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浅谈电磁理论
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9 p# E w ~: z0 ~$ a1 U0 K1 m/ \ 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:, J, D, ]. N, T8 S6 S) N% j
/ `1 _3 l0 f0 k4 }& {
第一定律:电通量(electric flux)(来自Gauss定律); I7 }* n- ?1 v5 s/ l$ C6 D
4 H' L e2 n% W! X8 }
第二定律:磁通量(magnetic flux)(来自Gauss定律)* \, y* Q; Q1 c7 {
. L: h' `' C7 f2 O8 p1 e# v第三定律:电位(electric potential)(来自Faraday定律) d9 F/ j. K" R- \
& @2 s7 a+ e3 y! g% c
第四定律:电流(electric current)(来自Ampere定律)
; G4 A6 d* f( v' e) o4 W: V- z4 M% @
$ Q$ |* z5 Q# [7 B6 J
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:
/ _" y; L4 z+ z- {, G& n, G% Y
●Maxwell方程式说明了电荷、电流、磁场和电场之间的交互作用。
; L: o1 }1 O: O$ s4 X# ?' W$ R) n! i5 A5 L) w
●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。, U/ B6 I* F' O3 O3 p
6 R q _) y `5 w6 G% B. |( p: o1 M
●所有物质对其它物质都具有一种组成关系。这包含:4 V% O4 l6 _+ u( S1 {
% Z2 J) X' k3 h. A 1. 导电率(conductivity):电流与电场的关系(物质的奥姆定律):J=σE。
, f6 N6 N t/ p. W# S1 G2. 导磁系数:磁通量和磁场的关系:B=μH。
q2 T" m( `% _3. 介电常数(
. H. D' N1 D1 `' N: I. S8 m/ F0 @8 n* v2 `
$ V _: F3 _- H$ D j; a+ K1 q$ |; |& { n6 i
dielectric constant):电荷储存和一个电场的关系:D=εE。
% W; ? A# F3 r% s5 TJ = 传导电流密度,A/m2$ X" D- Z' G& q! E6 c
σ= 物质的导电率
4 u6 Q" K$ A6 r! g4 D( dE = 电场强度,V/m
( ]: L6 p7 H' ?- V! H) J/ l; CD = 电通量密度,coulombs/ m2
- h; ~0 _# b0 p c* }ε= 真空电容率(permittivity),8.85 pF/m
# u" R$ {8 B0 k0 ?0 ?B = 磁通量密度,Weber/ m2或Tesla
, N7 c5 L; ~# V$ m) _- k3 R3 FH = 磁场,A/m) t8 o, w# Q( k4 q9 H! y
μ= 媒材的导磁系数,H/m ( \# Q5 e$ Z0 O0 {
# K1 \( u1 H( o% b" V# H. K- n$ L3 S
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。- \. S* g% w5 v8 G; H
0 L! z0 Y8 `, ?8 f- B0 A; P* \( Z
Maxwell的第二方程式表示,在自然界没有磁荷(mag
( F9 m- O5 M* hnetic charge)存在,只有电荷存在,也就是说没有单一磁极(magnetic monopole)存在。虽然,目前的统一场理论(Grand Unified Theory)预测有很少的磁荷存在,但迄今都无法从实验中证明。这些电荷是带正电的或负电的。磁场是透过电流和电场的作用产生的。由于电流和电场的发射,使它们成为辐射能量的来源点。磁场在电流四周形成一个封闭的循环,而磁场是由电流产生的。3 l4 F- e& V% Y/ F
+ K/ b0 {. G% i+ C. i Maxwell的第三方程式也称作「感应的Faraday定律」,说明当磁场环绕着一个封闭的电路时,此磁场会使此封闭电路产生电流。第三方程式和第四方程式是相伴的。第三方程式表示变动的磁场会产生电场。磁场通常存在于变压器或线圈,例如:马达、发电机…等。第三和第四方程式的交互作用,正是EMC的主要焦点。两者一起来说,它们说明了耦合的电场和磁场是如何以光速辐射或传播。这个方程式也说明了「集肤效应(skin effect)」的概念,它可以预测「磁屏蔽(magnetic shielding)」的有效性。此外,它也说明了电感的特性,而电感允许天线能合理地存在。9 ]% n2 I( F9 K4 u
, y; j7 y. K+ d8 |7 j( ~
Maxwell的第四方程式也称作Ampere定律。此方程式说明了产生磁场的两个来源。第一个来源是,电流以传输电荷的形式在流动。第二个来源是,当变动的电场环绕着一个封闭的电路时,会产生磁场。这些电和磁的来源,说明了电感和电磁的作用。在此方程式中,J就代表以电流产生磁场的分量;就是以电场产生磁场的分量。4 J- f8 u# \; O+ x
- l' P! X) r+ h" C
综合而言,Maxwell方程式可以说明在PCB中,EMI是如何产生的。PCB是一个会随时间改变电流大小的环境,而这些微积分方程式正是要对发生EMI的根源做解析。静电荷分布会产生静电场,而不是磁场。固定电流会同时产生静磁场和静电场。时变(time-varying)电流会同时产生电场和磁场。
" ~" q' d* e$ d k l) F8 Z8 \
' Z+ [1 O5 T- R% v; \$ a+ G 静电场会储存能量,这是电容的基本功能:累积和保有电荷。固定的电流源是电感的基本功能和概念。
. ~; M4 B0 L3 J* q+ s: J3 {1 X+ ^
) T6 v9 L: ~- S电和磁的来源
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7 E N: s9 |4 O* e2 U/ \) | 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。1 e4 w4 Z6 i2 Z5 |6 |
" Z) q4 \; B3 L, g7 h( h 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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