Introduction à la compatibilité électromagnétique (CEM)

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Transcription:

Introduction à la compatibilité électromagnétique (CEM) J. Unger heig-vd - 2006 1 1- Introduction Victime Tout circuit est soumis à des perturbations Naturelles D origine humaine 2 1

1- Introduction source de perturbations Tout circuit provoque également des perturbations 3 1- Introduction Définition Interférence = mauvais fonctionnement dû aux perturbations Quel critère de mauvais fonctionnement? Analogique : toute perturbation visible? Numérique : perturbation > marge de sécurité? Codes redondants. Taux d erreur donné La compatibilité est la combinaison de 2 qualités: Ne pas produire d interférences Ne pas subir des interférences L intégrité des signaux est complémentaire à la CEM: Ne pas générer d interférences internes (auto-perturbations) 4 2

Conséquences des interférences Du simple désagrément. 5 Conséquences des interférences.. à la catastrophe!!!! 6 3

Bibliographie Général H. Ott : Noise reduction techniques in electronics systems (Wiley) C. Paul : Introduction to Electromagnetic Compatibility (Wiley) M. Mardiguian : Controlling radiated emission by design (Kluwer) W. Duff: Fundamentals of Electromagnetic Compatibility (ICT Virginia) B. Ritenour : EMC design and EMI Mitigation (CPFA) Circuits électronique et PCB S. Hall, G. Hall, J McCall : High speed Digital system Design (Wiley) H Johnson, M. Graham : High-speed digital design (Prentice Hall) Foudre P.Degauque, J. Hamelin: Compatibilité électromagnétique (?) 7 Historique 1901- Marconi réalise la première transmission à travers l atlantique 1933- la CEI institue le CISPR pour régir les domaine de fréquence et puissances d émission 1950 1970: transistor, thyristor, IC puis traitement numérique : augmentation des problèmes d interférence Dès 1980 multiplication de PC, augmentation des vitesses d horloge. Les pays édictent des normes (CENELEC en europe, FCC aux USA), pour limiter la pollution EM, et celle du réseau de puissance. Actuellement on exige des essais d immunité en plus des essais d émission La tendance est à l augmentation des domaines de fréquence 8 4

Aspects fondamentaux Tout problème CEM implique Une source de perturbations Un canal de couplage Conduction rayonnement Un récepteur Le récepteur est une victime s il y a interférence Source de perturbation Canal de couplage Victime (récepteur) 9 Caractéristiques des sources probables de perturbations Grandes amplitudes (U, I ou P) Hautes fréquence ou émetteurs à forte puissance Signaux périodiques à transitions rapides (horloge, commutation de puissance ) Décharges électrostatiques, foudre, arcs (contenu à très large bande) En résumé: Variations rapides (du/dt, di/dt) 10 5

Couplage par conduction Impédance commune à plusieurs circuits Impédance de terre Impédance du chemin commun de retour des signaux Câbles d alimentation réseau Câbles d interconnexion et de commande Courants parasites induits dans les blindages et boîtiers d appareils 11 Couplage par rayonnement Couplage en champ lointain dans les câbles et fils du circuit Effet d antennes Antenne à antenne Antenne -> câble Câble -> antenne Couplage en champ proche Capacité parasite entre armatures conductrices Couplage inductif par variation de flux magnétique 12 6

Caractéristique des circuits susceptibles aux perturbations Circuits sensibles, travaillant à faible signal Circuits large bande Circuits à faible marge de bruit (numériques, par exemple Vcc = 3V au lieu de 5V) Circuits accordés ou résonnants Long câbles, ou larges surfaces englobées Câbles et équipements non-blindés 13 Moyens de réduction des perturbations On distingue les sources et récepteurs: Volontaire ou intentionnels (radio, TV, téléphonie mobile) Involontaire ou non-intentionnels (PC, convertisseurs.) 3 moyens d action: Diminuer les émissions à la source Diminuer la sensibilité du récepteur Agir sur le canal de couplage 14 7

Les 4 types d essai de compatibilité Emissions rayonnées 15 Susceptibilité aux rayonnements EM Emissions conduites (réseau) Susceptibilité aux perturbations conduites (réseau) Normes Objectif : Garantir qu un équipement ne pollue pas trop Garantir que l équipement fonctionne correctement en présence d un pollution donnée Deux classes de spécifications: Classe A : industrie lourde Classe B : milieu résidentiel, commercial et industrie légère (plus sévère) 16 8

Normes - suite Normes génériques : limites et méthodes générales EN 61000-6-1 Immunité classe B EN 61000-6-2 Immunité classe A EN 61000-6-3 Émissions classe B EN 61000-6-4 Émissions classe A Normes spécifiques Cas spécifiques (p.ex. sources intentionnelles) Complément ou exceptions aux normes génériques applicable seulement à une catégorie particulière d équipement 17 Limites génériques rayonnement 18 9

Limites génériques conduction 19 Démarche d utilisation des normes oui Produit considéré Exite-t-il une norme concernant le p roduit? non oui Utiliser la norme du produit Couvre-t-il tous les cas EMC significatifs? non Utiliser la partie correspondante de la norme du produit, pour les aspect non couverts utiliser la norme générique oui Utiliser la norme générique La norme générique est-elle suffisante? non Contacter la CENELEC, comité technique TC210 en vue de l élaboration d un document pour ce produit 20 10

Exemple de mesure Circuit essayé (C. Paul) 18 cm 0.4 mm 4.6 mm 1.6 mm 21 Résultats de mesure du rayonnement (C. Paul) 22 11