靜電是由兩種不同物質的互相摩擦,通過正負電荷積蓄在相互摩擦的兩個物體而形成高電壓。人造纖維和塑料是常見的摩擦起電材料,當摩擦產生電壓后,就會出現ESD問題。對于電子元器件來說
產生干擾必須具備三個條件:干擾源、干擾通道及易受干擾設備。外部干擾通道主要通過分布電容的電磁耦合傳到內部;內部干擾通道則表現為極為復雜。由于設備敏感元件的選用和結構布局等不盡合理
電源干擾可以以“共?!被颉安钅!狈绞酱嬖?。兩種干擾模式的區(qū)別是十分重要的,因為對共模干擾是不能用差模的方式來解決的,反之亦然。干擾類型可以從持續(xù)期很短的尖峰干擾到完全失電之間進行變化。
雷擊(主要模擬間接雷):例如,雷電擊中戶外線路,有大量電流流入外部線路或接地電阻,因而產生的干擾電壓;又如,間接雷擊在線路上感應出的電壓或電流;再如,雷電擊中了臨近物體
EMC設計與EMC測試是相輔相成的。EMC設計的好壞是要通過EMC測試來衡量的,只有在產品的EMC設計和研制的全過程中,進行EMC的相容性預測和評估,才能及早發(fā)現可能存在的電磁干擾,
點火發(fā)動機的高壓點火系統(tǒng)會產生強電磁波,干擾其周圍的無線電廣播和無線電通訊業(yè)務的正常運行,并且對環(huán)境造成電磁污染。國際無線電組織開始對這種高能量脈沖形式的干擾源進行研究并提出了
為了定量的分析汽車電系電磁干擾強度及汽車電子裝置或器件抗干擾能力,需要科學地測試電磁發(fā)射量和敏感度。發(fā)射量測試是對汽車電系各種電磁干擾源發(fā)射電磁能的大小和屬性進行測試,它包括