提起電磁干擾(EMI)這個詞,人們或許還感陌生,但EMI的影響卻是幾乎每個人都曾身經歷過的。例如,觀看電視時,附近有人使用電鉆、電吹風等電器,會使電視畫面出現(xiàn)雪花點,所聲器里發(fā)出剌耳的噪聲……這類現(xiàn)象人們早已司空見慣、習以為常了,但是電磁干擾的危害卻遠不止如此。
事實上,電磁干擾已使民航系統(tǒng)失效、通信不暢、計算機運行錯誤、自控設備誤動作等,甚至危及人身安全。因此,加強電磁容性(EMC)知識的普及,提高EMI抑制技術,已成為當務之急。詳細閱讀>>
電磁干擾(Electromagnetic Interference,EMI)是干擾電纜信號并降低信號完好性的電子噪音,EMI通常由電磁輻射發(fā)生源如馬達和機器產生。電磁干擾是人們早就發(fā)現(xiàn)的電磁現(xiàn)象,它幾乎和電磁效應的現(xiàn)象同時被發(fā)現(xiàn),1981年英國科學家發(fā)表“論干擾”的文章,標志著研究干擾問題的開始。1989年英國郵電部門研究了通信中的干擾問題,使干擾問題的研究開始走向工程化和產業(yè)化。
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自動控制系統(tǒng)中繼電器、接觸器、電磁閥等感性器件在接通和斷開時,會產生很大的浪涌電壓。這會導致嚴重的電磁干擾和瞬間噪聲干擾,對控制系統(tǒng)造成很大危害。對感性器件造成干擾的成因做了詳細分析,并提出了干擾抑制的基本措施。經實踐證明:這些措施對抑制感性器件干擾效果非常明顯。詳細閱讀>>
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一些感性負載,如啟動線圈、繼電器、電磁閥和空調離合器等。當斷開或接通這些感性負載的電源時,都將在電感線圈兩端產生高于電源電壓幾倍乃至幾十倍的反向瞬時電動勢,這種因電磁感應而產生的脈沖電壓不僅能使控制器件的觸點間產生電擊穿,出現(xiàn)飛弧放電現(xiàn)象,而且能使其他電子儀表或元件性能惡化甚至損壞,大大降低壽命。詳細閱讀>>
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通信開關電源是通信系統(tǒng)中主要的干擾源之一,由于它本身工作特點使得電磁干擾問題相當突出,從通信電源電磁干擾的機理著手,分析了通信電源的開關電路及二極管的反向恢復時間引起的電磁干擾。分別論述了有源濾波技術、屏蔽和接地技術、PCB設計技術、擴頻調制技術等來抑制電磁干擾,改善了開關電源電磁兼容的性能。詳細閱讀>>
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本文詳細分析設備中存在的電磁干擾,首先采用盒狀設計方法,要求箱體表面縫隙的直線尺寸要小于干擾電磁波波長的1/4,箱體的通風孔設計成波導管的形狀,對欲屏蔽的電磁波構成衰減。然后,通過軟件仿真得到箱體屏蔽效能曲線和數(shù)據(jù),根據(jù)仿真結果優(yōu)化箱體結構設計。最后,對設備進行EMI輻射測量,實測數(shù)據(jù)未超過GJB151A-97 RE102限值,驗證設備箱體的EMI屏蔽設計達到了設計要求。詳細閱讀>>
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工業(yè)現(xiàn)場存在著大量的電感性負載,如電動機、變壓器、繼電器、接觸器和電磁鐵等。由于這些設備和器件具有較大的電感和一定量值的分布電容,故當對其進行切投操作時,會產生幅值高達數(shù)百伏甚至數(shù)千伏的高頻干擾,成為在附近工作的計算機的主要干擾源。本文借助等效電路,對感性負載切投時產生干擾過程作了分析研究,并提出了抑制干擾的措施。詳細閱讀>>
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本文根據(jù)開關電源在開關快速開關的過程中存在dvΠdt效應和傳導性輻射的情況,提出一種開關電源抑制傳導性電磁干擾的緩沖電路設計方法。仿真研究證明了這種緩沖電路在抑制傳導性電磁干擾的有效性。詳細閱讀>>
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本文討論了無刷直流電機供電系統(tǒng)的電磁干擾問題;分析了無刷直流電機整流逆變器電磁干擾產生的原因,并在此基礎上提出了抑制整流逆變器中電磁干擾的方法。抑制無刷直流電機供電系統(tǒng)中電磁干擾問題對提高電機正常運行和穩(wěn)定性有極為重要的意義。詳細閱讀>>
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電磁兼容性常是制約設備間匹配性和正常性能實現(xiàn)的重要因素,因此電磁兼容性設計也是航天器設計中要考慮的關鍵因素。文章主要介紹了電磁干擾的產生原因,并從合理布局與布線、電容的設計、邏輯電路的使用等方面論述了如何在印制電路板設計過程中減少電磁干擾。詳細閱讀>>
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共模干擾和差模干擾是電子、電氣產品上重要的干擾之一,它們可以對周圍產品的穩(wěn)定性產生嚴重的影響。文章介紹了共模干擾和差模干擾的概念及特點,對共模干擾和差模干擾的抑制技術進行了分析與研究,并對產品在抗干擾方面的設計提出了若干建議。詳細閱讀>>
綜上所述,對于電磁干擾的抑制方法很多,可以選擇一種或多種綜合運用。但不論選擇什么方法都應從設計之初就著手系統(tǒng)電磁兼容性的考慮,而不是亡羊補牢。據(jù)報道,若在產品開始研制時即進行電磁兼容設計,大約90%的傳導和輻射干擾都可以得到控制。根據(jù)可靠性、安全性、質量要求、環(huán)境控制、效/費權衡,選擇適當?shù)碾姶鸥蓴_抑制技術,這就是電磁兼容性的研究內容。
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