電磁両立性の専門用語は何ですか?
(1)電磁両立性
電磁両立性とは、機器またはシステムが電磁環境内で適切に動作し、その環境内のいかなるものに対しても許容できない電磁障害を及ぼさない能力を指します。
(2)電磁的嫌がらせ
電磁妨害とは、機器、装置またはシステムの性能低下、または生物または無生物への損傷を引き起こす可能性のあるあらゆる電磁現象を指します。電磁妨害は、機器、伝送チャネル、またはシステム性能の低下を引き起こす可能性があります。その主な要素は、自然および人工の妨害源、共通接地インピーダンス/内部抵抗を介した結合、電力線に沿って伝導される電磁妨害、および放射干渉です。電子システムへの妨害経路は、電源経由、信号線または制御ケーブル経由、フィールドの浸透、アンテナを介した直接の侵入、ケーブル結合経由、他の機器からの伝導干渉、電子システムの内部フィールド結合、他の機器からの放射干渉、電子機器の内部フィールドへの外部結合、ブロードバンド送信アンテナシステム、外部環境フィールドなどです。
(3)電磁環境
電磁環境は、明らかに情報を伝達しない時間変化する電磁現象ですが、有用な信号と重ね合わせたり組み合わせたりすることができます。
(4)電磁波
電磁放射は、電磁波が発生源から空間に放射される現象です。「電磁放射」という用語は、電磁誘導の現象を含むように拡張されることがあります。RFI/EMI は、あらゆる種類の機器筐体の開口部、通気口、入口、出口、ケーブル、測定穴、ドア フレーム、ハッチ カバー、引き出し、パネル、および筐体の非理想的な取り付け面から放射される可能性があります。敏感な機器に入るワイヤやケーブルによって放射され、電磁エネルギーの優れた放射源は優れた受信機としても機能します。
(5)脈拍
インパルスとは、短時間に急激に変化し、その後すぐに初期値に戻る物理量です。
(6)コモンモード干渉とディファレンシャルモード干渉
電力線には、コモンモード干渉と差動モード干渉の 2 種類の干渉があります。コモンモード干渉は、電源とアース間、または電線とアース間のいずれかに発生します。コモンモード干渉は、縦モード干渉、非対称干渉、またはグランド干渉と呼ばれることもあります。これは、電流を運ぶ導体とアース間の干渉です。差動モード干渉は、電源の相線と中心線の間、および相線と相線の間に発生します。差動モード干渉は、通常モード干渉、横モード干渉、または対称干渉とも呼ばれます。これは、電流を運ぶ導体間の干渉です。コモンモード干渉は、干渉が放射またはクロストークによって回路に結合されていることを示しており、差動モード干渉は、干渉が同じ電力回路から発生していることを示しています。多くの場合、これら 2 種類の干渉は同時に存在し、ライン インピーダンスの不均衡により、2 種類の干渉が伝送中に相互に変換されるという事実によって状況は複雑になります。 長距離伝送後、干渉は、線間インピーダンスと線対グランド インピーダンスの差により、コモン モードよりも差動モード コンポーネントでより減衰します。同じ理由で、コモン モード干渉はライン伝送中に隣接スペースに放射されますが、差動モードは放射されないため、コモン モード干渉は差動モードよりも EMI を引き起こす可能性が高くなります。効果的にするには、さまざまな干渉抑制方法を採用する必要があります。干渉方法を判断する簡単な方法は、電流プローブを使用することです。最初に電流プローブを各ワイヤの周りで個別に、単一のワイヤのインダクタンス値を調べ、次に 2 本のワイヤ (そのうち 1 本はグランド) の周りで調べて、状況のインダクタンスを検出します。誘導値が増加している場合、ラインの干渉電流はコモン モードであり、反対の場合は差動モードです。
