Tout d'abord, les lois de la physique doivent être respectées. Selon les équations de Maxwell's, le courant alternatif peut générer des champs électromagnétiques. Ce phénomène se produit dans chaque conducteur électrique, qui possède lui-même une capacité et une inductance pouvant former un circuit oscillant. Le circuit oscillant rayonne de l'énergie électromagnétique dans l'espace à une fréquence spécifique (f=1/(2*π*sqrt(LC))). Ce circuit agit comme un émetteur d'énergie électromagnétique, mais il peut également recevoir de l'énergie électromagnétique et agir comme un récepteur. La conception de l'antenne est de maximiser l'énergie transmise ou reçue.
Mais toutes les applications ne doivent pas ressembler à une antenne, et cette conception peut avoir des effets négatifs. Par exemple, les alimentations à découpage sont conçues pour convertir des tensions plus élevées en tensions plus basses, mais elles agissent également comme des émetteurs d'ondes électromagnétiques (nuisibles), qui peuvent interférer avec d'autres applications, telles que la bande de fréquence AM. Cet effet est appelé EMI.
Afin d'assurer le fonctionnement normal des fonctions, il est très important de minimiser les sources EMI. Le Comité international spécial sur les interférences radio (CISPR) a défini diverses normes, telles que CISPR 25 comme référence pour les applications électriques automobiles et CISPR 22 pour les équipements informatiques.
Comment réduire le rayonnement EMI de la conception de l'alimentation ? Une méthode consiste à protéger complètement l'alimentation à découpage avec du métal. Mais dans la plupart des applications, cette méthode ne peut pas être mise en œuvre pour des raisons de coût et d'espace. Une meilleure méthode consiste à réduire et à optimiser les sources EMI. De nombreuses littératures ont traité ce sujet en détail ; cet article recommande deux approches.






