开关电源前端EM讲义C概述

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华科开关电源讲义

华科开关电源讲义

频逆变式整流焊机电源的工作可靠性问题成为最关键的问题,也是用户最关心的问题。采
用微处理器做为脉冲宽度调制(PWM)的相关控制器,通过对多参数、多信息的提取与分析, 达到预知系统各种工作状态的目的,进而提前对系统做出调整和处理,解决了目前大功率
IGBT逆变电源可靠性。

国外逆变焊机已可做到额定焊接电流300A,负载持续率60%,全载电压60~75V,电流
开关电源 概述
2.5 变频器电源

变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地
位日趋重要,已获得巨大的节能效果。变频器电源主电路均采用交流-直流-交
流方案。工频电源通过整流器变成固定的直流电压,然后由大功率晶体管或
IGBT组成的PWM高频变换器, 将直流电压逆变成电压、频率可变的交流输出,
传统的交流-直流(AC-DC)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波 电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现 象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三 次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。
电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克 服传统LC滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波 器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区 别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号 为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。
通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关 频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展, 要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑 结构,目前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二 次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。

开关电源前端EMC概述

开关电源前端EMC概述

05
开关电源前端EMC案例分析
案例一:某企业开关电源前端EMC整改
总结词:成功案例
详细描述:某企业由于开关电源前端EMC问题导致产品在电磁环境下性能不稳定 ,经过EMC整改,包括优化电路设计、添加滤波器、加强屏蔽等措施,产品性能 得到显著提升,顺利通过了相关电磁兼容性测试。
案例二:某品牌手机充电器EMC设计
测试设备与环境
测试设备
包括电磁干扰测试接收机、信号ห้องสมุดไป่ตู้生 器、功率分析仪、阻抗稳定网络等。
测试环境
需要满足电磁兼容性测试的场地,包 括开阔场地、屏蔽室等,以确保测试 结果的准确性和可靠性。
测试方法与流程
测试方法
包括传导发射测试、辐射发射测试、抗扰度测试等,每种测试方法都有相应的测试标准 和规范。
测试流程
制。
以上内容仅供参考,如需获取更 准确的信息,建议查阅相关的国 际、国内标准以及企业内部的
EMC标准和规范。
03
开关电源前端EMC设计技术
滤波技术
滤波器类型
滤波器性能测试
包括无源滤波器和有源滤波器,用于 抑制开关电源产生的谐波电流,减小 对电网的干扰。
需要使用专业的测试设备和方法,对 滤波器的性能进行测试和评估,确保 其满足EMC标准要求。
组成
开关电源前端EMC主要由输入滤波器、共模电感和电容组成,用于抑制电磁干扰 ,提高设备的电磁兼容性。
发展趋势与挑战
发展趋势
随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,开关电源前端 EMC技术也在不断发展。未来,开关电源前端EMC将朝着更 高效、更环保、更智能的方向发展。
挑战
尽管开关电源前端EMC技术取得了一定的进展,但仍面临诸 多挑战。如何提高电磁兼容性的同时降低能耗和成本,以及 如何应对复杂多变的电磁环境等,都是亟待解决的问题。

培训讲稿(开关电源)

培训讲稿(开关电源)

开关电源讲稿开关电源的电路结构有多种,分类方式也有多种,作如下说明:1.按驱动方式分有自激式和他激式。

2.按DC-DC 变换器的工作方式分(1)、隔离式有通/通方式、通/断方式、中心抽头方式、半桥和全桥方式、谐振方式。

(2)、非隔离式有降压型(●)、升压型(●)、极性反转型、开关电容型以及谐振型。

3.按控制方式分(1)、脉宽控制方式有自激式和他激式。

(2)、磁放大器的混合控制方式有电压控制、电流控制。

(3)、脉宽控制与磁放大器的混合控制方式。

4.按控制信号的隔离方式分(1)、光电耦合的隔离方式(●)。

(2)、变压器的隔离方式。

(3)、电压/频率变换、频率/电压变换、用变压器隔离控制信号的方式。

(4)、磁放大器的隔离方式。

5.按过流保护方式分(1)、输出电流检测方式(2)、开关电流检测方式以上这些方式的组合可构成多种方式的开关电源,今天我们主要介绍上面带黑点的三个项目,这也是最常见的开关电源类型。

一、降压型变换器低压型开关电源一般也称为DC-DC 变换器,它属于非隔离式开关电源。

在许多家电电器中有广泛的应用,比如象便携式CD 、VCD 、MP3,笔记本电脑等1.为了便于讲解降压型DC-DC 变换器,首先介绍降压型DC-DC 变换器的等效模型,如图(1)所示:开关导通时,加在电感L 两端的电压为O I V V -,这期间电感L 由电压O I V V -励磁,电感存储能量,磁通量增加量为on O I on t V V *-=∆Φ)(……………………①开关断开时,由于电感电流连续,二极管为导通状态。

输出电压O V 与开关导通时方向相反加到电感L 上。

这期间电感L 消磁,电感释放能量,磁通量减少量为off O off t V *=∆Φ……………………………②稳态时,电感L 中磁通量增加量与减少量相等,即off on ∆Φ=∆Φ,因此,上述①、②式联立可得:D V t t t V V I off on on I O *=+*=,其中D 是占空比1≤+=offon on t t t D ——显然这种结构形式的DC-DC 变换器输出的电压只会小于或等于输入的电压,因此它属于降压型变换器。

开关电源原理讲解

开关电源原理讲解

2.开关电源的工作原理
• 为获得稳定的输出电压,用晶体管等作为开关器件,反复执行通(ON),断 (OFF)操作方式的电源,称之为开关电源。
开关 接通 电源 关断 开关操作 反复执行通断
灯 亮 电流i
灯 灭 平 均 电 流
灯泡明 亮
t
SW接通
t
SW断开
i
t
1,小型轻量;2,效率高;3,输入的 电压范围宽。

4.开关电源的组成部分
1、SPS原理方框图:
AC IN
EMI滤波 电路
高压整流 滤波
隔離變 壓器
整流濾 波電路
直流輸 出
PWM 邏輯 控制電路
高壓方波 切割元件
保護電路 控制電路
5.开关电源各部分功能介绍
• 以270W为例: 270W线路柜架
5.开关电源各部分功能介绍
• 线路图
5.开关电源各部分功能介绍
3.开关电源的类型
• 1,返激式(Flyback) • 2. 正激式(Forward) • 3. 谐振式(分电压谐振&电流谐振) • 4. 自激式(RCC) 目前电源的主流种类为以上4种,现以使用较 多的Flyback& Forward类型作进一步探讨。
1,返激式(Flyback)
• • • 1,返激式(Flyback) 概述:返馳式(Flyback)轉換器又稱單端反激式或"Buck-Boost"轉換器.因其輸 出端在原邊繞組斷開電源時獲得能量故而得名. 返激式转换器主电路的基本架构:
U403 工作电流计算 Ref to U403 Spec Ika > 1mA. I ka = +5V - Vf - V ka / R421 = 5V - 1V - 2.5V / 390 = 3.85mA. 回授电阻计算 U403 Vref = 2.5V Iref = Vref / (R418 + R426//VR401) 假设 Iref = 1mA. 假设回授的比值是: 60% for +5V 44% for +12V R416 = (5V - Vref) / 0.6 Iref = (5V - 2.5V) / 600uA = 4166 Used 3.9K R417 = (12V - Vref) / 0.4Iref = (12V - 2.5V) / 400uA = 23750 Used 22.6K

开关电源前端EMC概述

开关电源前端EMC概述
谐波电流测试
测量开关电源前端设备产生的谐波电流分量,以评估其对公共电网的 干扰和污染。
静电放电测试
模拟人体或其他物体与开关电源前端设备接触时产生的静电放电现象, 以评估其对设备的电磁干扰和损坏风险。
评估指标与注意事项
01
02
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电磁辐射强度
评估开关电源前端设备对 周围环境的电磁干扰程度, 通常以dB(分贝)为单位表 示。
线路保护
使用适当的线径和线材,以减小 线路的电感和电阻。
屏蔽技术
屏蔽材料
选择导电性能良好的材料,如铜、铝等。
屏蔽设计
根据电磁干扰的频率和强度,设计合适的屏蔽结 构和方式。
接地与连接
确保屏蔽层正确接地,以提高屏蔽效果。
04 开关电源前端EMC的案例 分析
案例一:某品牌手机充电器EMC问题分析
问题描述
将设备的外壳或机架连接 到大地,以减少电击风险。
信号接地
为电路提供参考电平,确 保信号的稳定传输。
混合接地
根据实际情况,采用不同 的接地方式以满足电磁兼 容性要求。
线路布局与布线技术
线路布局
合理安排电源线、信号线和接地 线的位置,以减小电磁干扰。
布线技巧
遵循最短、最直接的原则,尽量 减少线路长度和弯曲度。
集成化设计
集成化设计是开关电源前端EMC的重要发展方向,通过将 多个功能模块集成在一个芯片或模块中,实现小型化、轻 量化和高效化的设计。
智能化控制
智能化控制技术使得开关电源前端EMC能够实现自适应调 节、故障诊断和预测等功能,提高了系统的稳定性和可靠 性。
市场趋势与竞争格局
市场需求持续增长
随着电子设备的普及和智能化的发展,开关电源前端EMC的市场需求持续增长, 尤其在通信、数据中心、电动汽车等领域具有广阔的应用前景。

开关电源原理及EMI介绍

开关电源原理及EMI介绍

开关电源原理一、开关电源的电路组成:开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。

辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路:1、AC输入整流滤波电路原理:① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。

② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

2、 DC输入滤波电路原理:① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。

② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。

在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。

当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。

如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。

《开关电源基本原理》PPT课件


当电感较小或负载较小或周期 T 较大时,buc k 变化器会工作在电感电流不连续工作模式,将造成整 体功耗的增加和整体性能变差,因此应避免变换器工作 在电感电流不连续工作模式。buck 变换器工作在电感电 流连续工作模式和不连续工作模式之间有个临界状态, 其发生条件为: 连续工作模式:
临界工作模式:
• 开关电源的主要元器件:
1. 开关:开关电源中的开关要求开关速度快,损耗小,快速渡过线性放大区。目前 主要使用的是三极管,MOS管,他们各有特点。
2. 电感:是电路的储能器件,一般与电容组成滤波电路;电感的电流不会突变;是 磁性元件,会出现饱和现象。
3. 电容:和电感一样都是储存和传递电能的器件,主要吸收电路纹波,使输出的电 压平滑稳定。电容的串联电阻ESR越大,发热越严重,寿命越短。下图是各种电 容的ESR比较,
30V。过电流能力Imax>iLmax 二极管的耐压Vd>Vimax,电流Id>Io。
一般取fc为主频f的1/10以下,计算出电容值。 (5)纹波电压可根据以下式求出:
也可以从已知要求的纹波电压反求出电容的ESR,然后再验证,以上 的数据都是理论计算,作为设计的依据,根据实际电路需要在中调试 验证中作相应改变。
2.基本原理图如下图5所示:
图5 反激变换器基
反激变换器基本原理图由变压器、开关管、整流 二极管和PWM芯片等元器件组成。
3. 工作原理:
如上图所示,开关管导通期间,变压器进行电能存储 阶段,这是相当于电感。如下图6所示:
图6a 能量存储阶段 电路图
图6b 能量存储阶段原边电流波形 和磁化现象
由图6可知,当Tr导通期间,原边绕组的电流I的值为LC =
一般实际电路的电感值取Lc值的5-10倍。 另外一种计算实际电感中L的计算方法:

开关电源原理简介PPT课件


hold up time
保持时间. 其目的在于当AC市电不见后 ,需有一段时间给后级使用者作备份动作.
rise time
上升时间. DC电压从无(10%)到正常输出(95%)所花费的时间.
fall time
下降时间.与rise time相反. 也就是95%到10%所花费的时间.
over shoot
SMPS在第一次开机时,会因回授的反应速度太慢,导致输出电压会超出一般正常范围. 一般规格是110%.
PFC(Power Factor Correction) 的角度缩小,以减少虚功的损耗,亦即节省市电的需求===>减少发电厂的数量.
•3
二.开关电源的TOP结构
分类方法
类别
按激励方式划分
按DC/DC变换器 的工作方式划分
按控制信号的隔 离方式划分
他激式(开关器件控制信号由专门的控制电路产生)﹑自激 式(借助于变换器本身的正反馈信号实现开关管自持周期 性开关的变换器)
efficiency
效率当然是越高越好.一般规格在85%左右.
OVP(Over Voltage Protection) 过电压保护
OCP(Over Current Protection) 过电流保护
SCP(Short Circuit Protection) 短路保护
CC mode(Constant Current mode) 定电流模式
现软件关机、键盘开机、 网络远程唤醒等功能。
ATX 12V: 20Pin+4Pin ATX 12V LN (Low Noise):24Pin+4Pin
为了满足大功率CPU 的要求,ATX 12V对 CPU供电的4PIN +12V

(完整word版)各种开关电源简介

开关电源工作原理及电路图本文开关电源工作原理是电子发烧友网开关电源工程师全力整理的原理分析,以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。

随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。

传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。

为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。

正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。

一、开关式稳压电源的基本工作原理开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。

因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。

调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。

对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。

直流平均电压U。

可由公式计算,即Uo=Um×T1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。

从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。

这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。

二、开关式稳压电源的原理电路1、基本电路图二开关电源基本电路框图开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。

交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。

开关电源基础知识简介

1、输出纹波噪声的测量及输出电路的处理PWM 开关电源的输出的纹波噪声与开产频率有关。

其纹波噪声分为两大部分:纹波(包括开关频率的纹波和周期及随机性漂移和噪声(开关过程中产生。

周期及随机性漂移在纹波与噪声的测量过程中,如果不使用正确的测量方法将无法正确地测量出真出的输出纹波噪声。

下面是推荐的测量方法:平行线测量法 :输出管脚接平行线后接电容 , 在电容两端使用 20MHz C 为瓷片电容,负载与模块之间的距离在 51mm 和 76mm(2in.和 3in 之间。

在大多数电路中 , 2、多路输出的交互调节及其应用交互调节的优点。

图中 lo1路负载电流、 Vo2为辅助路输出电压。

由图可见, 20%100% Io2在主路负载从 20%~100%变化时,辅助路输出电压随辅助路负载电流的变化曲线中,辅助路输出电压始终在 ±4%范围之内。

即使在最坏的情况,即主路空载、辅助路江载,主路满载、辅助路空载时其输出电压也能保证在标称电压的 ±10%范围之内。

由此,对于输出稳压精度要求不太高的情况下,这种不稳压的辅助输出不仅能够满足供电的条件, 而且相对成本低、器件少、可靠性高。

建议用户首先考虑不稳压的辅助输出的电源模块。

开关电源基础知识简介3、容性负载能力与电源输出保护建议用户对电源模块的阻性负载取大于 10%额定负载,这样模块工作比较稳定。

电容作为电源去耦及抗干扰的手段,在现代电子线路中必不可少,本公司的电源模块考虑此因素,都有相当的容性负载能力。

但由于考虑到电源的综合保护能力,尤其是输出过载保护, 容性负载能力不可能太大,否则保护特性将变差。

因此用户在使用过程中负载电容总量不应超过最大容性负载能力。

Vo输出电流保护一般有四种方式:●恒流式:当到达电流保护点时,输出电流随负载的进一步的加重,略有增加,输出电压不断下降。

●回折式:当到达电流保护点时,输出电流随负载的的加重,输出电压不断下降,同时输出电流也不断下降。

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202 OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2 EMC基础理论
电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传 导骚扰传播和辐射骚扰传播。
通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;
通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。
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4.基本的电磁兼容控制技术
最常用也是最基本的电磁兼容控制技术是屏蔽、滤波、 接地。此外平衡技术、低电平技术等也是电磁兼容的重要控 制技术。 1. 屏蔽
主要用于切断通过空间的静电耦合、感应耦合形成的电 磁噪声传播途径,这三种耦合又对应于静电屏蔽、磁场屏蔽 与电磁屏蔽,衡量屏蔽的质量采用屏蔽效能这一指标。 2. 滤波
IEC(国际电工委员会) CENELEC(欧洲电工标准化委员会)由欧共体委员会授权制订欧洲标准
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6. 电磁兼容标准分类
电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专 用产品标准。
基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设 备,定义了等 级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。
1.EMC的传导干扰
共阻抗耦合 由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流i或 变化的电流di/dt。
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3.电磁兼容研究的主要内容
电磁兼容学科研究的主要内容是围绕构成电磁干扰的三 要素进行的,即对电磁骚扰源、耦合通道和敏感设备的研究。
骚扰源的研究包括其发生的机理、时域和频域的定量描 述,以便从源端来抑制干扰的发射,通常采用滤波技术来限 制骚扰源的频谱宽度和幅值。
开关电源前端EMC概述
精品jin
开关电源前端EMC概述
报告人:12345
电力电子电路与拓扑
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内容提要
1 绪论 22 EMC基础理论 3 基本电路及其典型应用 4 总结
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1 序论
电磁兼容概述 电磁兼容是一门新兴的综合性学科。电磁兼容学
科主要研究的是如何使在同一电磁环境下工作的各种 电气电子设备和元器件都能正常工作,互不干扰,达 到兼容状态。
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1.电磁兼容常用名词术语
电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility) 设备在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态,即该设备不会
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2.电磁干扰三要素
(1) 电磁骚扰源,指产生电磁骚扰的元件、器件、设备或 自然现象; (2) 耦合途径或称耦合通道,指把能量从骚扰源耦合到敏 感设备上,并使该设备产生响应的媒介; (3) 敏感设备,指对电磁骚扰产生响应的设备。
骚扰的耦合通道有二条:1,通过空间辐射;2,通过导线 传导。辐射发射主要研究在远场条件下骚扰以电磁波的形式 发射的规律以及在近场条件下的电磁耦合。通常采用屏蔽技 术来阻断骚扰的辐射。传导发射讨论骚扰延导线传输的影响。 通常传导发射通过公共地线、公共电源线和互连线而实现。
电磁兼容的研究内容还包括电磁兼容控制技术、测量技术、 分析预测等。
7.产品EMC设计的重要性
产品的EMC性能好坏,还关系到产品的稳定性, 影响客户满意度;主要表现在:
(1) 产品EMC设计考虑不周易引起内部串扰,影响 产品稳定性; (2) 抗外部干扰能力差,工作难稳定; (3)产生干扰会引起客户投诉。
最后产品的EMC性能好坏还与产品的竞争力密切相 关。相同的产品有还是没有通过CE认证在市场竞争中 常常可以起到决定性的作用。
由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致不允许的降级;也不 会使同一电磁环境中其他设备因受其电磁发射而导致不允许的降级。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference) 电磁骚扰导致电子设备相互影响,并引起不良后果的一种电磁现象。 辐射发射RE (Radiated Emission) 通过空间传播的、无用的或不希望有的电磁能量。 传导发射CE (Conducted Emission) 沿电源或信号线传输的电磁发射。 电磁敏感性EMS(Electromagnetic Susceptibility) 设备暴露在电磁环境下所呈现的不希望有的响应程度。即设备对周围电磁环 境敏感程度的度量。电磁敏感意味着电磁环境已经造成设备性能的降低。 辐射敏感度RS(Radiated Susceptibility) 对造成设备性能降级的辐射骚扰场的度量。 传导敏感度CS(Conducted Susceptibility) 当引起设备性能降级时,对从传导方式引入的骚扰信号电流或电压的度量
在频域上处理电磁噪声的一种技术,其特点是将不需要的 一部分频谱滤掉。 3. 接地
提供有用信号或无用信号,电磁噪声的公共通路。 接地 的好坏则直接影响到设备内部和外部的电磁兼容性。
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5. 电磁兼容标准
电磁兼容标准主要通过标准化组织来制订,国际上制定电磁兼容的主要标准 化组织如下表所示。
产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。往往引 用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的 产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。对使 设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。
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