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差模辐射

发布时间:2014/4/18 21:10:02 访问次数:1098

   差模辐射被模拟为一个小环形天线。HEF4053BT对于一个面积为A的小环路,载有电流Idm,在远场中距离为r处,自由空间中测得的电场E的幅度等于(Kraus and Marhefka,2002,p.199,Eq.8)其中E的单位是Vlm,厂的单位是Hz,A的单位是m2,Idm的单位是A,r的单位是m,口是观察点和环路平面垂线间的夹角。

   一个周长小于四分之一波长的小环中电流的相位处处都相同。对于较大的环,电流不再处处同相,因此,一些电流对于总的发射可能是减小而不是增加。

    如图12-3所示,自由空间的一个小环天线方向图是一个圆环体(面包圈形状)。最大辐射来自环的边缘并且出现在环平面上。零辐射出现在环平面的法线方向上。如图12-3所示,因为电场是极化在环平面上,最大电场将被一个极化方向相同的接收天线所检测到。

        

   图12 -3-个小环天线自由空间的辐射方向图

   当环的周长增加超过四分之一波长,图12-3的辐射方向图不再适用。对于周长等于一个波长的环,辐射方向图将旋转90。使最大辐射出现在环平面的法线方向。因此,小环的霉辐射方向成为大环的最大辐射方向。

   虽然式(12-1)是由圆环推导而来的,但因为小环辐射的幅度和方向图与环的形状无关,而只依赖于环的面积(Kraus和Marhefka,2002,p.212),所以它可应用于任何平面环。无论环的形状如何,所有相同面积的小环辐射相同。    

    第一项是一个描述媒质特性的常数——该公式中是自由空间。第二项定义了辐射源的特性,即此环路。第三项表示场从源传播过来的延迟。最后一项描述了测量点相对于环平面垂线的角度方向,即图12-3中偏离Z轴的角度。

   式(12-1)是对于一个小环位于自由空间,周围没有反射面的情况。然而,大部分电子产品辐射的EMC测量是在地平面上的开阔场地进行的,而不是在自由空间。大地提供了一个必须考虑的反射面。这个反射地面可增大测量的发射6dB之多(或2倍)。考虑到这个反射,式(12-1)必须乘以系数2。

   差模辐射被模拟为一个小环形天线。HEF4053BT对于一个面积为A的小环路,载有电流Idm,在远场中距离为r处,自由空间中测得的电场E的幅度等于(Kraus and Marhefka,2002,p.199,Eq.8)其中E的单位是Vlm,厂的单位是Hz,A的单位是m2,Idm的单位是A,r的单位是m,口是观察点和环路平面垂线间的夹角。

   一个周长小于四分之一波长的小环中电流的相位处处都相同。对于较大的环,电流不再处处同相,因此,一些电流对于总的发射可能是减小而不是增加。

    如图12-3所示,自由空间的一个小环天线方向图是一个圆环体(面包圈形状)。最大辐射来自环的边缘并且出现在环平面上。零辐射出现在环平面的法线方向上。如图12-3所示,因为电场是极化在环平面上,最大电场将被一个极化方向相同的接收天线所检测到。

        

   图12 -3-个小环天线自由空间的辐射方向图

   当环的周长增加超过四分之一波长,图12-3的辐射方向图不再适用。对于周长等于一个波长的环,辐射方向图将旋转90。使最大辐射出现在环平面的法线方向。因此,小环的霉辐射方向成为大环的最大辐射方向。

   虽然式(12-1)是由圆环推导而来的,但因为小环辐射的幅度和方向图与环的形状无关,而只依赖于环的面积(Kraus和Marhefka,2002,p.212),所以它可应用于任何平面环。无论环的形状如何,所有相同面积的小环辐射相同。    

    第一项是一个描述媒质特性的常数——该公式中是自由空间。第二项定义了辐射源的特性,即此环路。第三项表示场从源传播过来的延迟。最后一项描述了测量点相对于环平面垂线的角度方向,即图12-3中偏离Z轴的角度。

   式(12-1)是对于一个小环位于自由空间,周围没有反射面的情况。然而,大部分电子产品辐射的EMC测量是在地平面上的开阔场地进行的,而不是在自由空间。大地提供了一个必须考虑的反射面。这个反射地面可增大测量的发射6dB之多(或2倍)。考虑到这个反射,式(12-1)必须乘以系数2。

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