+8618117273997Weixin
Английский
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 июл 2023 411 Просмотров Автор: корень

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

EMC (электромагнитная совместимость) включает две части: ЭМ (электромагнитная чувствительность) и ЭМП (электромагнитные помехи). Обычно мы называем решение EMC проблема. Фактически, это решение проблемы внешних радиационных помех электронного оборудования или способов предотвращения помех оборудованию и электронным компонентам электромагнитными волнами из внешнего мира. Учить EMC, мы должны обратить внимание на базовые знания, такие как электромагнитные волны, электромагнитные поля и другие теории входа. Есть острое желание учиться. На практике общайтесь с другими. Эффект обучения и общения намного лучше, чем проблема обучения одного человека.

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

внешние радиационные помехи электронного оборудования

Вот общие проблемы совместимости и конкретные решения EMC инженеры для всех, чтобы делать учебные заметки.
1. Почему заземление и линии питания цифровых схем часто имеют большое шумовое напряжение? Как уменьшить эти шумовые напряжения?
Цифровая схема мгновенно поглощает большой ток при работе. Когда этот переходный ток протекает через шнур питания и заземляющий провод, из-за наличия индуктивности шнура питания и заземляющего провода будет генерироваться большое напряжение отскока. Это наблюдаемый шум, наблюдаемый шум. Напряжение. Метод снижения этих шумовых напряжений заключается в уменьшении индуктивности линии электропередачи и заземляющего провода, например, с помощью заземления сетки, поверхности земли, поверхности линии электропередачи и т. д. Другой метод заключается в использовании соответствующих развязанных конденсаторов на линии электропередачи (хранилище может емкость).

2. На практике в качестве высокочастотных проводников обычно используется многопроволочная скрутка. Говорят, что это может уменьшить радиочастотное сопротивление провода. Почему?
Это увеличивает площадь поверхности провода, тем самым уменьшая высокочастотное сопротивление.

3. Уделить особое внимание обработке сигналов клавиш при проектировании электромагнитной совместимости схемы или платы. Ключевые сигналы здесь относятся к этим сигналам?
С точки зрения электромагнитного запуска кабель сигнала ключа относится к циклическим сигналам, таким как этот сигнал вибрации, тактовый сигнал, сигнал низкого адреса и т. Д .; С точки зрения чувствительности ключевые сигналы относятся к сигналам, которые очень чувствительны к внешним электромагнитным помехам, таким как маломощные сигналы плоского режима.

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

электромагнитная совместимость цепи

4. Как предотвратить явление электрохимической коррозии?
Выберите металл, близкий к электрохимическому потенциалу, или экологическое уплотнение контактной части отделено электролитом.

5. Что такое перекрытие и проведение нескольких способов совпадения.
Низкоимпедансные (радиочастотные) соединения между металлическими компонентами называются перекрытием. Метод согласования - сварка, заклепка, винтовое соединение и электромагнитные уплотнительные прокладки.

6. Перечислите как можно больше методов снижения радиочастотного импеданса наземной линии.
Старайтесь использовать большую площадь поверхности для уменьшения сопротивления высокочастотного тока; постарайтесь сделать проводник как можно короче, чтобы уменьшить сопротивление и индуктивность; поместить серебро на поверхность проводника для уменьшения поверхностного сопротивления;

7. Почему вы видите провода заземления в некоторых импортных прототипах?
Чтобы наземная система отображала разные наземные структуры для сигналов разных частот.

8. Каковы основные причины проблем с наземными помехами?
Полное сопротивление линии заземления является основной причиной проблемы с линией заземления. Из-за наличия импеданса заземляющего провода при протекании тока по местной линии будет генерироваться напряжение, формирующее разность потенциалов. Потенциал тот же. Потенциал заземляющего провода является опорным потенциалом всей системы. Фактический потенциал земли и предполагаемые условия привели к множеству проблем с заземляющим проводом.

9. При анализе проблемы электромагнитных помех какое определение часто используется для описания линии заземления?
Определите заземляющий провод как прошение сигнала.

10. Когда проводов, проходящих через панель много, часто используется разъем фильтра или плата массива фильтров, и какие проблемы возникают при установке разъема фильтра или платы массива фильтров?
Для установки электромагнитной уплотнительной прокладки между разъемом фильтра, платой массива фильтров или панелью шасси или используйте токопроводящую ленту, чтобы заклеить зазор, чтобы предотвратить электромагнитную утечку в зазоре.

Требования к месту проведения испытаний ЭМС:
Лаборатория EMC: тестовая среда EMC. Поскольку испытание на ЭМС является высокоточным профессиональным испытанием, во внешней среде не должно быть электромагнитных помех, а лаборатория ЭМС может блокировать внешние электромагнитные помехи, что является основной гарантией испытаний на ЭМС.

Устройство для испытаний на электромагнитную совместимость: реализация элемента испытаний на электромагнитную совместимость, испытательное оборудование является основным условием оценки. Тем не менее, выбор испытательного оборудования также должен основываться на ситуации каждой компании, и для выбора наиболее подходящего решения может быть выбран всесторонний анализ.

Что такое лаборатория ЭМС?
Основными местами проведения испытаний на электромагнитную совместимость являются экранирующая комната, открытая площадка, электромагнитная темная камера, реверберационная комната, TEM, GTEM. Среди них Его окружающая среда является «чистой». Принцип заключается в поглощении электромагнитных волн материалами, поглощающими кислород железа, для достижения электромагнитных помех в окружающей среде. Как и на следующем рисунке, вся сталь представляет собой закрытую конструкцию и установлен внутренний поглощающий материал.

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

Экранирующая комната ГТЭМ

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

Комната радиочастотного экранирования

В радиоволнах всасывающее тело из композитной губки заполнено всасывающими материалами конусообразной формы, а угловой конус погружен в всасывающий порошок. Размер связан с частотой поглощения. Устранение рефлекторного сигнала может соответствовать полосе частот 30–40 ГГц и коэффициенту поглощения электромагнитных волн 10–20 дБ; тело, поглощающее электромагнитные волны, используемое для защиты темной камеры от электромагнитных волн, совместимо с размерами темной камеры и для эффективного использования пространства для постоянного уменьшения толщины.

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

Принцип работы защитной комнаты GTEM

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

Принцип работы комнаты с радиочастотным экранированием

Система испытаний ячеек GTEM (Gigaherz Tanseverse Electromagnetic) на невосприимчивость - это новый тип оборудования для испытаний на электромагнитную совместимость, разработанный на основе камеры ТЕМ (в ней применяется асимметричная прямоугольная структура для имитации свободного пространства для генерации электромагнитных волн ТЕМ внутри маленькой камеры), полностью соответствуют стандартам IEC61000-4-3 и GB / T17626.3.

10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

GTEM-1 Камера ячейки GTEM

Использование камеры передачи поперечных электромагнитных волн GTEM для испытаний на ЭМС является новой разработанной в последние годы измерительной технологией в области ЭМС. Благодаря широкополосным характеристикам GTEM (от постоянного тока до микроволнового) его можно использовать для проверки чувствительности к электромагнитному излучению EMS (невосприимчивость), а также для проверки помех от электромагнитного излучения (EMI). Необходимые средства тестирования этой системы просты, дешевы, удобны для быстрого и автоматического контроля, что было высоко оценено пользователями соответствующих областей. По сравнению с различными испытательными камерами, экранированным помещением, безэховой камерой, открытыми испытательными полями и т. Д. Система тестирования клеток GTEM на иммунитет является лучшим решением для проведения испытаний с точки зрения экономической эффективности.

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки: ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=