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发表于 2009-1-20 16:04
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浅谈电磁理论
( `9 h( o7 t+ b! o* u, f
2 A& C9 [( S b: F 上述的被动组件具有隐藏特性,而且会在PCB中产生射频能量,但为何会如此呢?为了了解其原由,必须明白Maxwell方程式。Maxwell的四个方程式说明了电场和磁场之间的关系,而且它们是从Ampere定律、Faraday定律、和Gauss定律推论而来的。这些方程式描述了在一个闭回路环境中,电磁场强度和电流密度的特性,而且需要使用高等微积分来计算。因为Maxwell方程式非常的复杂,在此仅做简要的说明。其实,PCB布线工程师并不需要完全了解Maxwell方程式的详细知识,只要了解其中的重点,就能完成EMC设计。完整的Maxwell方程式条列如下:8 |6 ~5 ^: }! _- ~4 F7 \0 V$ {
* a* f0 |9 P0 v8 ]# j
第一定律:电通量(electric flux)(来自Gauss定律)
2 a+ {9 `7 j" [9 i! g) p' e& ]; T' `$ b; l0 A
第二定律:磁通量(magnetic flux)(来自Gauss定律)9 D$ u8 j6 g; |& }' g
z0 T7 h, o0 a. ~+ u
第三定律:电位(electric potential)(来自Faraday定律)' c5 r9 @ }2 n, p4 [
0 {& V9 Q) W5 W9 W: H第四定律:电流(electric current)(来自Ampere定律)$ E: p. _5 G8 E7 j5 D, @5 x" f
7 b+ Q$ g% l) F, J$ Q% G/ ]3 H
! c; m v# @( T) ~! @, f4 h
在上述的方程式中,J、E、B、H是向量。此外,与Maxwell方程式相关的基本物理观念有:5 V; u" U9 D( K; i* A
% j* r4 H% E1 ]" [4 B
●Maxwell方程式说明了电荷、电流、磁场和电场之间的交互作用。
- q& _& A; j8 i4 L0 ~: d, G0 c3 ^( R) Q, `3 Q
●可用「Lorentz力」来形容电场和磁场施加在带电粒子上的物理作用力。
3 t6 y' n1 P0 T5 S* d7 F/ {8 I3 j( Q8 f" k
●所有物质对其它物质都具有一种组成关系。这包含:
/ l6 _/ n9 k8 L/ L
7 @) o3 O' x: \* c. i6 p 1. 导电率(conductivity):电流与电场的关系(物质的奥姆定律):J=σE。
" K: [ F( G% u3 ?2. 导磁系数:磁通量和磁场的关系:B=μH。
* k+ {" H& l! E( ~0 C9 M3. 介电常数(5 K8 F( _* }3 ]% z" |) |- _
& }6 ]# B$ j6 j
. `5 `( C5 Q9 M& q5 |
9 P2 o8 l' V* ^' p; ?dielectric constant):电荷储存和一个电场的关系:D=εE。
0 E, @* Y: Y# E2 J0 DJ = 传导电流密度,A/m2
3 ], v6 l" ^- X Gσ= 物质的导电率$ U: }% W; f% X! E7 d
E = 电场强度,V/m
+ p8 C( {0 c2 {; P* o6 bD = 电通量密度,coulombs/ m2
: @% ] J' _! q: U( cε= 真空电容率(permittivity),8.85 pF/m
% I$ P" v& U9 R! d' s/ C4 x8 `6 pB = 磁通量密度,Weber/ m2或Tesla) W: a( _* o8 y; V2 f: `$ b
H = 磁场,A/m/ K c, u! `# L1 n0 b
μ= 媒材的导磁系数,H/m # w+ J% U! I' }, `1 H7 @6 Z8 q5 v
0 a6 ~& \, z+ l+ j) K/ h
# A& U0 k V+ z/ t& B6 k 依据Gauss定律,Maxwell的第一方程式也称作「分离定理(divergence theorem)」。它可以用来说明由于电荷的累积,所产生的静电场(electrostatic field)E。这种现象,最好在两个边界之间做观察:导电的和不导电的。根据Gauss定律,在边界条件下的行为,会产生导电的围笼(也称作Faraday cage),充当成一个静电的屏蔽。在一个被Faraday箱包围的封闭区域,其外部四周的电磁波是无法进入此区域的。若在Faraday箱内有一个电场存在,则在其边界处,此电场所产生的电荷是集中在边界内侧的。在边界外侧的电荷会被内部电场排拒在外。% V/ A, ~: a' f- {% H
, E) s0 D _. V R# g J8 D/ ? Maxwell的第二方程式表示,在自然界没有磁荷(mag
3 ^' k6 x+ T+ u. u* p. t& ~netic charge)存在,只有电荷存在,也就是说没有单一磁极(magnetic monopole)存在。虽然,目前的统一场理论(Grand Unified Theory)预测有很少的磁荷存在,但迄今都无法从实验中证明。这些电荷是带正电的或负电的。磁场是透过电流和电场的作用产生的。由于电流和电场的发射,使它们成为辐射能量的来源点。磁场在电流四周形成一个封闭的循环,而磁场是由电流产生的。
: p! T5 }- G' R, Y& a) f. o; i w$ f J7 c5 R' \; a: U9 G
Maxwell的第三方程式也称作「感应的Faraday定律」,说明当磁场环绕着一个封闭的电路时,此磁场会使此封闭电路产生电流。第三方程式和第四方程式是相伴的。第三方程式表示变动的磁场会产生电场。磁场通常存在于变压器或线圈,例如:马达、发电机…等。第三和第四方程式的交互作用,正是EMC的主要焦点。两者一起来说,它们说明了耦合的电场和磁场是如何以光速辐射或传播。这个方程式也说明了「集肤效应(skin effect)」的概念,它可以预测「磁屏蔽(magnetic shielding)」的有效性。此外,它也说明了电感的特性,而电感允许天线能合理地存在。, n- n+ e9 o) p
2 y- k: w9 W/ Y) o) {5 t& ? Maxwell的第四方程式也称作Ampere定律。此方程式说明了产生磁场的两个来源。第一个来源是,电流以传输电荷的形式在流动。第二个来源是,当变动的电场环绕着一个封闭的电路时,会产生磁场。这些电和磁的来源,说明了电感和电磁的作用。在此方程式中,J就代表以电流产生磁场的分量;就是以电场产生磁场的分量。
' k* K* [3 K7 j( a" f2 ?0 E& I# l8 a1 C! u8 d
综合而言,Maxwell方程式可以说明在PCB中,EMI是如何产生的。PCB是一个会随时间改变电流大小的环境,而这些微积分方程式正是要对发生EMI的根源做解析。静电荷分布会产生静电场,而不是磁场。固定电流会同时产生静磁场和静电场。时变(time-varying)电流会同时产生电场和磁场。+ r: M* p: o4 m! |4 r
8 t+ T, T, j( `* H' _
静电场会储存能量,这是电容的基本功能:累积和保有电荷。固定的电流源是电感的基本功能和概念。% }2 ?/ h& }. T. v4 n
0 v2 ]6 @4 h# |( D电和磁的来源: e3 H: U* u" g- ^% N6 w+ F/ y. x
( X X( [: f% P- N" W( k$ h" Y
前面已经提到,变动中的电流会产生磁场,静电荷分布会产生电场,下面将进一步讨论电流和辐射电场之间的关系。我们必须检视电流源的结构,并观察它是如何影响辐射讯号的。此外,我们也必须要注意,当距离电流源越远时,讯号强度会越低。
( G, G8 w; o' Q# U$ ], T2 q; b# p# q# L( S4 ^9 M. M. ]
时变电流存在于两种结构中:1.磁的来源(是封闭回路),2.电的来源(是双极天线)。首先探讨磁的来源。 |
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