電磁耦合是電氣線路和電路中常見的現象,其中一個電路中的電磁場會導致另一個電路中的電荷。它通常被稱為感應耦合,因為這個過程是由電感產生的,在沒有物理接觸的情況下,電磁特性從一個位置轉移到另一個位置。為了發生電磁...
電磁耦合是電氣線路和電路中常見的現象,其中一個電路中的電磁場會導致另一個電路中的電荷。它通常被稱為感應耦合,因為這個過程是由電感產生的,在沒有物理接觸的情況下,電磁特性從一個位置轉移到另一個位置。為了發生電磁耦合,產生電磁耦合的電磁場必須發生變化。因此,直流(DC)設備不會產生這種效應,但在交流(AC)電路。電磁耦合原理由邁克爾·法拉第和約瑟夫·亨利于1831年發現,它被稱為法拉第定律。

電磁耦合是電線和電路中常見的現象,其中一個電磁場導致另一個電路中的電荷當一個電路或導線中的交流電流在另一根導線中產生電壓時,通常是由于它們彼此非常接近,例如在變壓器的繞組中。然而,這并不總是正確的,無線電和電話傳輸中也會發生無意距離的耦合,稱為串擾。有意電磁耦合是變壓器基于的原理,在這種情況下,電流可以根據設備一次繞組中的電流水平,在二次繞組中的電壓上增加或降低

電磁耦合用于通信相關設備,如CB無線電。由于電磁輻射在本質上是一種雙重條件,電磁波由兩種電性波組成磁特性,耦合也有兩種類型。當一根電線或電路中的正電荷或負電荷密度發生變化時,就會產生電耦合,而這會排斥另一條線路中的類似電荷。排斥附近導線中的類似電荷的過程使它們在導線內移動,這就是電流的定義。這種形式的電流通常被稱為電荷耦合或電容耦合。磁耦合是這種效應的另一面。當電流在導線中流動時,它會產生磁場。在交流電流作用下,磁場會波動,并在耦合電路或導線中引起磁場的變化。在電磁耦合中,磁場直接垂直于電場,因此改變一個電路中的磁場可以改變另一個電路中的電流流電磁耦合的原理是所有現代電動機、繼電器和變壓器的基礎。發電機也利用電磁耦合原理,各種與通信相關的設備也是如此,從民用波段(CB)收音機到電視機和建筑物和汽車的無線門鎖它也可能對電路的工作方式造成損害,并在電信中引起干擾。在這種情況下,它通常被稱為電磁干擾(EMI)。然而,并非所有的EMI都是無意的,因為它也可以作為一種載波來增強信號強度。