电磁兼容实用.pptx

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会计学;? ;;RDC(mΩ); 对于高频情况,│ωL│>>RRF,因此高频时导线的阻抗为*:; 一般情况下,对于高频信号,│ωL│>>RRF>>RDC,因此导线的阻抗主要是电感的感抗。频率越高,感抗越大,这对于信号的传输是很不利的。因此要求负载阻抗应和传输线的特性阻抗匹配,这样信号沿传输线传播没有反射,直至终端为负载电阻所吸收。 ; 如图所示,放大器1中的骚扰信号通过电源,地线构成回路,在电源内阻ZC上产生一电压降ZCii,与电源产生的干扰电压Ui’(如交流声等)叠加,形成一干扰电压 Ui=Zcii???Ui’ 加在放大器2上。; 如图所示,BG1的输出电流在公共接地回路的等效电阻ZC上产生一电压降i1ZC,作为干扰电压加在BG2的输入端。 ;; 如图所示,几台设备通过一根公用导线接地时,接地线上的电流比较大,在接地线上将产生 电压降ZC(I1+I2),各设备之间可能互相干扰。 ; 对于电阻性耦合,以上各种公共阻抗(例如电 源内阻、公共接地回路的阻抗、公用地线的电阻…) 都很小,属于分布阻抗(分布电阻…),在电路图 上都被忽略,但是在研究干扰时,成为干扰信号的 耦合途径。; 例如:下图所示,接地板上两平行导线之间的电容耦合,C12是耦合电容,f 越高,电容耦合越强。C1、C2分别是两导线对地的电容*,等效电路如图2-4-4(b)、(c)、(d)所示。 ;2-4-4(b)等效电路 2-4-4(c)低频 2-4-4(d)高频;; 常见的传输线的耦合电容(表2-4-3,P38。利用电轴法计算)。 例题* * : 两根无 限长平行导体圆柱 线,半径均为 a, 轴线间的距离为 d (d>2a),如图所 示, 求单位长度的 电容C0 。 ; 左边导体上的A点:r2=b-(h-a),r1=b+(h-a),左边导体的电位为: 右边导体上的B点:r2=b+(h-a),r1=b-(h-a),右边导体的电位为: ;;例如:如图2-4-6,接地板上两平行导线之间 的电感耦合* , ;;;表2-4-5 两根平行导线之间的互感M(μH) ;2-4-2 辐射骚扰的传播;2、辐射骚扰的接收;二、近区场的耦合(r <<λ/2π);三、远区辐射场的传播;;;;2、辐射骚扰的传播途径 表2-4-6 电磁波波段的划分;①?? 地面波传播:沿地表面传播;③????视距传播;④????透射传播;⑥??? 反射传播;设有两个设备A和B,通过两根平行导线连接,如 图2-4-9(a)所示,辐射场在导线上可能产生 两种感应电压:共模骚扰和差模骚扰。 ;①???在导线与系统地构成的回路上产生共模骚扰 电压UC,如图2-4-9(b)所示,等效电路如 图2-4-9(c)所示。;; 若辐射场以磁场为主(f 较低时),在回路上产生的感应电压: ;; UD在两根导线中产生方向相反、大小相等的电流I’1、i’2,UD称为差模电压,这种场对回路的耦合称为差模耦合。;图2-4-11 单位电场在回路中产生的骚扰电压 与频率的关系;图2-4-12 单位磁场在回路中产生的骚扰电压 与频率的关系;②、由(2-4-29)式、(2-4-31)~(2-4-33)式*: βl=(2n-1)π,n=1,2,…,出现 极大值( ) βl=2nπ,n=1,2,…,出现极小值: ;3、辐射场对机壳的耦合骚扰;C:电容耦合, L:电感耦合, Z:共阻抗耦合, NC:近场耦合, FR:远场辐射。 ;2-4-4 电磁骚扰的预测计算;1、电磁骚扰源: 骚扰信号的频率或频谱、辐射功 率PT、发射天线的增益GT,辐射方向性( 方向 图、方向图函数F(θ,φ))、天线高度;其中,PT:发射天线的输入功率(KW), G T:发射天线的增益, r:距离(km), A:衰减因子,F(h)为发射天线的高度因子 F(Δ,φ):发射天线的方向图函数。 ;推导: ;其中,d:干扰源和被干扰设备之间的距离km, ε’:大地的相对介电常数, σ:大地的电导率, λ:干扰信号的波长m。 ;表2-4-7 一些常用的地质参数 ;其中:h是天线的高度,Δ是仰角,如图所示, ;再由(2-4-35)式 A≈0.99995 在距发射天线500m,高度为1.6m处,Δ≈0.1833° 由(2-4-36)式可以求出:;接收点的场强: 其中:

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