Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_Uch_pos-e_EMS_v_EE_Saltykov_VM_SAV_SNG_2007.doc
Скачиваний:
165
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
11.41 Mб
Скачать

1.5. Учет пути передачи помех или связи между источником и приемником помех

Из теории систем следует, что преобразование Фурье выходной величины системы может быть получено перемножением преобразования Фурье входной вели­чины с амплитудно-фазовой характеристикой :

. (1.25)

Поэтому, если перемножить спектральную плотность источника помех с частотной характеристикой пути свя­зи и далее с частотной характеристикой подверженного помехе приемника, получим спектральную плотность помехи в приемнике :

. (1.26)

В логарифмическом масштабе умножение соответствует сло­жению. Поэтому, если суммировать кривую плотности распределения амплитуд входной помехи с амплитудно-частотной ха­рактеристикой тракта передачи, например, с кривой затухания фильтра, то получим график плотности распределения амплитуд помехи после фильтра, а после графического обратного преобра­зования также ее приблизительный временной ход. Таким обра­зом, с помощью измеренных спектров помех могут быть рассчи­таны требуемые помехозащитные фильтры, экраны, испытатель­ные импульсы для моделирования и т.д.

1.6. Экономические аспекты электромагнитной совместимости

Электромагнитная совместимость (ЭМС) электромагнитных полей (помех) определяется как техническими характеристиками источника электромагнитных полей, так и степенью восприимчивости этих полей приемниками: техническими и биологическими.

Соблюдение допустимости внешних электромагнитных влияний на биологические приемники (людей), в первую очередь, определяется санитарно-гигиеническими нормами и требованиями защиты, в частности, от радиопомех. Допустимые излучения устанавливаются в результате компромисса, который должен учитывать как природу технических передатчиков, так и технические потребности работающих в данном частотном диапазоне приемников, например, радиосвязи и т.д.

Соблюдение электромагнитной совместимости при внутрен­них влияниях в большинстве случаев можно доверить изготови­телю или пользователю, которые, безусловно, заинтересованы в работоспособной системе.

Комплексные системы требуют уже на стадии планирования всестороннего учета аспектов электромагнитной совместимости, а также использования спо­собствующих электромагнитной совместимости компонентов и мероприятий.

Большие пер­воначальные затраты – Зп позволяют в дальнейшем избежать про­блем ЭМС, а также дополнительных расходов на исправление дефектов, вызывающих несовместимость на этапе ввода в эксп­луатацию. Напротив, малые начальные затраты с большой веро­ятностью ведут к большим расходам на исправление (издержки) – 3и.

Кривая полных затрат на ЭМС – З в зависимости от вероятности появления электромагнитных влияний WЭМВ, как показано на рис. 1.16, имеет минимум.

Р и с. 1.16. Кривые затрат Зп = f(WЭМВ) для своевременно спланированных мероп­риятий по электромагнитной совместимости и Зи = f(WЭМВ) для последующих расходов во время ввода в эксплуатацию. Общие затраты на ЭМС – З = Зп + Зи

Стремление к минимальным затратам на ЭМС предполагает подробные знания о возникновении, распространении и проник­новении электромагнитных полей, которые позволяют забла­говременно распознать мало очевидные пути влияния этих полей и из­бежать чрезмерных затрат на защиту от помех.