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          EMC對策元件的原理

          更新時間:2025-05-15      瀏覽次數:159

          EMC對策零部件大致可分為三類:在電路中提供電氣對策的零部件、在電路外提供電磁對策的零部件、以及提供浪涌類噪聲對策的零部件。

          1. 電路對策

          當電路中短時間內發生較大的電位變化時,就會變成無線電波發射到設備外部;這種輻射噪聲被視為 EMI。因此,在設計電路時,必須想方設法盡可能地防止此類輻射噪聲。

          例如,在開關電路中添加緩沖電路、在電源電路中添加電源濾波器、在信號電路中添加LPF(低通濾波器)等都是有效的。這些對策元件由電阻器、電容器、線圈等組成,通過組合電容器和線圈的時間常數和頻率特性來作用于特定的頻帶。通過將該頻帶與噪聲頻帶相結合,可以對噪聲采取行動。

          2. 電路外的電磁對策

          在設計電氣設備時,有很多情況要用到電線,比如給電機接線、給燈具接線、用電線連接電路板等。在這種情況下,如果電路無法wan全抵消噪聲,噪聲就會通過電線傳輸,電線就會像天線一樣,更容易發射噪聲。

          為了消除線路上的這種噪聲,人們采用了鐵氧體磁芯等磁性對策元件。當磁性元件附著在線路(例如電線)上時,它們會在電線本身中產生電感特性,這具有衰減容易作為無線電波輻射的頻帶中的噪聲的效果。

          3. 浪涌噪聲對策部件

          在EMS標準中,抗靜電性在JIS C61000-4-2等中有定義。這規定了設備在被人觸摸時不應因靜電而發生故障,并且標準電壓因產品組而異。但它必須能夠承受最大15KV的空氣放電電壓。

          一般電子電路的電壓都在幾伏到幾十伏之間,因此需要采用壓敏電阻、齊納二極管、浪涌濾波器等限制電壓的元件采取防靜電措施,防止如此大的電壓直接施加到電路上,造成電路故障或損壞。


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