什么是电磁干扰(EMI)以及它如何影响我们?
电磁干扰,简称EMI,是由影响设备,传输通道或系统性能的电磁干扰引起的干扰。当干扰在射频频谱中时,它也被称为射频干扰或RFI。
我们所有人在日常生活中都会遇到EMI,常见的例子是:
1.由于飞机在低空飞行而导致无线电/电视上的音频/视频信号受到干扰
2.通过手机握手与通信塔进行通话的麦克风噪音
3.焊接机或厨房龙头/研磨机,在收音机上产生不希望的噪音
4.在飞行中,特别是在起飞或降落时,我们需要关闭手机,因为来自活动手机的EMI会干扰导航信号。
EMI有两种类型,其中源和受影响的电路之间存在物理接触,并且辐射 - 这是由感应引起的。
EMI源经历快速变化的电流,并且可能是自然的,例如闪电,太阳耀斑或人为,例如关闭或接通诸如电动机,升降机等的重载电负载.EMI可能中断,阻碍或以其他方式引起一种表现不佳甚至可能造成损害的设备。
在射电天文学的说法中,EMI被称为射频干扰(RFI),并且是在观测频带内发出的信号,而不是来自天体本身。在射电天文学中,RFI水平比预期信号大得多,是一个主要障碍。
什么易受EMI影响?
模拟幅度调制或其他较老的传统技术不能区分所需信号和非期望信号,因此更容易受到带内EMI的影响,近的Wi-Fi技术更加强大,使用纠错技术将EMI的影响降至低。
所有集成电路都是EMI的潜在来源,但只有与印刷电路板,散热片,连接电缆等物理上较大的元件相结合才有作用。解决办法包括使用避雷器或transzorbs(瞬态吸收器),去耦电容器等扩频和跳频技术有助于模拟和数字通信系统对抗EMI。
列如分集,定向天线等的其他解决方案使得能够选择性地接收所需信号,由于增加了成本,使用RF垫圈或导电铜带进行屏蔽通常是后的选择。
使用软件进行RFI检测是处理带内RFI的现代方法。它可以检测时间,频率或时频域中的干扰信号,并确保从进一步分析观察数据中消除这些信号。这种技术对于射电天文学研究非常有用,但对于大多数人造源的EMI来说并不那么有效。
EMI有时也被用于有用的目的,例如用于现代战争,其中故意产生EMI以引起敌方无线电网络的干扰以使它们失去战略优势。
包含EMI的规定:
国际无线电干扰特别委员会(CISPR)制定了涵盖建议的发射和免疫限制的全球标准,这些标准产生了其他区域和国家标准,如欧洲标准(EN)。尽管在某些情况下为电子系统提供商定的免疫水平而产生额外费用,但符合这些规定可提高其在当今环境中对大多数应用的感知质量。
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