什么是電磁干擾(EMI)以及它如何影響我們?
電磁干擾,簡稱EMI,是由影響設備,傳輸通道或系統性能的電磁干擾引起的干擾。當干擾在射頻頻譜中時,它也被稱為射頻干擾或RFI。
我們所有人在日常生活中都會遇到EMI,常見的例子是:
1.由于飛機在低空飛行而導致無線電/電視上的音頻/視頻信號受到干擾
2.通過手機握手與通信塔進行通話的麥克風噪音
3.焊接機或廚房龍頭/研磨機,在收音機上產生不希望的噪音
4.在飛行中,特別是在起飛或降落時,我們需要關閉手機,因為來自活動手機的EMI會干擾導航信號。
EMI有兩種類型,其中源和受影響的電路之間存在物理接觸,并且輻射 - 這是由感應引起的。
EMI源經歷快速變化的電流,并且可能是自然的,例如閃電,太陽耀斑或人為,例如關閉或接通諸如電動機,升降機等的重載電負載.EMI可能中斷,阻礙或以其他方式引起一種表現不佳甚至可能造成損害的設備。
在射電天文學的說法中,EMI被稱為射頻干擾(RFI),并且是在觀測頻帶內發出的信號,而不是來自天體本身。在射電天文學中,RFI水平比預期信號大得多,是一個主要障礙。
什么易受EMI影響?
模擬幅度調制或其他較老的傳統技術不能區分所需信號和非期望信號,因此更容易受到帶內EMI的影響,近的Wi-Fi技術更加強大,使用糾錯技術將EMI的影響降至低。
所有集成電路都是EMI的潛在來源,但只有與印刷電路板,散熱片,連接電纜等物理上較大的元件相結合才有作用。解決辦法包括使用避雷器或transzorbs(瞬態吸收器),去耦電容器等擴頻和跳頻技術有助于模擬和數字通信系統對抗EMI。
列如分集,定向天線等的其他解決方案使得能夠選擇性地接收所需信號,由于增加了成本,使用RF墊圈或導電銅帶進行屏蔽通常是后的選擇。
使用軟件進行RFI檢測是處理帶內RFI的現代方法。它可以檢測時間,頻率或時頻域中的干擾信號,并確保從進一步分析觀察數據中消除這些信號。這種技術對于射電天文學研究非常有用,但對于大多數人造源的EMI來說并不那么有效。
EMI有時也被用于有用的目的,例如用于現代戰爭,其中故意產生EMI以引起敵方無線電網絡的干擾以使它們失去戰略優勢。
包含EMI的規定:
國際無線電干擾特別委員會(CISPR)制定了涵蓋建議的發射和免疫限制的全球標準,這些標準產生了其他區域和國家標準,如歐洲標準(EN)。盡管在某些情況下為電子系統提供商定的免疫水平而產生額外費用,但符合這些規定可提高其在當今環境中對大多數應用的感知質量。
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