***章序言
随著电子技术的广泛应用,电子对电子产品的对抗与反对抗、电子对电子干扰与反干扰的重要性日益突出,电子设备的电磁兼容问题也日益突出。小型继电器是航空、航天、电子系统中常用的一种电子设备,用于线载切换和信号传输,主要由继电器组成,同时也面临着电磁兼容问题,在设计任务书中一般会提出产品要满足GJB151B-2013《军用设备及分系统电磁发射和灵敏度要求及测量方法》中有关项目的要求,因此在设计时应采取措施,确保产品能够在各种复杂的电磁环境中正常工作并达到指标要求。
第二,EMC技术。
EMC技术是一种在设计电子设备时必须加以防范的技术,以使其能够在实际使用环境中可靠地工作,不对其他设备产生不可接受的干扰。
EMI是指由于无用信号或电磁骚扰而对接收或传输的有用途的EMI造成损害。EMI的范围可表示为以下关系式:
其中G是噪声源强度,I是干扰电路的灵敏度,C是通过某种途径对干扰点进行传导的耦合因子。
在此基础上,提出了电磁干扰的三要素:干扰源、耦合路径和灵敏源。所以EMC设计就是围绕这三个因素来进行的,通过研究各因素的特点,找到消除EMC的方法,达到EMC的目的。

当电流电压瞬时变化时(即di/dt或du/dt)即为干扰源,例如继电器接通,电容充放电,电机运行,集成电路开关工作等都可以成为干扰源。在继电器箱内的主要元件是电磁继电器,小型继电器触点在断开较大电流回路时会伴随着电弧放电现象,因此引入了宽频带(***高可达1GHz)的电磁噪声,这种噪声以辐射和传导的方式传播;触点的跳动还会导致脉冲列式干扰。在加电或断电的瞬间,电磁继电器线圈会产生较大的电流电流,形成尖峰电压,从而对外部线路产生电磁干扰。所以继电器是一种很强的电磁干扰源,工业上一般都把系统内的电磁继电器集中在一起做成小型继电器的原因之一就是便于集中控制电磁兼容。
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