+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
09 Jul, 2023 Odwiedzin 410 Autor: korzeń

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) obejmuje dwie części: EM (czułość elektromagnetyczna) i EMI (zakłócenia elektromagnetyczne). Zwykle nazywamy rozwiązywanie EMC problem. W rzeczywistości ma to na celu rozwiązanie zakłóceń promieniowania zewnętrznego sprzętu elektronicznego lub zapobieganie zakłóceniom sprzętu i komponentów elektronicznych przez zakłócenia fal elektromagnetycznych ze świata zewnętrznego. Uczyć się EMC, musimy zwrócić uwagę na podstawową wiedzę, taką jak fale elektromagnetyczne, pola elektromagnetyczne i inne teorie wejścia. Istnieje pilna chęć do nauki. W praktyce komunikuj się z innymi. Efekt uczenia się i komunikacji jest znacznie lepszy niż problem z nauką jednej osoby.

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

zakłócenia promieniowania zewnętrznego urządzeń elektronicznych

Oto typowe problemy ze zgodnością i konkretne rozwiązania EMC inżynierów, aby każdy mógł robić notatki do nauki.
1. Dlaczego uziemienie i linie zasilające obwodów cyfrowych często mają duże napięcie szumowe? Jak zmniejszyć napięcie tych szumów?
Obwód cyfrowy natychmiast pochłonie duży prąd podczas pracy. Gdy ten przejściowy prąd przepływa przez przewód zasilający i przewód uziemiający, ze względu na istnienie indukcyjności przewodu zasilającego i przewodu uziemiającego, zostanie wygenerowane duże napięcie odbicia. To jest obserwowany hałas obserwowany hałas. Napięcie. Metodą zmniejszenia tego napięcia szumów jest zmniejszenie indukcyjności linii energetycznej i przewodu uziemiającego, na przykład przy użyciu uziemienia sieci, powierzchni ziemi, powierzchni linii energetycznej itp. Inną metodą jest użycie odpowiednich odsprzęganych kondensatorów na linii energetycznej (puszka do przechowywania pojemność).

2. W praktyce często stosuje się skręcenie kilku drutów jako przewodników wysokiej częstotliwości. Mówi się, że może to zmniejszyć impedancję częstotliwości radiowej drutu. Dlaczego?
Zwiększa to powierzchnię drutu, zmniejszając w ten sposób rezystancję o wysokiej częstotliwości.

3. Podczas projektowania kompatybilności elektromagnetycznej obwodu lub płytki drukowanej należy zwrócić szczególną uwagę na przetwarzanie kluczowych sygnałów. Kluczowe sygnały tutaj odnoszą się do tych sygnałów?
Z punktu widzenia uruchomienia elektromagnetycznego, kluczowy kabel sygnałowy odnosi się do sygnałów cyklicznych, takich jak ten sygnał wibracyjny, sygnał zegara, sygnał niskiego adresu itp.; Z punktu widzenia czułości, kluczowe sygnały odnoszą się do sygnałów, które są bardzo wrażliwe na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, takie jak niskie napięcie elektryczne, takie jak sygnał płaski o niskiej mocy.

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

kompatybilność elektromagnetyczna obwodu

4. Jak zapobiegać zjawisku korozji elektrochemicznej?
Wybierz metal zbliżony do potencjału elektrochemicznego lub uszczelnienie środowiskowe części stykowej jest oddzielone elektrolitem.

5. Co się pokrywa i trzyma kilka sposobów dopasowania.
Połączenia o niskiej impedancji (częstotliwości radiowej) między metalowymi elementami nazywane są nakładającymi się. Metodą dopasowania jest spawanie, nitowanie, połączenie śrubowe i elektromagnetyczne podkładki uszczelniające.

6. Proszę wymienić jak najwięcej metod redukcji impedancji częstotliwości radiowej linii naziemnej.
Spróbuj użyć dużej powierzchni, aby zmniejszyć rezystancję prądu o wysokiej częstotliwości; postaraj się, aby przewodnik był jak najkrótszy, aby zmniejszyć rezystancję i indukcyjność; umieść srebro na powierzchni przewodnika, aby zmniejszyć rezystancję powierzchniową;

7. Dlaczego w niektórych importowanych prototypach widać przewody uziemiające?
Aby system naziemny pokazywał różne struktury uziemienia dla sygnałów o różnych częstotliwościach.

8. Jakie są podstawowe przyczyny problemów z zakłóceniami naziemnymi?
Impedancja linii uziemienia jest podstawową przyczyną problemu z linią uziemienia. Ze względu na istnienie impedancji przewodu uziemiającego, gdy prąd płynie przez lokalną linię, generowane jest napięcie tworzące różnicę potencjałów. Potencjał jest ten sam. Potencjał przewodu uziemiającego jest potencjałem odniesienia całego systemu. Rzeczywisty potencjał uziemienia i przyjęte warunki doprowadziły do ​​różnych problemów z przewodami uziemiającymi.

9. Jaką definicję często stosuje się do opisu linii uziemienia, analizując problem zakłóceń elektromagnetycznych?
Zdefiniuj przewód uziemiający jako petycję sygnału.

10. Kiedy przewody często przechodzą przez panel, często używaj złącza filtra lub płytki tablicy filtrów i jakie są problemy podczas instalowania złącza filtra lub płyty tablicy filtrów?
Aby zainstalować elektromagnetyczną poduszkę uszczelniającą między złączem filtra lub płytą tablicy filtrów lub panelem obudowy, lub użyj taśmy przewodzącej do przyklejenia szczeliny, aby zapobiec wyciekowi elektromagnetycznemu w szczelinie.

Wymagania dotyczące miejsca przeprowadzania testów EMC:
EMC Lab: Środowisko testowe EMC. Ponieważ test EMC jest profesjonalnym testem o wysokiej precyzji, środowisko zewnętrzne nie może powodować zakłóceń elektromagnetycznych, a laboratorium EMC może blokować zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, co jest podstawową gwarancją testów EMC.

Urządzenie testowe EMC: Wdrożenie elementu testowego EMC, sprzęt testujący jest podstawowym warunkiem oceny. Jednak wybór sprzętu testowego musi również opierać się na sytuacji każdej firmy i można wybrać kompleksowe podejście, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Czym jest laboratorium EMC?
Główne miejsca testowania EMC to pomieszczenie ekranujące, otwarta przestrzeń, ciemna komora elektromagnetyczna, pomieszczenie pogłosowe, TEM, GTEM. Wśród nich Jego środowisko jest „czyste”. Zasadą jest pochłanianie fal elektromagnetycznych za pomocą materiałów pochłaniających tlen żelaza w celu uzyskania zakłóceń elektromagnetycznych w środowisku. Podobnie jak na poniższym rysunku, cała stal jest konstrukcją zamkniętą, a wewnętrzny materiał pochłaniający jest zainstalowany.

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

Pokój ekranowania GTEM

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

Pomieszczenie ekranujące RF

W falach radiowych korpus ssący z gąbki kompozytowej jest wypełniony materiałami ssącymi w kształcie stożka, a stożek kątowy jest zanurzony w proszku ssącym. Rozmiar jest związany z częstotliwością pochłaniania. Wyeliminowanie sygnału odruchowego może spełnić pasmo częstotliwości 30MHz-40GHz i współczynnik absorpcji fal elektromagnetycznych 10-20dB; korpus pochłaniający fale elektromagnetyczne zastosowany w osłonie przed falami elektromagnetycznymi ciemnej komory jest zgodny z wymiarami ciemnej komory, aw celu efektywnego wykorzystania przestrzeni należy stale zmniejszać grubość.

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

Zasada działania pomieszczenia ekranującego GTEM

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

Zasada działania pomieszczenia ekranującego RF

GTEM (Gigaherz Tanseverse Electromagnetic) Cell Test System for Immunity to nowy typ sprzętu do testowania kompatybilności elektromagnetycznej opracowany na podstawie komory TEM (zastosuje asymetryczną prostokątną strukturę do symulacji wolnej przestrzeni do generowania fal elektromagnetycznych TEM wewnątrz małej komory), w pełni spełniają normy IEC61000-4-3 i GB/T17626.3.

10 klasycznych problemów powszechnie używanych przez inżynierów EMC

Komora komórkowa GTEM-1 GTEM

Zastosowanie komory transmisji poprzecznych fal elektromagnetycznych GTEM do testowania wydajności EMC jest nowo opracowaną technologią pomiarową w dziedzinie EMC w ostatnich latach. Ze względu na wysoką wydajność GTEM w szerokim paśmie (od prądu stałego do mikrofal), może być używany do testu EMS (odporności) wrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne, a także może być używany do testu zakłóceń promieniowania elektromagnetycznego (EMI). Niezbędne instrumenty testowe tego systemu są proste, tanie, łatwe do szybkiego i automatycznego testowania kontrolnego, zostały wysoko ocenione przez użytkowników odpowiednich dziedzin. W porównaniu z różnymi komorami testowymi, pomieszczeniem ekranowanym, komorą bezechową i otwartymi polami testowymi itp., system testowy komórek GTEM dla odporności jest najlepszym rozwiązaniem testowym pod względem opłacalności.

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są GoniofotometrIntegracja KuliSpektroradiometrGenerator przepięćPistolety do symulatorów ESDOdbiornik EMISprzęt testowy EMCTester bezpieczeństwa elektrycznegoizba środowiskaizba TemperaturaKomora klimatycznaKomora termicznaTest w komorze solnejKomora do badania pyłuWodoodporny testTest RoHS (EDXRF)Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi: ,

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=