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发表于 2009-1-20 16:04
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浅谈电磁理论
6 h U+ W0 r1 H. ]7 x
/ E5 S s* s m. X' @& I 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:
5 [) `# c0 e- C3 ^& S$ X8 S9 I6 p: ~
第一定律:电通量(electric flux)(来自Gauss定律). l _, @' ~0 x8 a5 `
# ]+ ]% S( S2 C2 S1 [
第二定律:磁通量(magnetic flux)(来自Gauss定律)
" {( d% U( k4 s
2 T' _" w% G: o1 q& o* \第三定律:电位(electric potential)(来自Faraday定律)
3 x$ ^8 S! o" F6 e% m+ e _+ l& s7 F- p) e
第四定律:电流(electric current)(来自Ampere定律)
2 L7 A( v. H; y5 T7 }
7 _% \8 ^0 x5 [
2 M/ X' V: v: r: `2 P' m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:
4 o4 F) F2 ~3 \. O1 Y$ i! v: L b- }2 k( S' X* v) B
●Maxwell方程式说明了电荷、电流、磁场和电场之间的交互作用。
?4 U. b" k: R! U2 K$ @/ `2 H6 v/ C7 {- Q, s6 i4 }' C$ h
●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。 k! Y. P1 d+ M: p9 j
4 p) Z( h; j; n! Q
●所有物质对其它物质都具有一种组成关系。这包含:( o4 J+ h7 R8 V4 e f& i
1 C! d0 W. ~3 L& a# @' t6 @7 q 1. 导电率(conductivity):电流与电场的关系(物质的奥姆定律):J=σE。3 _# N/ ~) E i8 T6 R) b$ z
2. 导磁系数:磁通量和磁场的关系:B=μH。1 [) w" e- t) g0 x5 E
3. 介电常数(4 s6 v1 B; V, ]
: \ m; f$ h/ s& s
, p" x1 H8 b8 N
1 F$ C; ~6 Y) u1 l" t' \! adielectric constant):电荷储存和一个电场的关系:D=εE。
+ u+ h' P2 J& R) KJ = 传导电流密度,A/m24 D# w) O4 ?' ^. c0 D
σ= 物质的导电率
% G4 N6 x! ]5 U! G" z# |+ VE = 电场强度,V/m# ]! X# c1 t8 N! h2 r# n" W) t
D = 电通量密度,coulombs/ m2: j" n, B! H E, b
ε= 真空电容率(permittivity),8.85 pF/m6 p- c4 X+ g5 w. [3 e
B = 磁通量密度,Weber/ m2或Tesla
8 g4 `: o- b3 a/ ^; X0 R) iH = 磁场,A/m1 t2 P/ a8 o; M) M+ C9 w
μ= 媒材的导磁系数,H/m
8 k% v6 Q5 C* h2 a. h8 u0 B1 I. N% z8 v
% h' U2 R! Y) s2 W
$ U: C0 P7 X: o& H4 n 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。0 ~0 i) W$ j4 I
* B5 M2 I8 t8 O6 I
Maxwell的第二方程式表示,在自然界没有磁荷(mag 0 }& k l2 `5 t- a* S
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。
* Y& B8 m2 C( M9 o) r# F w
& k( W9 Q/ y0 m' D 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。
$ |7 R0 @3 m3 g# a6 U& `7 Q7 A$ ]4 F: q2 Z4 ^
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。! W4 M" B/ q' J' F5 R( ~
- j. x1 w3 ^8 u& k/ Y! x
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。
3 [. E% z. R$ v2 h
) |0 G% D1 V6 T! ~6 C 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。! Y3 [3 V& e5 O! d. J$ T+ _& F1 M* F
; l+ m2 l) d$ g: G6 T/ G
电和磁的来源* E+ P. K: M1 Y: \$ D
) |0 L$ M l6 L! _& W% l/ k9 K J 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。
+ s9 C% ]2 ]8 \6 T) T" y- f1 M9 N$ G( c# X
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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