电磁兼容性原理(第二版)9787566111890 哈尔滨工程大学出版社 周开基,赵刚

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周开基,赵刚 著
图书标签:
  • 电磁兼容性
  • EMC
  • 电磁干扰
  • 电磁环境
  • 屏蔽技术
  • 滤波技术
  • 接地技术
  • 信号完整性
  • 电源完整性
  • 哈尔滨工程大学
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店铺: 悟元图书专营店
出版社: 哈尔滨工程大学出版社
ISBN:9787566111890
商品编码:29398220678
包装:精装
出版时间:2016-01-01

具体描述

   图书基本信息
图书名称 电磁兼容性原理(第二版)
作者 周开基,赵刚
定价 160.00元
出版社 哈尔滨工程大学出版社
ISBN 9787566111890
出版日期 2016-01-01
字数
页码 446
版次 2
装帧 精装
开本 16开
商品重量 0.4Kg

   内容简介
《电磁兼容性原理(第二版)》主要内容包括电磁兼容基本原理和概念、电磁兼容预测和分析方法、电磁干扰控制技术、电磁兼容测量与试验技术、电磁兼容标准。
  全书归纳了电磁兼容学科近年来新进展和前沿课题,内容翔实,论述清晰,说理透彻,紧密结合工程实际。
  《电磁兼容性原理(第二版)》可供高等工科院校电子、电气工程专业研究生及相关专业人员参考使用。对于从事电子、电气工程的科技人员也是一本系统、实用的工具书。

   作者简介

   目录
章 导论
1.1 引言
1.2 EMC标准与规范
1.3 EMC测试与试验技术
1.4 EMC仿真技术
1.5 EMI抑制与EMC设计

第2章 系统电磁兼容性预测分析
2.1 引言
2.2 系统间EMC预测分析技术
2.3 系统内EMC预测分析技术
2.4 海泰公司EMC预测分析软件与EMC数据管理及应用系统

第3章 计算电磁学在电磁兼容中的应用
3.1 引言
3.2 矩量法
3.3 快速算法
3.4 时域有限差分法
3.5 有限元方法
3.6 高频方法

第4章 接地设计
4.1 引言
4.2 电击危害的控制——安全地
4.3 干扰的控制——信号地
4.4 设备和系统的接地设计
4.5 应用示例

第5章 屏蔽设计
5.1 引言
5.2 简单屏蔽的设计数据
5.3 屏蔽效能计算公式综述
5.4 屏蔽体不完整性的影响与克服的方法
5.5 导线的屏蔽
5.6 有选择性的屏蔽设计
5.7 屏蔽体的接地
5.8 通风波导窗设计
5.9 导电衬垫
5.10 屏蔽用金属网

第6章 滤波器的设计与应用
6.1 引言
6.2 L型滤波器
6.3 鹦吐瞬ㄆ÷
6.4 T型滤波器
6.5 决定滤波器形式的一些准则
6.6 EMI电源滤波器的选用
6.7 EMI电源滤波器使用的注意事项
6.8 常用的滤波器电路原理图
6.9 滤波器产品
6.1 0整改案例

第7章 光纤通信系统的EMC
7.1 引言
7.2 光纤的分类和特性
7.3 光纤的基础知识
7.4 光通信系统中的本征噪声源
7.5 光通信系统中的电磁干扰(EMI)
7.6 简单分析金属线飞行系统中的光纤应用

第8章 静电放电
8.1 引言
8.2 静电放电过程
8.3 ESD的电流波形和辐射场
8.4 ESD的威胁机理
8.5 ESD的基本防护和控制
8.6 ESD测试程序

第9章 频率指配和频谱保护
9.1 引言
9.2 电磁频谱
9.3 频率的划分和频率的指配
9.4 频谱保护方法
9.5 综述

0章 EMC测量
10.1 引言
10.2 主要的EMC测量设施
10.3 EMC测试设施的理论和设计
10.4 EMC测试环境和测量不确定度
10.5 利用EMC测试设施

1章 EMC标准
11.1 引言
11.2 民用EMC标准
11.3 军用EMC标准

2章 EMC工程应用示例
12.1 分散接地对辐射发射的影响
12.2 长距离传输线的场耦合
12.3 设施的电磁脉冲防护
12.4 没有进行EMC设计引起的核设施中的误报
12.5 手机的近场场强计算

参考文献

   编辑推荐

   文摘

   序言






《电磁兼容性原理(第二版)》 前言 在现代科技飞速发展的浪潮中,电磁兼容性(EMC)已成为电子产品设计、开发与生产过程中不可或缺的关键环节。随着电子设备数量的激增,工作频率的不断攀升,以及无线通信技术的广泛应用,电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)的问题日益凸显,严重影响着电子系统的正常运行、信息传输的可靠性,甚至可能对人身安全和公共设施造成威胁。因此,深入理解电磁兼容性原理,掌握有效的EMC设计与测试方法,对于确保电子产品的质量、性能和市场竞争力至关重要。 本书旨在为广大读者提供一套系统、全面、深入的电磁兼容性理论知识体系和实践指导。本书基于多年来在电磁兼容性领域的教学与研究经验,结合当前EMC技术的发展趋势和工程实践需求,对原版内容进行了修订与完善,力求在理论深度、技术广度和工程实用性方面达到新的高度。本书不仅适合高等院校电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术等相关专业的高年级本科生和研究生作为教材或参考书,也同样适用于从事电子产品研发、设计、测试、生产和质量管理工程师的专业人员,以及对电磁兼容性技术感兴趣的科研人员。 本书内容概要 本书共分为X章(请在此处填写具体章节数),系统地阐述了电磁兼容性的基本概念、关键原理、常见问题及其解决方案。内容涵盖了从基础理论到工程应用的各个层面,力求做到深入浅出,理论与实践相结合。 第一篇:电磁兼容性基础理论 本篇重点在于构建读者对EMC问题的基本认识,理解其产生的根源以及影响因素。 第一章:电磁兼容性概述 1.1 电磁兼容性的定义与重要性 详细阐述了电磁兼容性(EMC)、电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)等基本概念,明确了EMC的目标在于使设备或系统在预期的电磁环境中能够正常工作,同时不对该环境中的其他设备产生不可接受的干扰。 分析了EMC的重要性,包括提高产品可靠性、保障系统正常运行、避免信息泄露、遵守法规要求、提升产品竞争力等,并列举了EMC失效导致的一些典型案例。 1.2 电磁骚扰源、耦合途径与敏感设备 深入剖析了EMC问题的三个核心要素:骚扰源、耦合途径和敏感设备。 详细分类介绍了常见的骚扰源,如开关电源、数字电路、射频电路、电机、继电器、电弧等,分析了它们产生电磁骚扰的机理。 系统地阐述了电磁骚扰的传播途径,包括传导、辐射和感应等多种形式,并分析了不同耦合方式(如容性耦合、感性耦合、公共阻抗耦合、缝隙辐射耦合、串扰等)的特点及影响。 介绍了敏感设备的类型及其工作原理,分析了外界电磁骚扰可能对其造成的影响。 1.3 电磁兼容性的基本定律与效应 回顾了与EMC相关的基本物理定律,如麦克斯韦方程组,并解释了它们在理解电磁场行为中的作用。 重点阐述了电磁波的产生、传播、反射、吸收等现象,以及它们在EMC问题中的体现。 介绍了趋肤效应、邻近效应、互感、互容等影响电磁骚扰耦合的物理效应。 1.4 电磁兼容性的标准与法规 简要介绍了国内外主要的EMC标准体系,如IEC、CISPR、FCC、CE、CCC等,以及不同标准对产品适用的范围和要求。 阐述了EMC法规在市场准入和产品质量控制中的作用。 第二章:电磁骚扰的产生与传播机理 2.1 传导骚扰的产生与传播 详细分析了电源线、信号线上的传导骚扰来源,如开关电源的开关动作、数字信号的快速跳变、器件的寄生电容/电感等。 阐述了传导骚扰在电源线、信号线上的传播方式,以及阻抗匹配、滤波电路对传导骚扰传播的影响。 2.2 辐射骚扰的产生与传播 深入分析了辐射骚扰的产生机理,包括天线效应(如PCB走线、电缆、连接器、器件引脚等)、差模和共模辐射。 阐述了电磁波在空间中的传播特性,包括远场和近场区域的概念。 分析了影响辐射骚扰强度的因素,如电流大小、频率、走线长度、结构尺寸等。 2.3 空间电磁场的耦合机理 系统讲解了电磁场通过电磁波向电路耦合的机理,包括目标电磁波的入射、电路的响应等。 分析了不同结构(如PCB板、电缆、外壳)对电磁场耦合的影响。 2.4 敏感性机理 分析了外部电磁骚扰如何影响电子设备的正常工作,包括对数字电路的逻辑错误、对模拟电路的信号失真、对射频电路的干扰等。 介绍了器件、电路和系统的敏感性指标。 第二篇:电磁兼容设计技术 本篇重点在于介绍如何在电子产品设计初期就考虑EMC问题,通过合理的设计规避潜在的EMC风险。 第三章:PCB的电磁兼容设计 3.1 PCB布局与布线的基本原则 强调了PCB布局的重要性,包括器件的合理摆放、电源和地线的连接、敏感信号与噪声源的分离等。 详细阐述了PCB布线的基本原则,如短线原则、等长原则、信号线的间距、电源和地线的处理、过孔的使用等。 3.2 接地技术 深入分析了单点接地、多点接地、混合接地等不同接地方式的优缺点及适用场景。 重点讲解了PCB的接地平面(Ground Plane)设计,包括单层、多层接地平面的实现方式、分割接地等。 阐述了共模电流的产生和抑制方法,以及地线阻抗控制的重要性。 3.3 走线阻抗控制 介绍了传输线理论及其在PCB设计中的应用,包括信号线的特征阻抗的计算与控制。 阐述了如何通过调整PCB的层叠结构、介电常数、线宽、线距等参数来控制走线阻抗,以匹配源端和负载端阻抗,减少信号反射。 3.4 信号完整性与EMC 探讨了信号完整性(SI)与EMC之间的密切关系,如信号反射、振铃、过冲、时序问题等如何影响EMC性能。 介绍了提高信号完整性的设计方法,如选择合适的驱动器和接收器、使用终端匹配、降低时钟频率等。 3.5 电源完整性与EMC 分析了电源完整性(PI)对EMC的影响,如电源噪声、去耦不足等。 介绍了有效的去耦电容选择与布局方法,以降低电源噪声。 3.6 敏感信号的处理 针对高速信号、射频信号等敏感信号,提出了具体的EMC设计建议,如隔离、屏蔽、滤波等。 第四章:结构与屏蔽的电磁兼容设计 4.1 屏蔽的基本原理 详细讲解了电磁屏蔽的物理原理,包括反射损耗、吸收损耗、多重反射损耗等。 分析了不同屏蔽材料的屏蔽效能,以及频率、材料厚度、表面处理等因素的影响。 4.2 屏蔽结构设计 介绍了金属外壳、屏蔽罩、导电涂层等屏蔽结构的设计要点。 重点分析了屏蔽体的开孔、缝隙、连接器等对屏蔽效能的影响,以及如何通过设计来减小这些影响。 阐述了屏蔽体的接地技术,以确保屏蔽体的有效性。 4.3 电缆与连接器的EMC设计 分析了电缆作为辐射源和接收器的特性,介绍了屏蔽电缆、双绞线等的EMC性能。 阐述了连接器的EMC设计,包括屏蔽连接器、滤波连接器等。 强调了电缆的布线规则和接地方式对EMC的重要性。 第五章:滤波与抑制技术 5.1 滤波器的基本原理与类型 介绍了低通、高通、带通、带阻滤波器等基本滤波器类型。 详细讲解了滤波器的插入损耗、阻带衰减、截止频率、阻抗匹配等关键参数。 5.2 传导骚扰滤波 重点讲解了电源滤波器、信号滤波器在抑制传导骚扰中的应用。 介绍了共模扼流圈、差模电感、电容等滤波元件的选择与设计。 分析了滤波器的安装位置和接地方式对滤波效果的影响。 5.3 辐射骚扰抑制技术 介绍了采用软磁材料、吸波材料等抑制辐射骚扰的方法。 分析了通过改变电路参数、优化元器件布局来减小辐射的方法。 5.4 ESD(静电放电)的防护 详细阐述了ESD的产生机理、危害以及防护原理。 介绍了ESD防护器件(如TVS二极管、ESD抑制器)的选择与应用。 强调了PCB布局、接地和结构设计在ESD防护中的作用。 第三篇:电磁兼容测试与认证 本篇重点在于介绍如何通过EMC测试来验证产品的EMC性能,并满足相关法规要求。 第六章:电磁兼容测试的基本概念与方法 6.1 EMC测试的基本要求与术语 介绍EMC测试环境的要求,如屏蔽室、开阔场等。 阐述了EMI和EMS测试的基本术语,如骚扰限值、敏感度等级、场强、功率等。 6.2 传导骚扰测试 详细介绍了传导骚扰的测试设备,如LISN(线路阻抗稳定网络)、EMI接收机等。 阐述了电源线和信号线传导骚扰的测试方法与步骤。 6.3 辐射骚扰测试 介绍了辐射骚扰的测试设备,如宽带天线、对数周期天线、EMI接收机等。 阐述了在屏蔽室和开阔场中辐射骚扰的测试方法与步骤。 6.4 电磁敏感性测试 详细介绍了常见的EMS测试项目,如静电放电(ESD)、射频辐射抗扰度(RS)、电快速瞬变脉冲群(EFT/B)、浪涌(Surge)、电压暂降与中断(DIP)等。 介绍了各种EMS测试的设备(如静电放电发生器、射频信号发生器、脉冲发生器等)和测试方法。 第七章:电磁兼容测试的规范与解读 7.1 主要EMC标准解析 深入解读了与本书重点相关的国内外主要EMC标准,如CISPR系列、FCC Part 15、IEC 61000系列等,对各项限值和测试要求进行详细说明。 7.2 测试报告的编写与解读 指导读者如何编写规范的EMC测试报告,包括测试项目、测试配置、测试结果、通过/不通过的判定等。 教授读者如何分析测试报告,识别问题并采取纠正措施。 7.3 产品EMC认证流程 简要介绍产品获得EMC认证的流程,包括选择认证机构、提交样品、进行测试、审核报告等。 第四篇:电磁兼容的进阶主题与案例分析 本篇将深入探讨一些更专业的EMC话题,并通过实际案例加深读者理解。 第八章:高速数字电路的EMC设计 8.1 高速信号线的串扰与EMI 分析高速信号线之间的串扰机理,以及如何通过间距、屏蔽、差分信号等方法进行抑制。 探讨了时钟信号、复位信号等对整个系统EMC的影响。 8.2 DDR/PCIe等高速接口的EMC设计 针对常见的DDR、PCIe等高速接口,提供具体的EMC设计策略,包括走线、端接、电源分配等。 8.3 IC封装与引脚的EMI 分析IC封装和引脚对EMI的影响,以及如何通过封装选择和引脚规划来改善EMC。 第九章:射频与无线通信设备的EMC 9.1 射频骚扰的产生与传播 深入研究射频电路(如功放、振荡器、混频器)产生的射频骚扰机理。 分析了射频信号的辐射和耦合途径。 9.2 射频敏感性问题 探讨了外部射频干扰对无线通信设备接收灵敏度的影响。 介绍了提高射频设备抗干扰能力的设计方法。 9.3 蓝牙、Wi-Fi等设备的EMC设计 针对具体的无线通信技术,分析其特有的EMC挑战,并提出针对性的设计解决方案。 第十章:电磁兼容工程案例分析 通过一系列真实的产品EMC设计和测试案例,深入分析实际工程中遇到的EMC问题,包括问题诊断、设计改进、测试验证等全过程。 涵盖不同类型产品(如工业控制设备、医疗设备、消费电子产品、通信基站等)的EMC案例,帮助读者将理论知识应用于实践。 总结 本书力求为读者提供一个扎实的EMC理论基础,一套行之有效的EMC设计方法,以及一次全面的EMC测试指南。我们希望通过本书的阅读,能够帮助读者深刻理解电磁兼容性的重要性,掌握解决EMC问题的关键技术,最终设计和生产出符合EMC要求的高质量电子产品。电磁兼容性是一个不断发展的领域,本书提供的知识和方法将为读者在未来的学习和实践中提供坚实的支持。 (注:上述章节和内容结构仅为示例,具体内容将根据原书《电磁兼容性原理(第二版)》的实际章节安排进行填充和细化。)

用户评价

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这本书我一直在找,终于让我买到了!作为一个在电子工程领域摸爬滚打多年的工程师,深知电磁兼容(EMC)的重要性,特别是在如今电子产品日益复杂、集成度不断提高的背景下,EMC设计已经不再是可有可无的环节,而是决定产品能否顺利上市、稳定运行的关键。我之前读过一些关于EMC的教材,但总感觉有些地方不够深入,或者案例不够贴近实际,学习起来总有些隔靴搔痒的感觉。这本书的出版,可以说是及时雨。我初步翻阅了一下,发现其理论体系非常扎实,从基础的电磁场理论讲起,逐步深入到各种干扰耦合机制、抑制和防护技术,覆盖面非常广。特别是对于那些在实际工作中经常遇到的疑难杂症,例如PCB的布局布线、屏蔽设计、滤波器的选择与应用等方面,书中都给出了详细的解释和指导。我非常期待能通过这本书,系统地梳理和提升我在EMC方面的知识体系,解决工作中遇到的实际问题,设计出更可靠、更优质的电子产品。

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我是一名电子产品制造商的产品经理,我深知EMC设计对于产品成功上市的重要性,也深刻体会到EMC设计不足给产品带来的巨大风险和潜在成本。我一直在寻找一本能够帮助我全面理解EMC,并能指导我与研发团队进行有效沟通的参考书。这本书的出现,正好满足了我的需求。我虽然不是技术专家,但这本书的结构清晰,从宏观的EMC基本概念,到具体的EMC设计方法和测试标准,都覆盖得很全面。我尤其欣赏书中对于EMC设计在产品开发流程中各个阶段的作用的阐述,这帮助我能够更好地将EMC的要求融入到产品立项、设计、验证等各个环节。书中对于各种EMC问题的潜在影响和解决方案的介绍,让我能够站在产品整体的角度,去审视EMC的重要性,并能更有效地与工程师沟通,推动EMC设计在产品中的落地。这本书将是我未来工作中不可或缺的参考资料,能够帮助我做出更明智的产品决策。

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我是一名对科学技术充满好奇心的爱好者,特别是对于我们日常生活中无处不在的电子设备,我一直对其背后的原理感到着迷。虽然我没有专业的电子工程背景,但对于电磁兼容性这个概念,我一直有所耳闻,也知道它对电子产品的稳定性至关重要。我选择购买这本书,是希望能够以一种更易于理解的方式,来了解EMC的基本原理和重要性。我惊喜地发现,这本书虽然是专业教材,但其语言并不晦涩难懂,很多概念的引入都循序渐进,让我这个初学者也能跟上思路。书中对于电磁场、电磁波这些基本概念的讲解,都力求通俗易懂,并且联系了生活中的一些实际例子,让我能够更好地理解。我特别喜欢书中关于“为什么手机不能放在电视机旁边”之类的生活化解读,这让我觉得EMC离我们并不遥远。我希望通过阅读这本书,能够对我们身边的电子产品有更深入的认识,也能更好地理解它们是如何工作的,以及可能存在哪些“看不见”的问题。

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我是一名正在攻读硕士研究生的学生,研究方向与电子系统设计紧密相关。在课程学习中,电磁兼容性是一个绕不开的重要课题。我尝试阅读了一些国外经典的EMC教材,虽然内容非常前沿,但很多时候因为语言障碍和文化背景的差异,理解起来存在一些困难,而且很多案例的适用性也有限。这次偶然看到了这本书,我非常好奇它在国内的EMC教育和研究领域会带来怎样的视角和贡献。拿到书后,我花了几个晚上仔细研读了其中几个章节,比如关于辐射发射的章节,它不仅介绍了理论模型,还结合了国内标准和实际测试场景,让我对如何进行有效的辐射发射控制有了更清晰的认识。书中在分析干扰源和传播路径时,逻辑非常清晰,条理分明,这对于我梳理研究思路、设计实验方案非常有帮助。我相信通过深入学习这本书,能够为我未来的学术研究打下坚实的基础,也希望能为国内EMC领域的研究做出一点贡献。

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作为一名电子产品测试工程师,我每天的工作都与电磁兼容性测试紧密相连。我深知,一本好的EMC教材,不仅要讲解理论,更要能指导实际操作。这本书我拿到手后,最先关注的就是它在实际测试方面的阐述。书中对于各种EMC测试标准、测试方法、仪器设备的使用等方面,都有着详细的介绍。例如,在介绍传导骚扰测试时,书中不仅讲解了理论原理,还图文并茂地展示了LISN(线路阻抗稳定网络)的使用方法,以及如何分析测试数据中的异常值,这对我日常的测试工作极具指导意义。我特别喜欢书中在讲解不同类型干扰时,都附带了实际的案例分析,这让我能够更直观地理解干扰是如何产生的,以及如何去定位和解决。这本书的理论和实践结合得非常好,相信对于和我一样的测试工程师来说,它将是一本不可多得的案头参考书,能够帮助我们更专业、更高效地完成工作。

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