Termos técnicos de compatibilidade eletromagnética da fonte de alimentação comutada
(1) Compatibilidade eletromagnética
Compatibilidade eletromagnética refere-se à capacidade de um dispositivo ou sistema operar normalmente em seu ambiente eletromagnético sem causar perturbações eletromagnéticas intoleráveis a qualquer coisa no ambiente.
(2) Assédio eletromagnético
Perturbação eletromagnética refere-se a qualquer fenômeno eletromagnético que possa degradar o desempenho de equipamentos, equipamentos ou sistemas ou causar danos a substâncias vivas ou inanimadas. A perturbação eletromagnética pode causar degradação do equipamento, dos canais de transmissão ou do desempenho do sistema. Seus principais elementos incluem fontes de perturbação naturais e provocadas pelo homem, acoplamento através de impedância de aterramento público/resistência interna, perturbação eletromagnética e interferência irradiada conduzida ao longo de linhas de energia, etc. Os caminhos para interferência em sistemas eletrônicos são: através da fonte de alimentação, através de linhas de sinal ou cabos de controle, penetração de campo e diretamente através da antena; através do acoplamento de cabos, interferência de condução de outros equipamentos; acoplamento de campo interno no sistema eletrônico; interferência de radiação de outros equipamentos; Equipamentos eletrônicos acoplados externamente a campos internos; sistemas de antenas transmissoras de banda larga; campos ambientais externos, etc.
(3) Ambiente eletromagnético
O ambiente eletromagnético é um fenômeno eletromagnético variável no tempo que aparentemente não transmite informações e pode ser sobreposto ou combinado com sinais úteis.
(4) Radiação eletromagnética
A radiação eletromagnética refere-se ao fenômeno das ondas eletromagnéticas emitidas de uma fonte para o espaço. O significado do termo "radiação eletromagnética" às vezes pode ser estendido para incluir o fenômeno da indução eletromagnética. RFI/EMI pode ser irradiada através de aberturas, respiradouros, entradas e saídas, cabos, orifícios de medição, molduras de portas, escotilhas, gavetas e painéis de qualquer caixa de equipamento, bem como superfícies de conexão não ideais da caixa. RFI/EMI também pode ser irradiada por fios e cabos que entram em equipamentos sensíveis, e qualquer bom radiador de energia eletromagnética também pode servir como um bom receptor.
(5) Pulso
Um pulso refere-se a uma quantidade física que sofre mutação em um curto período de tempo e depois retorna rapidamente ao seu valor inicial.
(6) Interferência de modo comum e interferência de modo diferencial
Existem dois tipos de interferência nas linhas de energia: interferência de modo comum e interferência de modo diferencial. Existe interferência de modo comum entre qualquer fonte de alimentação e o terra ou entre o fio e o terra. A interferência de modo comum às vezes também é chamada de interferência de modo longitudinal, interferência assimétrica ou interferência de solo. Esta é a interferência entre o condutor que transporta corrente e a terra. Existe interferência de modo diferencial entre a linha de fase da fonte de alimentação e a linha neutra e entre a linha de fase e a linha de fase. A interferência no modo diferencial também é chamada de interferência no modo normal, interferência no modo transversal ou interferência simétrica. Isso é interferência entre condutores que transportam corrente. A interferência no modo comum indica que a interferência está acoplada ao circuito por radiação ou diafonia, enquanto a interferência no modo diferencial indica que a interferência se origina do mesmo circuito de potência. Geralmente essas duas interferências existem ao mesmo tempo. Devido ao desequilíbrio da impedância da linha, as duas interferências se transformarão durante a transmissão, tornando a situação muito complicada. Depois que a interferência é transmitida por uma longa distância, a atenuação do componente do modo diferencial é maior que a do modo comum. Isso ocorre porque a impedância linha a linha é diferente da impedância linha-terra. Pela mesma razão, a interferência de modo comum também irradiará para o espaço adjacente durante a transmissão da linha, mas o modo diferencial não, portanto, é mais provável que a interferência de modo comum cause interferência eletromagnética do que o modo diferencial. Diferentes métodos de interferência requerem diferentes métodos de supressão de interferência para serem eficazes. Uma maneira fácil de determinar o método de interferência é usar uma ponta de prova de corrente. A sonda de corrente envolve primeiro cada fio individualmente para obter o valor de indução do fio único e, em seguida, envolve dois fios (um dos quais é o fio terra) para detectar sua indução. Se o valor da indução aumentar, a corrente de interferência na linha é de modo comum; caso contrário, é o modo diferencial.
(7) Nível de imunidade e nível de sensibilidade
O nível de imunidade refere-se ao nível máximo de perturbação quando uma determinada perturbação eletromagnética é aplicada a um dispositivo, equipamento ou sistema e este ainda pode operar normalmente e manter o nível de desempenho exigido. Ou seja, o dispositivo, equipamento ou sistema sofrerá degradação de desempenho acima deste nível. O nível de sensibilidade é o nível no qual a degradação do desempenho apenas começa a ocorrer. Portanto, para um determinado dispositivo, equipamento ou sistema, o nível de imunidade e o nível de sensibilidade têm o mesmo valor.
(8) Margem de imunidade
A margem de imunidade refere-se à interpolação entre o limite do nível de imunidade e o nível de compatibilidade eletromagnética do equipamento, equipamento ou sistema.






