问个傻问题,产生EMI的原因是什么?
时间:10-02
整理:3721RD
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不管是翻论坛还是上网百度 google,都可以看到产生电磁辐射的原因有很多,但这些原因更像是某些错误的做法,结果本质上到底是什么原因导致、产生了EMI,我想把这个原因取名为:发生了现象A;
难道我们不能写下下面的推论吗:各种各样的情况->导致了现象A的发生->所以产生了辐射的电磁场->所以有了电磁干扰
如果可以,请问现象A是什么?
百度跟我说:
电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,变化的电场会产生磁场(即电流会产生磁场),变化的磁场则会产生电场。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,也常称为电波。
甚至还有更简洁的说法:只要有变化的电流,周围空间就存在电磁波。
没用的小编还去请教了一下高中生:
在普通LC振荡电路中,电场主要集中在电容器的极板之间,磁场主要集中在线圈内部。在电磁振荡过程中,电场能和磁场能的相互转化主要是在电路内部完成的,辐射出去的能量很少。不能有效地发射电磁波。
要有效地向外发射电磁波,振荡电路要满足如下条件:
(1)要有足够高的振荡频率。
(2)振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,才能有效地把电磁场的能量传播出去。
再请教一下度娘,关于天线:
如何使导体成为一个有效辐射体导系统呢?这里我们先分析一下传输线上的情况,在平行双线的传输线上为了使只有能量的传输而没有辐射,必须保证两线结构对称,线上对应点电流大小和方向相反,且两线间的距离《π。要使电磁场能有效地辐射出去,就必须破坏传输线的这种对称性,如采用把二导体成一定的角度分开,或是将其中一边去掉等方法,都能使导体对称性破坏而产生辐射。
再请教一下坛友发的书籍:
所有的电流都必须以一种封闭环路的方式流动,然后回到其源头。大多数的辐射EMI发生的原因就是因为返回电流使用的路径并不是规划给该电流用的路径。
再回到《信号完整性分析》,上图;书上出了这一幅图,然后放了一个公式。有个结论叫:这个共模电流会产生辐射。
小编来到这里,想说现象A会不会就是:数字信号在传输线上传递,如果实际的电流传输路径和电流返回路径没有很“靠近”,从而没有将产生的变化的电场局限在一定范围内。结果就是产生电磁辐射。
由于一切都是猜的,能不能指导一下。
难道我们不能写下下面的推论吗:各种各样的情况->导致了现象A的发生->所以产生了辐射的电磁场->所以有了电磁干扰
如果可以,请问现象A是什么?
百度跟我说:
电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,变化的电场会产生磁场(即电流会产生磁场),变化的磁场则会产生电场。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一般,因此被称为电磁波,也常称为电波。
甚至还有更简洁的说法:只要有变化的电流,周围空间就存在电磁波。
没用的小编还去请教了一下高中生:
在普通LC振荡电路中,电场主要集中在电容器的极板之间,磁场主要集中在线圈内部。在电磁振荡过程中,电场能和磁场能的相互转化主要是在电路内部完成的,辐射出去的能量很少。不能有效地发射电磁波。
要有效地向外发射电磁波,振荡电路要满足如下条件:
(1)要有足够高的振荡频率。
(2)振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,才能有效地把电磁场的能量传播出去。
再请教一下度娘,关于天线:
如何使导体成为一个有效辐射体导系统呢?这里我们先分析一下传输线上的情况,在平行双线的传输线上为了使只有能量的传输而没有辐射,必须保证两线结构对称,线上对应点电流大小和方向相反,且两线间的距离《π。要使电磁场能有效地辐射出去,就必须破坏传输线的这种对称性,如采用把二导体成一定的角度分开,或是将其中一边去掉等方法,都能使导体对称性破坏而产生辐射。
再请教一下坛友发的书籍:
所有的电流都必须以一种封闭环路的方式流动,然后回到其源头。大多数的辐射EMI发生的原因就是因为返回电流使用的路径并不是规划给该电流用的路径。
再回到《信号完整性分析》,上图;书上出了这一幅图,然后放了一个公式。有个结论叫:这个共模电流会产生辐射。
小编来到这里,想说现象A会不会就是:数字信号在传输线上传递,如果实际的电流传输路径和电流返回路径没有很“靠近”,从而没有将产生的变化的电场局限在一定范围内。结果就是产生电磁辐射。
由于一切都是猜的,能不能指导一下。

空气与真空也可做为电磁波的介质,这就是辐射。
根本原因,时变电流
终于能上论坛了。
上面两位朋友说的都很直接哦,直接到一来就是根本,有没有更加实践感的理说法。但是仅仅是这样,感觉在实际PCB设计时,不能在头脑里面形成一些概
念。难道在设计中,我只能查找XXX手册,从而单纯的记住并应用那些规则——该做什么和不该做什么吗?
例如这个:图1是规则 图2能不能算解释?


这就是为什么要做EM仿真的原因了
近场 远场 SSN Resonant PDN 等等..
