 继承的定义及语…

nginx(六十八)proxy模块(八)nginx与上游的ssl握手

一 nginx作为客户端与上游的SSL/TLS握手 理解上: nginx作为客户端,此时类似浏览器的角色,发请求建立连接 nginx作为server端与下游进行SSL/TLS握手 ① nginx与后端选择什么样的协议 1)如果nginx与上游是局域网内,一般通过http建立请求,不需要进行…

详解__int128,最大可用整数类型

前言:有些题目需要的数值刚好比 long long 的最大值大那么一点点,那么我们就可以用__int128 来搏一搏(并不是所有OJ都支持这个数据类型,受编译标准影响) 最大值是多少 int 最大值:2^(32-1)-1【受电脑字长影…

碳中和专题:碳足迹核算、碳中和顶刊论文、碳排放交易2022

(1)碳中和顶刊论文 1、数据来源:自身 2、具体内容: 01周宏春:碳循环经济内涵、实践及其碳中和的深远影响.pdf 02谢和平:碳中和目标下煤炭行业发展机遇.pdf 03秦阿宁:碳中和背景下的国际绿色技…

【FPGA】基于状态机实现自动售货机模拟

文章目录一、售货机功能二、售货机状态分析及模块划分三、代码实现四、上板验证一、售货机功能 此自动售货机模拟基于EP4CE6F17C8开发板实现,用按键,led灯,数码管表示各个输入输出 功能: 此自动售货机可以选择A(三元…

[激光原理与应用-21]:《激光原理与技术》-7- 激光技术大汇总与总体概述

目录 前言: 第1章 什么是激光技术 1.1 什么是激光技术 1.2 激光技术的分类方法 第2章 激光的应用技术 2.1 激光加工技术 2.2 激光快速成型 2.3 激光切割 2.4 激光焊接 2.5 激光雕刻 2.6 激光打孔 2.7 激光蚀刻 2.8 激光手术 2.9 激光武器 2.10 激光能…

详解诊断数据库ODX-D

文章目录 前言一、ODX-D具体内容是什么?二、ODX企标中关于ODX-D定义内容三、ODX-D在CANdelaStudio以及ODXStudio中定义内容总结前言 ​又是一周末,静下心码下字,将ODX这个Topic补充完整。 ODX含义是开放式诊断数据交互,是欧洲那边提出诊断数据架构,详情可如下图: 核心…

区间信息维护与查询【树状数组 】 - 原理2 多维树状数组

区间信息维护与查询【树状数组 】 - 原理2 多维树状数组 我们已经知道一维树状数组修改和查询的时间复杂度均为O (logn),可以扩展为m 维树状数组,其时间复杂度为O (log ^m n ),对该算法只需加上一层循环即可。二维数组a [n ][n ]、树状数组c…

创建TCP通信与粘包问题解决

创建TCP通信 nodeJS的Net模块实现了底层通信接口 通信过程 创建服务端:接收和回写客户端数据创建客户端:发送和接收服务端数据数据传输: 内置服务事件和方法读写数据 通信事件 listing事件:调用server.listen方法之后触发con…

介绍 10 个有用的 Flutter 软件包

介绍 10 个有用的 Flutter 软件包 原文 https://genotechies.medium.com/introducing-10-useful-flutter-packages-1252c4b75fa7 前言 FLutter 软件包使您的开发简单快速。然而,有利有弊。有时候,如果从头开始开发这个特性将是有益的,因为可定…