Classification des sources d’interférences
Dans la pratique, la classification suivante des sources d'interférences s'avère utile :
sources naturelles et techniques
sources ayant un spectre de fréquences à bande large ou étroite
sources de perturbations à rayonnement ou transmises par le câblage
réseaux d’alimentation servant de sources d’interférences
sources régulières et involontaires
sources continues et intermittentes
Sources d’interférences naturelles et techniques
On fait une différence entre les sources d’interférences naturelles et techniques :
Sources d’interférences naturelles |
Sources d’interférences techniques |
|---|---|
|
Par exemple :
|
Sources d’interférences à bande étroite
Les sources d’interférences à bande étroite sont des sources de signaux ayant des fréquences discrètes, comme les éléments suivants :
émetteurs radio amateur et de radiodiffusion
walkies-talkies
radars
générateurs HF industriels
appareils à micro-ondes
circuits d’alimentation
postes de soudure
récepteurs sonores ou FX
appareils à ultrasons
circuits de convertisseurs statiques
Ceux-ci peuvent générer des champs électromagnétiques considérables dans leur environnement proche.
Sources d’interférences à bande large
Les sources d’interférences à bande large provenant des perturbations à rayonnement ou transmises par le câblage sont très redoutées sur les automates électroniques car elles ont des fractions de fréquence très élevées en plus d'un large spectre de fréquences.
Les éléments suivants font partie des sources d’interférences à bande large :
moteurs
lampes à décharge
contacteurs de ligne
disjoncteurs des réseaux fournisseurs de puissance
brouillage
commutation à semi-conducteurs
appareils de distribution (relais, contacteurs électromagnétiques)
décharge d’électricité statique
décharges atmosphériques
effet de couronne
décharges nucléaires
Sources d'interférences provenant d'un câblage, réseau d'alimentation (secteur)
L’influence provenant du câblage se propage via des conducteurs métalliques (lignes ou conducteurs structurels), des transformateurs, des bobines et des condensateurs. Etant donné que les conducteurs fonctionnent également comme des antennes, une interférence générée par le câblage peut se transformer en une interférence à rayonnement, et inversement.
Exemples : spectres de fréquences des perturbations propagées par câblage :
Source |
Spectre de fréquences dominant en MHz |
|---|---|
Tubes fluorescents |
0,1 ... 3 |
Lampes à vapeur de mercure |
0,1 ... 1 |
Dispositifs informatiques |
0,05 ... 20 |
Commutateurs |
2 ... 4 |
Contacts d’un disjoncteur |
10 ... 20 |
Contacteurs électromagnétiques, relais |
0,05 ... 20 |
Commutateurs principaux |
0,5 ... 25 |
Blocs d’alimentation C.C. (cadencés) |
0,1 ... 25 |
Effet de couronne |
0,1 ... 10 |
Aspirateurs de poussières |
0,1 ... 1 |
La plupart des sources d’interférences indiquées ci-dessus sont reliées à l'alimentation. Les perturbations sont alors transmises dans le réseau électrique dans lequel elles se déplacent. Ainsi, le réseau électrique tout entier peut être considéré comme une source de perturbations continues et discontinues.
Sources d'interférences à rayonnement
Si la taille des composants est petite par rapport à la longueur d’onde de la perturbation, il est possible de considérer séparément l’influence à rayonnement du champ électrique et du champ magnétique.
Pour les fréquences plus élevées, le champ électromagnétique doit être pris en compte globalement. Il faut alors considérer comme sources d’interférences potentielles tous les appareils dans lesquels des perturbations de fréquence élevée sont générées et sur lesquels les éléments agissent comme des antennes, de manière volontaire ou non.
Exemple : spectres de fréquences des perturbations à rayonnement :
Source |
Spectre de fréquences dominant en MHz |
|---|---|
Chirurgie HF |
0.4 ... 5 |
Commutation bistable |
0.015 ... 400 |
Contacts de thermostat (arcs électriques) |
30 ... 1000 |
Moteur |
0,01 ... 0,4 |
Arcs électriques de commutateur |
30 ... 200 |
Appareil d’alimentation C.C. |
0,1 ... 30 |
Couvercles de transistor non traités |
0,01 ... 10 |
Tubes fluorescents, arcs électriques |
0,1 ... 3 |
Multiplexeurs à semi-conducteurs |
0,3 ... 0,5 |
Contacts à came |
10 ... 200 |
Circuits à disjoncteur |
0,1 ... 300 |
Sources régulières et involontaires
Il peut être utile lors des travaux de CEM de faire la différence entre les sources involontaires et régulières s’il convient de définir des plages de fréquences pour les équipements, des mesures d’amélioration de la sécurité anti-interférences ou des mesures de recherche des sources d’interférences inconnues. Les émissions des sources régulières doivent être prises en compte lors de la planification comme des valeurs données.
Sources permanentes ou intermittentes
Il est nécessaire de faire la différence entre les sources d’interférences permanentes et intermittentes si par exemple une influence peut être désactivée par l’utilisation équilibrée d’une source d’interférences et d’un dispositif susceptible.
Exemple : coupure des récepteurs lors d’un orage

