电磁兼容理论基础 (2).ppt
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1、电磁兼容理论基础现在学习的是第1页,共64页 电磁干扰(骚扰)和有用信号一样可以在时域和频域内进行描述。绝大部分的干扰信号都是时变的,正弦的、非正弦的、周期性的、非周期性的,甚至是脉冲波形式的。对时变的干扰信号用频域的方法分析不仅是方便的,甚至有时是必须的。2.1 电磁干扰电磁干扰(骚扰骚扰)的数学描述方法的数学描述方法现在学习的是第2页,共64页2.1.1 周期性函数的傅里叶变换周期性函数的傅里叶变换设 f(t)为周期性干扰信号,周期为T,即f (t)=f(t+nT)(2-1)其傅里叶变换公式为用它就可以知道各频率分量的幅值An 和Bn、相位n。(2-2)现在学习的是第3页,共64页 f(t
2、)=f(t+nT )频谱特点:频谱特点:频谱由不连续的谱线组成,每一条谱线代表一个正弦分量;每个高次频率都是基频 f1=1/T 的整倍数(fn=nf1,f=f1=1/T);各高次频率的幅值都随频率的增高而逐渐减小。现在学习的是第4页,共64页图 2-1 脉宽都是,但周期T不同的矩形脉冲的频谱图 周期周期T越大越大,谱线越密谱线越密,若若T,则谱线将完全连续。则谱线将完全连续。现在学习的是第5页,共64页2.1.2 非周期性干扰信号的频谱分析非周期性干扰信号的频谱分析对非周期性信号f(t),傅里叶变换变为傅里叶积分 (2-3)非周期脉冲的谱线变为连续谱非周期脉冲的谱线变为连续谱。例如:单个幅度为
3、A、脉宽为的方波脉冲的频谱为(2-4)现在学习的是第6页,共64页图 2-2 单个矩形脉冲的频谱现在学习的是第7页,共64页表2-1 几种简单脉冲的频谱图 现在学习的是第8页,共64页现在学习的是第9页,共64页2.1.3 脉冲信号的傅里叶积分脉冲信号的傅里叶积分在在EMCEMC问题中经常遇到非周期性的脉冲干扰问题中经常遇到非周期性的脉冲干扰。例如,雷电、静电及核脉冲信号的特征多用其波形的上升时间参数tr(tr是指脉冲上升到峰值的10的点与脉冲上升到峰值的90的点之间的时间)及下降时间参数td(脉冲上升到峰值的50与从峰值下降至峰值的50之间的时间)来表示。图2-3显示了5/50 ns的脉冲波
4、形的tr和td。通常又把td称为半脉宽时间半脉宽时间。现在学习的是第10页,共64页图 2-3 5/50 ns的脉冲的tr和tdtd:称为半脉宽时间半脉宽时间tr:称为上升时间上升时间 脉冲上升越陡脉冲上升越陡,高频分量越丰富高频分量越丰富,现在学习的是第11页,共64页2.2 电电 路路 与与 磁磁 路路2.2.1 电路电路电路的基本组成为四部分:电源、负载、连接导线和开关。现在学习的是第12页,共64页一个实际电阻器除了消耗电能外,还会在电流流过时产生磁场,因而兼有电感的性质;一个实际电容器或电感线圈除了分别具有储存电场能量或磁场能量的基本性质外,也有电能消耗。现在学习的是第13页,共64
5、页1.理想电源理想电源理想电源通常有理想电压源理想电压源(如图2-7所示)和理想电流源理想电流源(如图2-8所示)两种,它们均属有源二端理想元件。理想电压源的特性:理想电压源的特性:a.理想电压源无论外部电压如何,其端电压总能保持定值或一定的时间函数。b.理想电压源的端电压与通过它自身的电流大小无关,其电压总保持定值或为某给定的时间的函数。c.流经理想电压源的电流则是由其端电压及外接电路所共同决定的。现在学习的是第14页,共64页图 2-7 理想电压源现在学习的是第15页,共64页 理想电流源理想电流源的特性:的特性:a.理想电流源无论外部电路如何,其输出电流总保持定值或一定的时间函数。b.理
6、想电流源的输出电流与其两端电压大小无关,其电流总保持定值或为某给定的时间函数。c.理想电流源两端的电压则由其电流及外接电路所共同决定。由于理想电流源的电流与外电路无关,其电压就随外电路元件阻值的大小而改变。现在学习的是第16页,共64页图 2-8 理想电流源现在学习的是第17页,共64页2.电阻元件电阻元件电阻元件对电流呈现阻力而且消耗电能的理想化元件。任何两端元件,如果在任何时刻,其两端电压和通过元件的电流之间的关系可以在伏安特性平面上用曲线表示,则称为电阻元件。用来描述电阻元件性能的参数是电阻R或电导G,其关系为G=1/R。材质特性:线绕电阻、金属膜电阻和碳膜电阻。伏安特性:伏安特性:线性
7、电阻元件线性电阻元件和非线性电阻元件非线性电阻元件。现在学习的是第18页,共64页图 2-9 线性电阻U-I特性曲线线性电阻元件线性电阻元件的伏安特性曲线是通过坐标原点的直线(如图2-9所示),电阻元件上两端的电压与流过它的电流成正比,服从欧姆定律。现在学习的是第19页,共64页图 2-10 非线性电阻U-I特性曲线非线性电阻元件非线性电阻元件的伏安特性不是一条过原点的直线(如图2-10所示),或者说非线性电阻的电压与电流之间不满足欧姆定律,即元件的电阻值随电压或电流改变而改变。现在学习的是第20页,共64页3.电感元件电感元件电感元件是实际电感器的理想化元件,它体现了元件储存磁场储存磁场能量
8、能量的性质。任意两端元件,如果在任意时刻,其电流和由它产生的磁链磁链之间的关系可以在i平面上用曲线来表示,则称其为电感元件电感元件,在i 平面上的关系曲线如图2-11所示,称为韦安特性韦安特性。电感元件的符号如图2-12所示。表征电感元件产生磁通储存磁场能量的参数为电感量电感量L。如果电感元件的韦安特性是一条过原点的直线,则称之为线性电感元件线性电感元件。对于线性电感元件,其自感L为一正值实常数。现在学习的是第21页,共64页若如图 2-12 所示电感线圈的匝数为N匝,当线圈中通以电流iL时,则产生磁通磁通。因磁通与N匝线圈相交链,所以N匝线圈总磁通链总磁通链为=N。与都是由线圈自身的电流产生
9、的,故称自感磁通自感磁通和自感磁链自感磁链。L称为该元件的电感电感或自感自感,其值为自感磁链与电流 i 之比,即。电感元件上任意时刻的电压与电流有下列关系u=L(di/dt),这就是电感元件的特性方程。由特性方程知,某一时刻电感线圈的电压取决于该时刻电流的变化率,当电感线圈中通以直流电流时,di/dt=0,感应电势为零,电压为零,所以,在直流电路中理想电感元件相当于短路。直流电路中理想电感元件相当于短路。现在学习的是第22页,共64页图 2-11 韦安特性曲线现在学习的是第23页,共64页图 2-12 电感元件的图形符号现在学习的是第24页,共64页4.电容元件电容元件电容元件是实际电容器的理
10、想化元件,它体现了元件储存电储存电场能量场能量的性质。任意两端元件,如果在任意时刻,其极板上的电荷和元件两端的电压之间的关系可以在 q-u 平面上用曲线来表示,如图 2-13 所示,则称其为电容元件电容元件。在q-u 平面上的关系曲线称为库伏特库伏特性性。电容元件的符号如图 2-14 所示。表征电容元件聚集电荷和储存电场能量的参数为电容电容C。如果电容元件的库伏特性曲线是一条过原点的直线,如图 2-13 所示,则称之为线性电容元件。现在学习的是第25页,共64页对于线性电容元件,其电容值 C 为一正实常数。其值为电容任一极板上积累的电荷量 q 与其上的电压 u 的比值,即C=q/u。电容元件的
11、特性方程为iC=C(duC/dt)。从特性方程可知,在某一时刻电容器的电流取决于该时刻电容器两端电压的变化率。电压随时间变化(如交流)越快,电流就越大;如果电压不随时间变化(即直流),则du/dt=0,电流为零,这时电容器相当于开路。故电容器有隔“直”通“交”之说。现在学习的是第26页,共64页图 2-13 库伏特性曲线现在学习的是第27页,共64页图 2-14 电容元件的图形符号现在学习的是第28页,共64页2.2.2 磁路磁路磁通磁通(磁力线磁力线)所通过的闭合路径称为所通过的闭合路径称为磁路磁路。特点:特点:1.线圈中通以电流就会产生磁场线圈中通以电流就会产生磁场,磁力线将分布在线圈周围
12、磁力线将分布在线圈周围的整个空间。的整个空间。2.把线圈绕在铁芯上把线圈绕在铁芯上,则由于铁磁物质的优良导磁性能则由于铁磁物质的优良导磁性能,电电流所产生的磁力线基本上都局限在铁芯内。流所产生的磁力线基本上都局限在铁芯内。3.在同样大小的电流作用下在同样大小的电流作用下,有铁芯时磁通将大大增加。有铁芯时磁通将大大增加。用用较小的电流可以产生较大的磁通。较小的电流可以产生较大的磁通。这就是在电磁器件中采用铁芯这就是在电磁器件中采用铁芯的原因。的原因。现在学习的是第29页,共64页图 2-15 空芯线圈的磁场现在学习的是第30页,共64页图 2-16 铁芯线圈的磁场 现在学习的是第31页,共64页
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