Komutācijas barošanas avota elektromagnētiskās saderības tehniskie termini
(1) Elektromagnētiskā saderība
Elektromagnētiskā saderība attiecas uz ierīces vai sistēmas spēju normāli darboties tās elektromagnētiskajā vidē, neradot nepanesamus elektromagnētiskos traucējumus nekam apkārtējā vidē.
(2) Elektromagnētiskā uzmākšanās
Elektromagnētiskie traucējumi attiecas uz jebkuru elektromagnētisku parādību, kas var izraisīt iekārtu, aprīkojuma vai sistēmu darbības pasliktināšanos vai radīt bojājumus dzīvām vai nedzīvām vielām. Elektromagnētiskie traucējumi var izraisīt aprīkojuma, pārraides kanālu vai sistēmas veiktspējas pasliktināšanos. Tās galvenie elementi ietver dabiskos un cilvēka radītos traucējumu avotus, savienojumu ar publisko zemes pretestību/iekšējo pretestību, elektromagnētiskos traucējumus un izstarotos traucējumus, kas tiek vadīti pa elektropārvades līnijām utt. Traucējumu ceļi elektroniskajās sistēmās ir: caur barošanas avotu, caur signāla līnijām vai vadības kabeļi, lauka iespiešanās un tieši caur antenu; caur kabeļa savienojumu, vadītspējas traucējumi no citām iekārtām; iekšējā lauka sakabe elektroniskajā sistēmā; citu iekārtu radiācijas traucējumi; Elektroniskas iekārtas, kas ārēji savienotas ar iekšējiem laukiem; platjoslas raidītāju antenu sistēmas; ārējās vides lauki utt.
(3) Elektromagnētiskā vide
Elektromagnētiskā vide ir laikā mainīga elektromagnētiska parādība, kas acīmredzot nepārraida informāciju un var tikt uzklāta vai apvienota ar noderīgiem signāliem.
(4) Elektromagnētiskais starojums
Elektromagnētiskais starojums attiecas uz elektromagnētisko viļņu parādību, ko izstaro no avota kosmosā. Termina "elektromagnētiskais starojums" nozīmi dažkārt var paplašināt, iekļaujot arī elektromagnētiskās indukcijas fenomenu. RFI/EMI var izstarot caur atverēm, ventilācijas atverēm, ieplūdēm un izvadiem, kabeļiem, mērurbumiem, durvju rāmjiem, lūkām, atvilktnēm un jebkura aprīkojuma korpusa paneļiem, kā arī neideālām korpusa savienojuma virsmām. RFI/EMI var izstarot arī vadi un kabeļi, kas nonāk jutīgās iekārtās, un jebkurš labs elektromagnētiskās enerģijas radiators var kalpot arī kā labs uztvērējs.
(5) Pulss
Impulss attiecas uz fizisku lielumu, kas īsā laika periodā mainās un pēc tam ātri atgriežas sākotnējā vērtībā.
(6) Kopējā režīma traucējumi un diferenciālā režīma traucējumi
Elektropārvades līnijās pastāv divu veidu traucējumi: kopējā režīma traucējumi un diferenciālā režīma traucējumi. Kopējā režīma traucējumi pastāv starp jebkuru barošanas avotu un zemi vai starp vadu un zemi. Parasto režīmu traucējumus dažreiz sauc arī par garenvirziena režīma traucējumiem, asimetriskiem traucējumiem vai zemes traucējumiem. Tie ir traucējumi starp strāvu nesošo vadītāju un zemi. Diferenciālā režīma traucējumi pastāv starp barošanas avota fāzes līniju un neitrālu līniju un starp fāzes līniju un fāzes līniju. Diferenciālā režīma traucējumus sauc arī par parastā režīma traucējumiem, šķērsrežīmu traucējumiem vai simetriskiem traucējumiem. Tie ir traucējumi starp strāvu nesošiem vadītājiem. Kopējā režīma traucējumi norāda, ka traucējumus ķēdē savieno starojums vai šķērsruna, savukārt diferenciālā režīma traucējumi norāda, ka traucējumi rodas no vienas un tās pašas strāvas ķēdes. Parasti šie divi traucējumi pastāv vienlaikus. Līnijas pretestības nelīdzsvarotības dēļ pārraides laikā abi traucējumi pārveidosies viens otrā, tāpēc situācija ir ļoti sarežģīta. Pēc tam, kad traucējumi tiek pārraidīti lielā attālumā, diferenciālā režīma komponenta vājināšanās ir lielāka nekā kopējā režīma vājināšanās. Tas ir tāpēc, ka līnijas pretestība atšķiras no līnijas-zemes pretestības. Tā paša iemesla dēļ līnijas pārraides laikā kopējā režīma traucējumi izstarosies arī uz blakus telpu, bet diferenciālais režīms ne, tāpēc kopējā režīma traucējumi, visticamāk, izraisīs elektromagnētiskos traucējumus nekā diferenciālais režīms. Lai dažādas traucējumu novēršanas metodes būtu efektīvas, ir vajadzīgas dažādas traucējumu novēršanas metodes. Vienkāršs veids, kā noteikt traucējumu metodi, ir izmantot strāvas zondi. Strāvas zonde vispirms ieskauj katru vadu atsevišķi, lai iegūtu atsevišķa vada indukcijas vērtību, un pēc tam ieskauj divus vadus (viens no tiem ir zemējuma vads), lai noteiktu tā indukciju. Ja indukcijas vērtība palielinās, traucējumu strāva līnijā ir kopējā režīmā; pretējā gadījumā tas ir diferenciālais režīms.
(7) Imunitātes līmenis un jutīguma līmenis
Imunitātes līmenis attiecas uz maksimālo traucējumu līmeni, kad ierīcei, iekārtai vai sistēmai tiek pielietots noteikts elektromagnētiskais traucējums un tā joprojām var darboties normāli un uzturēt nepieciešamo veiktspējas līmeni. Tas nozīmē, ka ierīces, aprīkojuma vai sistēmas veiktspēja pasliktināsies virs šī līmeņa. Jutības līmenis ir līmenis, kurā veiktspējas pasliktināšanās tikai sāk notikt. Tāpēc noteiktai ierīcei, aprīkojumam vai sistēmai imunitātes līmenis un jutības līmenis ir vienādi.
(8) Imunitātes robeža
Noturības robeža attiecas uz interpolāciju starp imunitātes līmeņa ierobežojumu un iekārtas, aprīkojuma vai sistēmas elektromagnētiskās saderības līmeni.






