COURS
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
ENSPD · Dr. NDOMBOU · 2026-2027
À propos de ce document
Cours de niveau M1 en Génie Informatique et Télécommunications, présentant les concepts, sources, mécanismes et mesures de la compatibilité électromagnétique, destiné aux étudiants et aux professionnels de la conception et de l’installation d’équipements électriques.
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Résumé
Ce cours de compatibilité électromagnétique (CEM) expose les principes fondamentaux, les sources de perturbations et les mécanismes de couplage (conduction, rayonnement, ionisation). Il définit les notions clés (émission, immunité, mode commun/différentiel) et décrit les effets de la foudre, des surtensions et des décharges électrostatiques. Les chapitres abordent la réduction des couplages par la diminution des émissions, l’augmentation de la susceptibilité et l’optimisation des chemins de propagation. Les techniques de mesure et de protection (mise à la terre, blindage, parafoudres) sont détaillées, ainsi que les exigences réglementaires et normatives européennes (directive CEM, marquage CE). Le cours met l’accent sur l’importance de la CEM dans la conception de systèmes électroniques, la fiabilité des équipements et la conformité aux normes, tout en présentant les défis liés aux circuits à faible niveau d’énergie et à la multiplication des équipements de télécommunication.
Ce que ce cours apporte
Ce cours fournit aux étudiants une base solide pour concevoir des systèmes résilients aux perturbations électromagnétiques, essentielle dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. Il prépare les futurs ingénieurs à appliquer les normes européennes, garantissant la conformité et la sécurité des équipements. En outre, il renforce la compréhension des mécanismes de couplage, permettant d’optimiser la performance et la fiabilité des systèmes embarqués.
Architecture du cours
- Introduction à la CEMPrésentation générale, enjeux et définition de la compatibilité électromagnétique.
- Terminologie et définitionsClarification des termes clés (émission, immunité, rayonnement, conduction, ionisation).
- Sources de perturbationsClassification des perturbations naturelles et anthropiques, y compris la foudre et les surtensions.
- Mécanismes de couplageModes de couplage : conduction, rayonnement, ionisation, modes commun et différentiel.
- Réduction des couplagesStratégies de diminution des émissions, augmentation de la susceptibilité et optimisation des chemins.
- Techniques de mesure et protectionMise à la terre, blindage, parafoudres, et méthodes de mesure.
- Dispositions réglementairesNormes européennes, directive CEM, marquage CE et exigences de conformité.
- Conclusion et perspectivesSynthèse des enjeux et des bonnes pratiques pour la conception et l’installation.
Mots-clés à maîtriser
- Compatibilité électromagnétique
- Capacité d’un équipement à fonctionner sans perturber ni être perturbé par son environnement.
- Émission
- Production et propagation d’une perturbation électromagnétique.
- Immunité
- Capacité d’un équipement à résister à des perturbations externes.
- Rayonnement
- Propagation d’ondes électromagnétiques dans l’air.
- Conduction
- Transmission de perturbations via des conducteurs.
- Ionisation
- Effet de décharge électrique sur des isolants.
- Mode commun
- Courant ou tension partagé par un conducteur et la masse.
- Mode différentiel
- Courant circulant en sens opposé sur deux conducteurs.
- Parafoudre
- Dispositif de protection contre les surtensions transitoires.
- Blindage électromagnétique
- Enveloppe conductrice isolant les équipements des champs externes.
- Directive CEM
- Cadre réglementaire européen définissant exigences d’émission et d’immunité.
- Marquage CE
- Label attestant la conformité aux normes européennes.