應用于
EMC測試的計算電磁學(xué)也是最近才被研究的,已經(jīng)表現出比設計者的資源和能力具有更強大的擴展能力。通過(guò)使用建模技術(shù),使量化設計中期望的噪聲抑制成為可能,并且能為專(zhuān)家系統擴展數據庫。更進(jìn)一步的是,通過(guò)建??梢蕴峁└倪M(jìn)方案。對于今天的高科技環(huán)境,EMC建模應該被滲透到設計過(guò)程中,確保設計在精確和適時(shí)的狀態(tài)中實(shí)現。
高頻干擾源(
高頻噪聲模擬器)可以用電流或電磁場(chǎng)的術(shù)語(yǔ)來(lái)表征,需要同時(shí)知道幅度和阻抗。干擾源的一種可能來(lái)源是排氣孔或縫隙的泄露,也可能是由時(shí)鐘電路產(chǎn)生的高頻諧波,諧波具有非常端的上升和下降時(shí)間。想要模擬某個(gè)系統的工程師必須研究多于一種的輻射機制。對考慮使用殼體屏蔽的PCB板上的發(fā)射時(shí),開(kāi)口或殼體上的線(xiàn)纜出口會(huì )使能量從殼體中泄露。沒(méi)有屏蔽的PCB板可以直接輻射,在外部電纜上的共模干擾信號通常會(huì )導致額外的發(fā)射。
通過(guò)共同阻抗傳導耦合的例子是計算機接口上的噪聲,是由主板上位置孤立的設備的快速電流開(kāi)關(guān)造成的。共同的阻抗是設備源與接口共享的電源和/或參考地路徑的阻抗。相互阻抗耦合通常發(fā)生在與印刷電路板的走線(xiàn)非常近的地方,因為接口的走線(xiàn)與具有高諧波分量的時(shí)鐘走線(xiàn)挨的很近。輻射耦合也可以看成是互阻抗耦合的一個(gè)特例,源和負載之間的距離不是很近,并且對其他的元件沒(méi)有很大的影響。
當詳細研究許多EMC問(wèn)題時(shí),常常發(fā)現問(wèn)題是多種耦合的共同作用。干擾能量傳播的路徑非常復雜,并且包含中間環(huán)節,這使得確定詳細的耦合路徑變得艱難。但是如果考慮周密,創(chuàng )建完整的計算模型可以包含所有的耦合路徑。又必要的時(shí)候,還可以構造獨立的模型來(lái)估算每一個(gè)路徑的影響,從而確定具有影響的路徑。
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