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第2章电磁干扰分析090216.
或 共模耦合系数 讨论: 低频情况: 当 ,即 时,干扰最大 或 【例】两个设备连线长l =10m,离地高度h = 10cm,对应的电场 强度E0=10V/m。设f 1=1MHz , f 2=10MHz ,分别求对应 的Ui 和CMC。 (2) 【解】(1) 计算公式同共模干扰,将h 替换为d 即可。 2. 辐射异模干扰 用磁场来计算 共模耦合系数(以1V/T为0dB): 异模 1# 2# d l 共模 1# 2# l h 辐射屏蔽:在干扰源与干扰对象之间插入金属屏蔽物,阻 挡干扰的传播。 极化:若干扰为水平极化,则敏感设备垂直放置,则可以 有效地减少干扰。 距离隔离:当r 大,场能量会快速减小。 方向隔离:利用场量与角度的关系,使干扰源方向性最小 点对准被干扰对象,则可以有效地减少干扰。 吸波涂层:吸收电磁波,则可以有效地减少干扰。 2.6.3 抑制辐射干扰的措施 习题:1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10 习题:2.1,2.5,3.1,3.6,3.7,3.8,3.9,4.1,4.2。 敏感设备:受电磁骚扰影响的电路、设备或系统 敏感度:敏感设备对电磁骚扰所呈现的不希望有的响应程度 模拟电路的敏感度 2.7 敏感设备 相参信号: 非相参信号: 敏感程度分类 ——极不敏感 ——较不敏感 ——稍敏感 ——中等敏感 ——敏感 ——非常敏感 ——极敏感 数字电路的敏感度 干扰源系统的电气参数应使电压变化幅度和变化率尽可能地小; 被干扰系统应尽可能地设计成低阻及高信噪比系统; 系统的结构应尽可能紧凑,且彼此空间上相互隔离。 两个系统的耦合部分的布置应使耦合电容尽量小; 例如:增大间距、减少导线长度、避免平行走线等。 采用平衡措施消除电容性干扰; 对干扰源和被干扰对象进行电气屏蔽。 电容性耦合的抑制 针对干扰源和被干扰对象 针对减小耦合电容 平衡措施 平衡条件: 1 3 4 2 实例: U1 Z1 Z2 ~ 屏蔽措施 C13 2 C23 C24 C14 Z2 1 4 3 原理: Z1 ~ C1S :导体1 与屏蔽体之间的电容 C12 :导体1 与导体2(未屏蔽部分)之间的电容 C2G :导体2(未屏蔽部分)的对地电容 C2S :导体2与屏蔽体之间的电容 CSG :屏蔽体之间的对地电容 2 S R C2G UN CSG C2S US C1G C12 U1 ~ C1S 1 U1 R C2G UN ~ CSG C2S C12 C1S 1 2 US C1G S 屏蔽对电容性耦合的影响 结论:屏蔽体必须接地。 故 若屏蔽体接地,则 则 —— 屏蔽体为等位体。 U1 US ~ C1G C1S 1 CSG S 比较 U1 R UN ~ CSG C1S 1 US C1G C2S 2 S 导体2完全屏蔽 考虑屏蔽体已接地,即CSG = 0,则 结论:导体2上的干扰电压取决 于外露部分的长度,越 短越好! 则 U1 R UN ~ C2S C12 1 C1G 2 C2G U1 R C2G UN ~ C2S C12 C1S 1 2 US C1G S 导体2部分屏蔽 2.5 电感性耦合 低电压、大电流干扰源产生的磁耦合干扰 1 2 Z21 Z22 Z11 U1 L2 UN2 ~ L1 I1 M12 UN1 电感性耦合:当导线上的电流发生变化时,周围的磁场将发生变化。此时,若有另外的导线在这个变化的磁场中,则导线上会产生感应电动势。于是一根导线上的信号就耦合进了另一根导线。这就是电感性耦合,又称磁耦合。 忽略I2 对I1 的影响,则 1 2 Z21 Z22 Z11 U1 L2 UN2 ~ L1 I1 M12 UN1 I1 L1 ~ U1 UN2 Z21 Z22 L2 M12 Z11 1 2 I2 UN1 电感性耦合的干扰电压 【例】两根导线,长度l1=l2=1m,半径r =0.5mm,相距d =30mm, 距接地金属平面高度h1=h2=10mm。干扰源负载Z11 =100?, 受干扰回路负载Z21 =Z22=100?,设干扰频率f =1MHz,干扰 源电压U1=10V,求负载受到的干扰电压为多少? 【解】 耦合系
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