📢 Webサイト閉鎖と移転のお知らせ
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*: 電源の+側と-側で流れるノイズ電流の向きが同じことから、コモンモードと呼ばれる。 | *: 電源の+側と-側で流れるノイズ電流の向きが同じことから、コモンモードと呼ばれる。 | ||
*: 電源ライン間には、ノイズ電圧は発生しない。 | *: 電源ライン間には、ノイズ電圧は発生しない。 | ||
[[ファイル:Electronic Circuit EMC 7.jpg|フレームなし|中央]] | |||
<center>図. ディファレンシャル(ノーマル)モードノイズとコモンモードノイズの違い</center><br> | |||
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これらは伝導ノイズであるが、電源ラインにノイズ電流が流れるため、ノイズは放射される。<br> | これらは伝導ノイズであるが、電源ラインにノイズ電流が流れるため、ノイズは放射される。<br> | ||
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コモンモードノイズによる放射の電界強度Ecは、下図右の式で表すことができる。<br> | コモンモードノイズによる放射の電界強度Ecは、下図右の式で表すことができる。<br> | ||
図と式が示すように、ケーブル長Lが重要なファクタになる。<br> | 図と式が示すように、ケーブル長Lが重要なファクタになる。<br> | ||
[[ファイル:Electronic Circuit EMC 8.jpg|フレームなし|中央]] | |||
<center>図. </center><br> | <center>図. ディファレンシャルモードノイズとコモンモードノイズによる放射</center><br> | ||
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ここで、それぞれのノイズによる放射の特徴を確認するために、実際の数値を入れて電界強度を計算する。(条件は同じ)<br> | ここで、それぞれのノイズによる放射の特徴を確認するために、実際の数値を入れて電界強度を計算する。(条件は同じ)<br> | ||
電界強度の観測点を青色のドットで示す。<br> | 電界強度の観測点を青色のドットで示す。<br> | ||
[[ファイル:Electronic Circuit EMC 9.jpg|フレームなし|中央]] | |||
<center>図. </center><br> | <center>図. ディファレンシャルモードノイズとコモンモードノイズの電界強度</center><br> | ||
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この計算結果で重要なことは、同じノイズ電流値でもコモンモードノイズによる放射が遥に大きい点である。<br> | この計算結果で重要なことは、同じノイズ電流値でもコモンモードノイズによる放射が遥に大きい点である。<br> | ||