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UNYLEYA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS DE 
ENERGIA 
 
Disciplina: EMI e EMC de Equipamentos Ligados à Rede Elétrica. 
Identificação da tarefa: Tarefa 4.2. Envio de arquivo. 
 
 
 
DISCENTE: 
 
PROFESSOR: ANDERSON FAGIANI FRAGA 
 
 
 
 
 
2022.1 
 
Página 2 de 6 
 
 
Compatibilidade eletromagnética é um tópico importante da engenharia e 
sociedades de hoje e está prestes a se tornar cada vez mais importante com o 
progresso da tecnologia informática e eletrônica. 
É um conceito relativamente novo e seu nascimento está ligada à 
implantação em larga escala de dispositivos electrónicos e sua utilização em 
diferentes tipos de ambientes. 
Antes da distribuição em massa de equipamentos eletrônicos, os 
receptores e transmissores de rádio foram para operar em ambientes onde o 
potencial de interferência só veio a partir de fontes naturais, como relâmpago, e 
quase nada foi feito para minimizar a sua susceptibilidade a perturbações 
externas ou para limitar as emissões. 
Quando eles começaram a aparecer mais e mais artificiais fontes de 
interferência, Ele é focado em aspectos da compatibilidade eletromagnética, 
para investigar e estudar os maus funcionamentos do equipamento, que muitas 
vezes contidas. 
Esta disciplina já adquirido particular importância durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando os navios militares foram equipados com equipamento 
electrónico complexo e poderoso, tais como sistemas de comunicação, radar e 
mísseis, colocados próximos uns dos outros. 
Os casos de mau funcionamento do equipamento, sensível ao 
interferência eletromagnética, Eles intensificaram e os cientistas aplicados à 
análise e solução destes problemas. 
A descoberta das causas desses fenômenos levou para indicar avisos e 
práticas para eliminar os problemas. 
Com base nessas experiências, em todos os países industrializados, 
regulamentos foram criados, com vista a limitar os problemas causados pela 
interferência entre os equipamentos eléctricos e electrónicos em uso. 
Nos Estados Unidos os testes de compatibilidade eletromagnética Eles 
são tão importantes que eles são regidos por lei federal. 
 
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EU'FCC (Comissão de Comunicação Federal) É a entidade que gere as 
regras e regulamentos relativos às emissões eletromagnéticas dos aparelhos 
vendidos em solo dos EUA, se emissores intencionais, tais como transmissores 
de rádio, ou emissores não intencionais, como outros equipamentos que usa 
internamente sinais de radiofrequência para o seu funcionamento. 
Na Europa há uma legislação unificada nesta matéria, regido pelo 
Directiva 2014/30 / EMC UE. 
A compatibilidade eletromagnética (EMC – Electromagnetic 
Compatibility), fundamentalmente, é a ausência da interferência eletromagnética 
(EMI – Electromagnetic Interference). Já o EMI é o processo no qual a energia 
eletromagnética é acoplada entre dispositivos eletrônicos de forma radiada e/ou 
conduzida de maneira involuntária. 
Logo, ao afirmar que um produto possui compatibilidade eletromagnética, 
diz-se que o mesmo é compatível com o seu ambiente eletromagnético e não 
causa interferências em outros produtos nem a si próprio. Este produto também 
é imune às emissões eletromagnéticas provenientes de fontes externas. 
Podemos citar aqui exemplos de EMI como sistemas de sons que sofrem uma 
interferência de sinal de celular GSM gerando um ruído bem conhecido e 
interferência em televisões gerando uma imagem de puro ruído (conhecido 
popularmente como chuvisco) ocasionados por raios ou ausência do sinal 
transmitido. 
Para identificar se um dispositivo eletrônico possui EMC satisfatória é 
importante realizar o estudo que determina a capacidade de um dispositivo 
eletrônico de ser imune a emissões externas, conhecido por susceptibilidade 
eletromagnética (EMS – Electromagnetic Susceptibility). Neste contexto, EMC 
abrange tanto EMI quanto EMS, e os testes podem ser estruturados conforme 
indica a figura abaixo: 
 
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A crescente demanda por materiais que absorvam radiação 
eletromagnética está impulsionando cada vez mais as pesquisas neste campo. 
Um dos motivos desse aumento é a radiação eletromagnética indesejada, pois 
esse tipo de radiação pode causar interferência eletromagnética (EMI - 
Electromagnetic Interference) com o avanço da eletrônica de alta frequência. 
Para que essa interferência ocorra, são necessários sistemas geradores, 
sistemas vulneráveis e canais, conforme mostrado na Figura 1. Quando o canal 
é diferente de ar ou vácuo, como cabos de transmissão de energia, a 
interferência é do tipo LED. Quando o canal é ar, gás ou vácuo, a interferência é 
radiativa. 
 
 
 
 
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Devido à ocorrência da EMI o estudo da compatibilidade eletromagnética 
(EMC – Eletromagnetic Compatibility) se torna importante, pois a falta da EMC 
ocasiona falhas na transmissão de informação, por exemplo, nas imagens de um 
televisor afetadas por harmônicos liberados pela rede de tensão elétrica, em 
circuitos eletrônicos, ou algo mais grave como a alteração na programação de 
um marcapasso, ocasionando taquicardia no portador, com risco iminente de 
morte, só por ele estar próximo a uma fonte eletromagnética, tal qual uma antena 
de celular. 
 
A EMC pode ser definida como a capacidade de um sistema 
eletroeletrônico de funcionar corretamente em ambiente eletromagnético e não 
ser a fonte de interferência nesse ambiente. Ou seja, com ausência de EMI. 
Há vários tipos de ensaios para a determinação dos níveis de EMC/EMI 
de equipamentos e/ou dispositivos. Os ensaios testam sua imunidade e, 
consequentemente, susceptibilidade a interferências internas e externas. 
O ambiente de teste ideal para a realização de ensaios de EMC/EMI é em 
campo aberto, onde não há reflexão, pois este espaço é tido como sendo livre 
de obstáculos, e a intensidade eletromagnética decresce com o inverso da 
distância da antena ao ponto de medição. Um bom exemplo para simulação 
desse ambiente é uma câmara anecóica. Ela é constituída por materiais 
absorvedores de radiação eletromagnética em paredes, pisos, e teto, de forma 
que a radiação emitida por uma fonte, seja refletida ou dispersada, tornando a 
reflexão sobre o equipamento a mínima possível. 
A interferência eletromagnética pode ser diminuída com a utilização de 
materiais absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) (ou RAM – Radar 
 
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Absorbing Material) e de estruturas absorvedoras de radar (RAS – Radar 
Absorbing Structures). As RAS são utilizadas na construção de estruturas 
protetoras de radar como radomes. O radomes é uma estrutura, resistente, que 
protege a antena de radar e também das intempéries do ambiente (por exemplo, 
vento, chuva, gelo, areia). Ele é construído de material que minimamente atenua 
o sinal eletromagnético transmitido ou recebidos pela antena. Apesar de não 
representar uma fatia expressiva de mercado, a área que envolve essa 
tecnologia vem recebendo significativos recursos e uma expressiva atenção 
governamental, ao redor do mundo. 
A evolução da tecnologia de produção do MARE está relacionada diretamente 
com o estudo dos materiais mais baratos e exploração de técnicas para obtenção 
de revestimentos com qualidades de absorção da radiação eletromagnética, 
para uma faixa cada vez mais ampla do espectro. As aplicações desses 
materiais concentram-se no setor da indústria de telecomunicações e 
aeronáutica, como exemplo pode-se citar o revestimento de câmara anecóica, 
blindagem de ambientes com fontes intensas de rádio frequência (RF) danosas 
ao tecido humano, blindagens de fornos de micro-ondas.

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