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電磁兼容原理與技術

作者:何宏 主編
出版社:西安電子科技大學出版社出版時間:2008-07-01
開本: 16開 頁數(shù): 240
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電磁兼容原理與技術 版權信息

電磁兼容原理與技術 內(nèi)容簡介

電磁兼容(Electro Magnetic Compatibility,EMC)作為一門新興的綜合性交叉學科正在迅速發(fā)展,它涉及到電子、計算機、通信、航空航天、鐵路交通、電力、軍事,以及人民生活的各個方面。本書深入淺出地介紹了電磁兼容的原理與技術。全書共分為9章:第1章電磁兼容技術概述;第2章電磁兼容理論基礎;第3章干擾耦合機理;第4章濾波技術;第5章屏蔽技術;第6章印制電路板PCB的電磁兼容設計;第7章接地技術;第8章計算機系統(tǒng)中的電磁兼容性;第9章電磁兼容的預測與建模技術。
  本書適合于電子工程、電氣工程、信息和計算機技術、自動控制與機電一體化、儀器和測試技術、生物醫(yī)學工程等專業(yè)作本科生和研究生教材,還可供從事電氣和電子產(chǎn)品研發(fā)、設計、制造、質(zhì)量管理、檢測與維修的工程技術人員使用。

電磁兼容原理與技術 目錄

第1章 電磁兼容技術概述
 1.1 電磁兼容概述
  1.1.1 引言
  1.1.2 電磁干擾的危害
  1.1.3 電磁兼容的含義
  1.1.4 電磁干擾的三要素
  1.1.5 電磁干擾(騷擾)源的分類
  1.1.6 電磁干擾(騷擾)源的時、 空、 頻譜特性
  1.1.7 電磁兼容性分析與設計方法
  1.1.8 電磁兼容性研究的基本內(nèi)容
 1.2 電磁兼容技術的發(fā)展及電磁認證
  1.2.1 電磁兼容技術的發(fā)展
  1.2.2 電磁兼容技術的認證
 習題
第2章 電磁兼容理論基礎
 2.1 電磁干擾(騷擾)的數(shù)學描述方法
  2.1.1 周期性函數(shù)的傅里葉變換
  2.1.2 非周期性干擾信號的頻譜分析
  2.1.3 脈沖信號的傅里葉積分
  2.1.4 脈沖信號的快速時頻域轉換
 2.2 電路與磁路
  2.2.1 電路
  2.2.2 磁路
 2.3 分貝的概念與應用
  2.3.1 分貝的定義
  2.3.2 分貝的應用
 習題
第3章 干擾耦合機理
 3.1 傳導耦合
  3.1.1 電容性耦合
  3.1.2 電感性耦合
  3.1.3 電容性耦合與電感性耦合的綜合考慮
 3.2 高頻耦合
  3.2.1 分布參數(shù)電路的基本理論
  3.2.2 高頻線間的耦合
  3.2.3 低頻情況的耦合
 3.3 輻射耦合
  3.3.1 電磁輻射
  3.3.2 近場區(qū)與遠場區(qū)的特性
  3.3.3 電磁波的極化
  3.3.4 輻射耦合
 習題
第4章 濾波技術
 4.1 電磁干擾濾波器
  4.1.1 電磁干擾濾波器的工作原理
  4.1.2 電磁干擾濾波器的特殊性
  4.1.3 濾波器的插入損耗
 4.2 濾波器的分類及特性
  4.2.1 反射式濾波器
  4.2.2 吸收式濾波器
  4.2.3 電源線濾波器設計示例
 4.3 常用濾波器元件
  4.3.1 電容器
  4.3.2 電感
  4.3.3 鐵氧體EMI抑制元件
  4.3.4 濾波器的安裝
 習題
第5章 屏蔽技術
 5.1 電磁屏蔽原理
 5.2 屏蔽效能
 5.3 電磁屏蔽的類型
  5.3.1 電場屏蔽
  5.3.2 磁場屏蔽
  5.3.3 電磁屏蔽
 5.4 屏蔽效能的計算
  5.4.1 金屬平板屏蔽效能的計算
  5.4.2 非實芯型的屏蔽體屏蔽效能的計算
  5.4.3 多層屏蔽體屏蔽效能的計算
  5.4.4 導體球殼屏蔽效能的計算
  5.4.5 圓柱形殼體低頻磁屏蔽效能的近似計算
 5.5 屏蔽材料
  5.5.1 導磁材料
  5.5.2 導電材料
  5.5.3 薄膜材料與薄膜屏蔽
  5.5.4 導電膠與導磁膠
 5.6 屏蔽完整性
 習題
第6章 印制電路板PCB的電磁兼容設計
 6.1 有源器件敏感度特性和發(fā)射特性
  6.1.1 電磁敏感度特性
  6.1.2 電磁騷擾發(fā)射特性
  6.1.3 ΔI噪聲電流和瞬態(tài)負載電流
 6.2 線路板上的電磁騷擾輻射
  6.3 單、 雙和多層板的PCB設計
  6.3.1 單面印制電路板(PCB)的設計
  6.3.2 雙面印制電路板(PCB)的設計
  6.3.3 單面板和雙面板幾種地線的分析
  6.3.4 多層印制電路板(PCB)的設計
 6.4 面向21世紀的表面安裝技術
  6.4.1 表面安裝技術的特點
  6.4.2 SMT設備的發(fā)展
  6.4.3 SMT封裝元器件及工藝材料的發(fā)展
 習題
第7章 接地技術
第8章 計算機系統(tǒng)中的電磁兼容性
第9章 電磁兼容的預測與建模技術
附錄A 電磁兼容國家標準
附錄B 部分電磁兼容國際標準
附錄C 電磁干擾(騷擾)源的頻譜
附錄D 電磁兼容技術術語
參考文獻
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電磁兼容原理與技術 節(jié)選

第3章 干擾耦合機理
  無論在什么情況下,電磁兼容問題出現(xiàn)的情形總是存在兩個互補的情況:一個干擾發(fā)射源和一個對此干擾敏感的受害設備。如果這兩種情況中任何一個都不存在,那就不可能出現(xiàn)EMC問題。如果干擾源與受害設備都處于同一設備中,我們面臨的則是一種“系統(tǒng)內(nèi)部的”EMC情況;如果它們處在兩個不同的設備中,例如,一個計算機顯示器與一個無線電接收機,則被稱做“系統(tǒng)間的”EMC情況。同一個設備在某一種情況下可能是一個干擾源,而在另一種情況下則可能是一個干擾敏感的受害設備。了解干擾是如何被耦合到敏感的受害設備上是一個關鍵點,這是因為一個產(chǎn)品若想滿足其性能規(guī)范,降低耦合因素通常是降低干擾影響的唯一途徑。通常這兩者之間是互易的,也就是說,用改善發(fā)射的方法也可以改善敏感性。
  大多數(shù)電子硬件都包含了這樣一些部件:它們具有類似于天線的特性,例如,電纜、PCB布線、內(nèi)部配線及機械結構等,這些部件能夠通過與電路相耦合的電場、磁場或電磁場而不經(jīng)意地轉移能量。在實際情況下,設備之間和設備內(nèi)部的耦合受到了屏蔽與絕緣材料的限制,同時也受到干擾與敏感設備尤其是它們各自電纜的布局與接近程度的限制。電纜對電纜的耦合既可以是電容性的也可以是電感性的,并且取決于方位、長度及接近程度等因素。電纜是效率很高的電磁波接收天線,空間的電磁干擾往往首先被電纜接收到,然后傳入到設備中,造成電路的誤動作。電纜還是效率很高的電磁波輻射天線,當設備被屏蔽起來后,電纜是產(chǎn)生電磁波輻射的主要原因。當設備或系統(tǒng)不能滿足有關電磁干擾的限制要求時,90%是電纜的原因。
在電磁兼容設計時,必須分析傳輸電磁干擾的通路或媒介,即耦合途徑。各種電磁干擾源與敏感設備間的耦合途徑有傳導、感應、輻射,以及它們的組合。
3.1 傳導耦合
傳導是干擾源與敏感設備之問的主要騷擾耦合途徑之一。傳導騷擾可以通過電源線、信號線、互連線、接地導體等進行耦合。
在音頻和低頻時,由于電源線、接地導體、電纜的屏蔽層等呈現(xiàn)低阻抗,故電流注入這些導體時易于傳播。當噪聲傳導到其他敏感電路時,就可能產(chǎn)生騷擾作用。
傳導耦合包括通過導體間的電容及互感而形成的干擾耦合。
  ……

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