Технически термин за електромагнитна съвместимост на захранването
Електромагнитната съвместимост е нововъзникваща интердисциплинарна всеобхватна приложна дисциплина. Като водеща технология, тя се основава на основната теория на електрическата и радиотехнологията и включва много нови технически области, като микровълнова технология, микроелектронна технология, компютърна технология, комуникационна и мрежова технология и нови материали. Технологията за електромагнитна съвместимост има широк спектър от приложения и почти всички съвременни промишлени области, като електроенергия, комуникации, транспорт, аерокосмическа индустрия, военна индустрия, компютърна и медицинска помощ, трябва да решават проблеми с електромагнитната съвместимост. Горещите теми на неговите изследвания включват главно: характеристики на източници на електромагнитни смущения и техните характеристики на предаване, вредни ефекти от електромагнитни смущения, технология за потискане на електромагнитни смущения, използване и управление на електромагнитния спектър, стандарти и спецификации на електромагнитна съвместимост, измерване и тестова технология, електромагнитно изтичане и електростатичен разряд и др.
Английското наименование на електромагнитната съвместимост е Electromagnetic Compatibility или накратко EMC. Така наречената електромагнитна съвместимост се отнася до състояние на съвместно съществуване, при което оборудване (подсистеми, системи) могат да изпълняват съответните си функции заедно в обща електромагнитна среда. Тук има две значения, тоест електромагнитното излъчване, генерирано по време на неговата работа, трябва да бъде ограничено до определено ниво и трябва да има определена способност срещу смущения. Това е проблемът със съвместимостта, който трябва да бъде разрешен при разработването на оборудването. Честотният обхват, включен в технологията за електромагнитна съвместимост, е широк от 0 GHz до 400 GHz. В допълнение към традиционното оборудване, изследователските обекти включват и ниво чип, до електромагнитната среда на различни кораби, космически совалки, междуконтинентални ракети и дори цялата земя.
Трите елемента на електромагнитната съвместимост са източник на смущения (източник на смущения), път на свързване и чувствително тяло. Отрязването на някой от горните елементи може да реши проблема с електромагнитната съвместимост. Често използваните методи за решаване на електромагнитната съвместимост включват главно екраниране, заземяване и филтриране.
2 Технически условия за електромагнитна съвместимост
(1) Електромагнитна съвместимост
Електромагнитната съвместимост се отнася до способността на устройство или система да работи нормално в своята електромагнитна среда, без да причинява неприемливи електромагнитни смущения на нищо в околната среда.
(2) Електромагнитни смущения
Електромагнитното смущение се отнася до всяко електромагнитно явление, което може да влоши работата на оборудване, оборудване или системи или да причини щети на живи или неживи вещества. Електромагнитните смущения могат да причинят влошаване на оборудването, предавателния канал или работата на системата. Неговите основни елементи включват естествени и създадени от човека източници на смущения, свързване чрез импеданс/вътрешно съпротивление на обществената земя, електромагнитни смущения и радиационни смущения, провеждани по електропровода и т.н. Пътят на смущенията към електронната система е: през захранването, през сигнална линия или кабел за управление, проникване на полето и директно през антената; чрез свързване на кабели, смущения в проводимостта от друго оборудване; вътрешно полево свързване на електронната система; радиационни смущения от друго оборудване; Външно свързване на електронно оборудване към вътрешни полета; широколентови предавателни антенни системи; външни екологични полета и др.
(3) Електромагнитна среда
Електромагнитната среда е променлив във времето електромагнитен феномен, който очевидно не предава информация и който може да се наслагва или комбинира с полезни сигнали.
(4) Електромагнитно излъчване
Електромагнитното излъчване е явлението, при което електромагнитните вълни се излъчват от източник в космоса. Значението на думата "електромагнитно излъчване" понякога може да бъде разширено, за да включи явлението електромагнитна индукция. RFI/EMI могат да излъчват през отвори, вентилационни отвори, входове и изходи, кабели, измервателни отвори, рамки на врати, капаци на люкове, чекмеджета и панели на всякакъв вид корпус на оборудване, както и неидеални повърхности на свързване на корпуса. RFI/EMI могат също да бъдат излъчвани от жици и кабели, влизащи в чувствително оборудване, и всеки добър излъчвател на електромагнитна енергия може да действа и като добър приемник.
(5) Пулс
Импулсът е физическа величина, която претърпява внезапна промяна за кратък период от време и след това бързо се връща към първоначалната си стойност.
(6) Смущения в общ режим и смущения в диференциален режим
Има два вида смущения в електропровода: смущения в общ режим и смущения в диференциален режим. Съществува смущение в общ режим между всяко относително заземяване на захранването или между проводници и заземяване. Смущенията в общ режим понякога се наричат също надлъжни смущения, асиметрични смущения или земни смущения. Това е смущението между тоководещия проводник и земята. Съществува смущение в диференциален режим между фазовата линия и неутралната линия на захранването и между фазовата линия и фазовата линия. Смущението в диференциалния режим се нарича още смущение в нормален режим, смущение в напречен режим или симетрично смущение. Това е смущение между тоководещи проводници. Смущението в общ режим показва, че смущението е свързано във веригата чрез излъчване или кръстосани смущения, докато смущението в диференциалния режим показва, че смущението произхожда от същата захранваща верига. Обикновено тези два вида смущения съществуват едновременно. Поради дисбаланса на импеданса на линията, двата вида смущения ще се трансформират един в друг по време на предаване, така че ситуацията е много сложна. След като смущението се предаде на голямо разстояние, затихването на компонента на диференциалния режим е по-голямо от това на общия режим, тъй като импедансът линия-линия е различен от импеданса линия-земя. По същата причина смущенията в общ режим също ще излъчват към съседни пространства по време на предаване по линията, но диференциалният режим няма, така че смущенията в общ режим е по-вероятно да причинят електромагнитни смущения, отколкото диференциалния режим. Различните методи за смущения изискват различни методи за потискане на смущенията, за да бъдат ефективни. Лесен начин за определяне на метода на смущението е използването на токова сонда. Сондата за ток обикаля около всеки проводник поотделно, за да получи индуктивността на единичен проводник, и след това обикаля около два проводника (единият от които е заземен), за да открие индуктивността. Ако стойността на индукция се увеличи, токът на смущение в линията е общ режим; в противен случай това е диференциален режим.
(7) Ниво на имунитет и ниво на чувствителност
Нивото на имунитет се отнася до максималното ниво на смущение, когато дадено електромагнитно смущение е приложено към определено устройство, оборудване или система и то все още може да работи нормално и да поддържа необходимото ниво на производителност. Това означава, че устройството, оборудването или системата ще покажат намалена производителност, когато това ниво бъде надвишено. Нивото на чувствителност, от друга страна, е нивото, при което влошаването на производителността едва започва да се случва. Следователно, за определено устройство, оборудване или система нивото на имунитет и нивото на чувствителност са една и съща стойност.
(8) Марж на имунитета
Маржът на устойчивост се отнася до интерполацията между граничната стойност на нивото на устойчивост на оборудване, оборудване или система и нивото на електромагнитна съвместимост.






