马达是一种带有电流的器件,当马达工作时,会产生电磁干扰,这种电磁干扰会通过电源线、信号线以及空气等传播途径影响到电磁兼容性(EMC)。马达在启动、运转、停止、变速等过程中会产生不同频率及振幅的电磁干扰信号。
举例来说,当马达启动时,电流瞬间增大,产生快速变化的磁场,导致共模干扰电压的产生;在运转时,由于电机的非线性特性、变磁系数及斜率不同等因素,还会产生互模干扰。这些干扰信号将会传导到马达本身以外的电子器件,导致系统故障,影响产品的可靠性和稳定性。
马达电源线会因电流变化而产生电磁场,进而通过电源线干扰系统中的其他器件。例如,在马达启动或停止时,由于电流快速变化,马达电源线会产生电磁干扰信号。这种信号在电源线上产生高频噪声,会通过电源线传播到其他器件上,引起器件故障或数据丢失。
此外,由于马达电源线长度通常较长,电源线的电感和电容特性也会产生影响,加剧电源线的干扰作用。
马达信号线也会产生电磁干扰。信号线包括控制信号线和反馈信号线,它们承载着马达的控制信号和反馈信息,是传递系统指令和数据的关键路径。在马达启动和运行的过程中,信号线也会因电流变化而产生电磁场,进而干扰其他器件。
例如,当信号线和电源线太近时,由于互感或电容等效应,信号线会受到电源线的干扰,而且信号线的功率线上噪声也会进一步产生干扰信号。另外,在电子系统中,若信号层和电源层分布不当,还会引起信号线的串扰和交叉耦合。
马达接地也是影响马达EMC的关键因素。在马达的工作环境中,由于地形、设备摆放及人工放置的防护屏等因素不同,马达间的接地情况也会有所不同,这也会影响到电磁干扰和电磁兼容性表现。
例如,在马达和其他器件的接地方式不一致时,会导致共模电流的产生,通过接地回路干扰系统。还有一些马达工作环境具有水、油、湿润气氛等特殊要求,这些特殊要求还会影响到接地效果。