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電場干擾原理

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電場干擾原理

先看個圖

位移電流I等于電場強度E乘以遷移率m,即:

I = E×m
由于感應導體中的電場強度每處都不一樣,所以導體中位移電流大小每處都不一樣。
當帶電體的極性或電場方向改變時,被感應的導體中就會產生位移電流。所以位移電流也稱極化電流。
當導體的長度正好等于四分之一波長的整數倍時,就會產生諧振,同時會產生很強的電磁輻射。


我們再繼續 :

e1、e2、e3、e4
為磁場對回路感應產生的差模干擾信號。
e5、e6、e7、e8
為磁場對地回路感應產生的共模干擾信號。
共模信號的一端是線路板,另一端是大地。
共模信號的一端是線路板,另一端是大地。
線路板中的公共端不能算為接地,不要把公共端與外殼相接,除非機殼接大地,否則,公共端與外殼相接,會增大天線的有效面積,共模輻射干擾更嚴重.

哈哈,希望有異議,否則就一個人唱戲了, 請看圖,

我們可以把上圖的每個回路都看成一個感應線圈,或變壓器的原次邊。當某個回路有電流時,另一個回路就會有感應電流,產生干擾,

所以有效降低干擾的就是減小每個回路的有效面積。

這樣說吧,輻射干擾主要是高頻電流回路產生的磁通竄到接收回路中產生的,
所以我的理解就是強調減小高頻電路回路與接收回路的面積,

再畫個圖看看:


式中:e1、
Φ1、S1、B1分別為輻射電流回路中產生的電動勢、磁通、面積、磁通密度; e2、
Φ2、S2、B2分別為輻射電流回路中產生的電動勢、磁通、面積、磁通密度。

在一個電源里面不可能這樣做,也就是說,我們不能等其發生了,再去處理,我們要從源頭去處理,也就是說還是一句話,減少高頻電流的有效面積,也無須增加什么屏蔽層。

小結:

dv/dt產生電場,di/dt產生磁場。磁場與差模電流有關,電場與共模電流有關在近場區,輻射源阻抗高低決定是電場占主要地位還是磁場占主要地位,磁場典型地是由電流環路產生的。這些環路由于信號線和回流線的電流方向相反可被分析為差模方式。而電場的產生需要高阻抗源,所以,各導線噪聲電流可視為同一方向,即可分析為共模方式

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| 發布時間:2018.06.11    來源:電源適配器廠家
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