+8618117273997Weixin
английскианглийски
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 3909 Прегледи Автор: Играчка Лау

10-те класически проблема, често използвани от инженерите на EMC

EMC (електромагнитна съвместимост) включва две части: ЕМ (електромагнитна чувствителност) и ЕМИ (електромагнитни смущения). Обикновено наричаме решаването на EMC проблем. Всъщност, става въпрос за решаване на външните радиационни смущения на електронното оборудване или как да се предотврати смущенията на оборудването и електронните компоненти от електромагнитни вълнови смущения от външния свят. Да се ​​научим EMC, трябва да обърнем внимание на основни знания, като например електромагнитни вълни, електромагнитни полета и други входни теории. Има спешно желание за учене. На практика общувайте с другите. Ефектът от ученето и комуникацията е много по-добър от проблема с обучението на един човек.

QQ 20230303152504 картина

външни радиационни смущения на електронно оборудване

Ето често срещаните проблеми със съвместимостта и конкретните решения за тях EMC инженери, за да могат всички да си водят учебни бележки.
1. Защо заземяването и захранващите линии на цифровите схеми често имат голямо шумово напрежение? Как да се намали това шумово напрежение?
Цифровата схема ще абсорбира мигновено голям ток по време на работа. Когато тези преходни токове протичат през захранващия кабел и заземяващия проводник, поради наличието на индуктивност на захранващия кабел и заземяващия проводник, ще се генерира голямо отскочно напрежение. Това е наблюдаваният шум. Наблюдаваното шумово напрежение. Методът за намаляване на това шумово напрежение е чрез намаляване на индуктивността на електропроводната мрежа и заземяващия проводник, например чрез използване на заземяване на мрежата, заземяваща повърхност, повърхност на електропровода и др. Друг метод е използването на подходящи отделени кондензатори на електропровода (кондензатори за съхранение).

2. На практика е обичайно да се усукват множество проводници като високочестотни проводници. Твърди се, че това може да намали радиочестотния импеданс на проводника. Защо?
Това увеличава повърхността на проводника, като по този начин намалява високочестотното съпротивление.

3. Обърнете специално внимание на обработката на ключови сигнали при проектирането на електромагнитната съвместимост на схемата или платката. Ключовите сигнали тук се отнасят до тези сигнали?
От гледна точка на електромагнитното изстрелване, ключовият сигнален кабел се отнася до циклични сигнали, като вибрационен сигнал, тактов сигнал, сигнал с нисък адрес и др.; От гледна точка на чувствителността, ключовите сигнали се отнасят до сигнали, които са много чувствителни към външни електромагнитни смущения, като например нискоелектрически сигнал, например нискоенергиен плосък сигнал.

QQ 20230303152916 картина

електромагнитна съвместимост на веригата

4. Как да се предотврати явлението електрохимична корозия?
Изберете метала близо до електрохимичния потенциал или екологичното уплътнение на контактната част е отделено от електролит.

5. Какво е припокриване и как да се съчетае по няколко начина.
Връзките с нисък импеданс (радиочестота) между метални компоненти се наричат ​​припокриване. Методът на съвпадение е заваряване, нитоване, винтова връзка и електромагнитни уплътнителни подложки.

6. Моля, избройте възможно най-много методи за намаляване на радиочестотния импеданс между заземителната линия.
Опитайте се да използвате голяма повърхност, за да намалите съпротивлението на високочестотен ток; опитайте се да направите проводника възможно най-къс, за да намалите съпротивлението и индуктивността; поставете сребро върху повърхността на проводника, за да намалите повърхностното съпротивление;

7. Защо виждате заземяващи проводници в някои вносни прототипи?
За да може наземната система да показва различни наземни структури за сигнали с различни честоти.

8. Какви са основните причини за проблемите със земните смущения?
Импедансът на заземяващата линия е основната причина за проблема със заземяващата линия. Поради наличието на импеданс на заземяващия проводник, когато токът тече по локалната линия, ще се генерира напрежение, което ще образува разлика в потенциала. Потенциалът е един и същ. Потенциалът на заземяващия проводник е референтният потенциал на цялата система. Действителният потенциал на земята и предположенията са довели до различни проблеми със заземяващия проводник.

9. При анализа на проблема с електромагнитните смущения, какво определение често се използва за описание на заземителната линия?
Дефинирайте заземяващия проводник като петиция на сигнала.

10. Когато през панела преминават много кабели, често се използва филтърният конектор или платката с филтърна решетка. Какви са проблемите при инсталирането на филтърния конектор или платката с филтърна решетка?
За да инсталирате електромагнитна уплътнителна възглавница между конектора на филтъра или платката с филтърния масив или панела на шасито, или използвайте проводима лента, за да залепите междината, за да предотвратите електромагнитното изтичане през междината.

Изисквания за мястото за провеждане на тестове за електромагнитна съвместимост:
EMC лаборатория: EMC тестова среда. Тъй като EMC тестът е високопрецизен професионален тест, външната среда не може да има електромагнитни смущения и EMC лабораторията може да блокира външни електромагнитни смущения, което е основната гаранция за EMC тестване.

Устройство за изпитване за електромагнитна съвместимост (EMC): Внедряването на EMC тестовия елемент и оборудването за изпитване са основното условие за оценката. Изборът на оборудване за изпитване обаче трябва да се основава на ситуацията във всяка компания и може да се направи цялостно обмисляне, за да се избере най-подходящото решение.

Какво представляват лабораториите за електромагнитна съвместимост (ЕМК)?
Основните места за провеждане на EMC тестове са екранираща стая, открита зона, електромагнитна тъмна камера, реверберационна стая, TEM, GTEM. Сред тях средата е „чиста“. Принципът е да се абсорбират електромагнитни вълни с абсорбиращи желязо и кислород материали, за да се постигнат електромагнитни смущения в околната среда. Точно както е показано на следващата фигура, цялата стомана е затворена конструкция и е инсталиран вътрешен абсорбиращ материал.

QQ 20230303153159 картина

GTEM екранираща стая

QQ 20230303153348 картина

стая за радиочестотно екраниране

В радиовълните, композитно гъбесто засмукващо тяло е запълнено с конусообразни вълнови засмукващи материали, а ъгловият конус е потопен във всмукателен прах. Размерът му е свързан с честотата на поглъщане. Елиминирането на рефлексния сигнал може да достигне честотния диапазон от 30MHz до 40GHz и степен на поглъщане на електромагнитни вълни от 10-20dB; тялото за поглъщане на електромагнитни вълни, използвано в екранирането на електромагнитните вълни в тъмната камера, е съвместимо с размерите на тъмната камера и за да се използва ефективно пространството, дебелината му се намалява непрекъснато.

QQ 20230303153531 картина

Принцип на работа на екраниращата стая GTEM

QQ 20230303153743 картина

Принцип на работа на стаята за екраниране на радиочестотните спектъри

GTEM (Gigaherz Tanseverse Electromagnetic) Cell Test System for Immunity е нов тип оборудване за изпитване на електромагнитна съвместимост, разработено на базата на ТЕМ камерата (това приложение е асиметрична правоъгълна структура за симулиране на свободно пространство за генериране на ТЕМ електромагнитни вълни вътре в малката камера), напълно отговарят на стандарт IEC61000-4-3 и GB/T17626.3.

GTEM 1

GTEM-1 GTEM клетъчна камера

Използването на GTEM камера за напречно предаване на електромагнитни вълни за тестване на EMC характеристики е нова технология за измерване, разработена в областта на EMC през последните години. Благодарение на високата широколентова производителност на GTEM (от DC до микровълни), тя може да се използва за тестване на чувствителност към електромагнитно излъчване (EMS), както и за тестване на електромагнитни смущения (EMI). Необходимите тестови инструменти на тази система са прости, евтини, лесни за бързо и автоматично управление на тестовете, и са високо оценени от потребителите в съответните области. В сравнение с различни тестови камери, екранирани помещения, безехови камери и отворени тестови полета и др., GTEM клетъчната тестова система за имунитет е най-доброто решение за тестване по отношение на разходите и ефективността.

Lisun Instruments Limited е основана от LISUN GROUP в 2003. LISUN системата за качество е строго сертифицирана по ISO9001:2015. Като член на CIE, LISUN продуктите са проектирани въз основа на CIE, IEC и други международни или национални стандарти. Всички продукти са преминали CE сертификат и са удостоверени от лаборатория на трета страна.

Нашите основни продукти са ГониофотометърИнтегриране на сфератаспектрорадиометърГенератор на пренапреженияESD симулаторни пистолетиEMI приемникEMC тестово оборудванеЕлектрически тестер за безопасностКамара на околната средаТемпературна камераКлиматична камараТермична камераТест за солен спрейКамера за тестване на прахТест за водоустойчивостRoHS тест (EDXRF)Тест с нажежена жица намлява Тест с пламък на иглата.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от подкрепа.
Технически отдел: Service@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp:+8615317907381
Отдел продажби: Sales@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp:+8618117273997

Етикети: ,

Остави съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

=