Terminologia da tecnologia de compatibilidade eletromagnética para comutação de fontes de alimentação
(1) Compatibilidade eletromagnética
Compatibilidade eletromagnética refere-se à capacidade de um dispositivo ou sistema operar normalmente em seu ambiente eletromagnético sem causar interferência eletromagnética insuportável a qualquer coisa nesse ambiente.
(2) Distúrbio eletromagnético
Perturbação eletromagnética refere-se a qualquer fenômeno eletromagnético que possa causar diminuição no desempenho de equipamentos, equipamentos ou sistemas ou causar danos a substâncias vivas ou inanimadas. A interferência eletromagnética pode causar diminuição no desempenho de equipamentos, canais de transmissão ou sistemas. Seus principais elementos incluem fontes de perturbação natural e humana, acoplamento de impedância/resistência interna através de fios terra comuns, perturbações eletromagnéticas conduzidas ao longo de linhas de energia e perturbações de radiação. O caminho da interferência do sistema eletrônico é: através da fonte de alimentação, através de linhas de sinal ou cabos de controle, através da penetração no campo e diretamente na antena; Conduziu interferência de outros dispositivos através de acoplamento de cabos; Acoplamento de campo interno em sistemas eletrônicos; Interferência de radiação de outros equipamentos; Acoplamento externo de dispositivos eletrônicos a campos internos; Sistema de antena transmissora de banda larga; Campos ambientais externos, etc.
(3) Ambiente eletromagnético
O ambiente eletromagnético é um fenômeno eletromagnético variável no tempo que claramente não transmite informações, que podem ser sobrepostas ou combinadas com sinais úteis.
(4) Radiação eletromagnética
A radiação eletromagnética refere-se ao fenômeno de ondas eletromagnéticas emitidas de uma fonte para o espaço. O significado do termo "radiação eletromagnética" às vezes pode ser estendido para incluir fenômenos de indução eletromagnética. RFI/EMI pode irradiar através de aberturas, orifícios de ventilação, entradas e saídas, cabos, orifícios de medição, molduras de portas, tampas de escotilhas, gavetas e painéis, bem como superfícies de conexão não ideais de qualquer tipo de caixa de equipamento. RFI/EMI também pode ser irradiada por fios e cabos que entram em equipamentos sensíveis, e qualquer bom emissor de energia eletromagnética também pode servir como um bom receptor.
(5) Pulso
Pulso refere-se a uma quantidade física que sofre uma mudança repentina 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 na linha de energia: interferência de modo comum e interferência de modo diferencial. Existe interferência de modo comum entre qualquer fase da fonte de alimentação e o terra ou entre os fios e o terra. A interferência de modo comum às vezes também é conhecida como 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 as linhas de fase da fonte de alimentação e as linhas neutras, bem como entre as linhas de fase e as linhas de fase. A interferência no modo diferencial também é conhecida como interferência no modo normal, interferência no modo transversal ou interferência simétrica. Esta é a interferência entre condutores condutores de 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. Normalmente, estes dois tipos de interferência coexistem e, devido ao desequilíbrio da impedância da linha, os dois tipos de interferência também se transformam durante a transmissão, tornando a situação muito complexa. Após a transmissão de interferência de longa distância, a atenuação do componente de modo diferencial é maior que a do componente de modo comum, porque a impedância entre as linhas é diferente daquela entre as linhas e o terra. Pela mesma razão, a interferência no modo comum também irradia para espaços adjacentes durante a transmissão da linha, enquanto a interferência no modo diferencial não. Portanto, é mais provável que a interferência no modo comum cause interferência eletromagnética do que a interferência no modo diferencial. Diferentes métodos de interferência requerem diferentes métodos de supressão de interferência para serem eficazes. Uma maneira simples de determinar métodos de interferência é usar uma ponta de prova de corrente. A sonda de corrente primeiro envolve cada fio separadamente para obter o valor de indução de um único fio e, em seguida, envolve dois fios (um dos quais é o fio terra) para detectar sua situação de indução. Se o valor da indução aumentar, a corrente de interferência no circuito é de modo comum; Pelo contrário, é o modo diferencial.
(7) Nível de imunidade e nível de sensibilidade
O nível de imunidade refere-se ao nível máximo de perturbação no qual uma determinada perturbação eletromagnética é aplicada a um dispositivo, equipamento ou sistema, enquanto ainda funciona normalmente e mantém o nível de desempenho exigido. Ou seja, além deste nível, o dispositivo, equipamento ou sistema sofrerá degradação de desempenho. O nível de sensibilidade refere-se ao nível em que a degradação do desempenho está apenas começando 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 do equipamento, equipamento ou sistema e o nível de compatibilidade eletromagnética.






