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陶老師親授:學習EMI/EMC設計從何入手?

發布時間:2014-11-12 責任編輯:sherryyu

【導讀】作為剛入手EMI/EMC領域的新手來說,特別是在校沒有接觸過EMI/EMC的就更可能迷茫了。會感覺不知道從何處入手。這里電磁兼容領域的專家陶老師親授方法:學習EMI/EMC設計應該從何處入手?
 
陶老師您好,我是應用電子技術專業畢業的,現在做設計,要考慮EMI/EMC問題,可在學校里沒學過相關內容啊?想問陶老師,我要自學這些東西應該從哪里著手?
 
答復:顧名思義,EMI就是關于如何解決電子設備產生的電磁場對其它電子設備產生干擾的問題,而EMC就是如何防止電子設備被其它電子設備產生的電磁場干擾的問題,所以掌握電磁場理論和電路分析是解決EMI/EMC技術問題的最基本方法。
 
這里的電磁場理論主要是指交變電磁場理論,恒定電磁場的概念在中學時代就已經基本學完了,但交變電磁場理論屬于大學的課程。在恒定電磁場的概念中,電場(即靜電場)和磁場之間互相是獨立的,或只跟直流電路有聯系;而在交變電磁場理論中電場和磁場互相不是獨立的,而是統一的,即有電場的地方一定有磁場,交變電磁場的基本理論就是麥克斯韋方程式。由于電磁場理論比較抽象,涉及數學方面的內容也比較多,很多大學生在大學里讀書的時候對它都不感興趣,因此,想學電磁場理論或認真學習電磁場理論的人越來越少。不過在工作中結合實際問題重新學習電磁場理論,要比在大學里學習進步更快。
 
電路分析也是解決EMI/EMC技術問題的重要技術,從一定意義上來說,電路分析也屬于電磁場理論的范疇。例如,當電路的工作頻率高到一定的程度之后(如微波),對電路進行分析就只能用電磁場理論了;再如:電路中的電流就是因為在導體內部存在電場,使電子在電場的作用下做遷移運動而產生的,與電路中的電阻對應的就是導體中電子的遷移率,因此,在一定程度上用電磁場理論對電路進行分析,會更微觀一些。
 
這里所說的電路分析,主要是指對電路進行動態分析,而不是一般電工技術中的對穩態電路進行分析。對電路進行動態分析的基本方法就是用一個或一組信號通過電路,然后對電路的響應結果進行分析。例如用一個方波電壓輸入電路,然后對輸出電壓進行分析;或用很多很多不同頻率的信號輸入電路,然后對輸出信號進行分析。前一種分析方法稱為時域法,后一種方法稱為頻域法。用示波器看波形屬于時域法,它可以看出電路中不同節點處電壓或信號的幅度和相位;用頻譜儀測量信號屬于頻域法,它可以看出電路對不同頻率信號的響應,即:不同頻率信號的幅度。實際上兩者是互相對應的,因為一個非正弦波,可以看成是很多變化速率和幅度不同波形的迭加,而速率不同,其對應正弦波的頻率也不同。一個有經驗的工程師,只需測量電壓波形的上升時間和下降時間,就很容易知道電路的帶寬。
 
如果你想成為一個優秀的工程師,我建議你多學一點電路過渡方面的知識,對電路過渡過程的分析必須要涉及到解微分方程,解微分方程是數學物理方法中最基本的分析方法,對電磁場進行理論分析也要經常用到解微分方程,如麥克斯韋方程。最后還要涉及到拉普拉斯變換和傅立葉變換理論,這兩個理論是分析各種信號(非正弦波)在電路中產生響應(即過渡過程)的重要工具。例如,用一個單位脈沖信號對電路進行沖擊,并對其結果進行分析,這種方法就是拉普拉斯變換;而用無限多個不同頻率的正弦波一個一個地通過電路,其后對其結果一一進行分析,這種方法就是傅立葉變換,這兩種方法是對線性電路進行理論分析的最有效方法。如果你掌握的方法多了,解決問題的能力就會相應提高。
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