Het concept van elektromagnetische compatibiliteit
IEC 60050 (161) is gelijk aan GB/T4365-1995 "Electromagnetic Compatibility Terminology", waarin EMC wordt gedefinieerd als "apparatuur of systeem kan normaal werken in zijn elektromagnetische omgeving en vormt geen onaanvaardbaar elektromagnetisch vermogen om lastig te vallen." Elektromagnetische compatibiliteit is het onderzoek dat onder de omstandigheden van beperkte ruimte, beperkte tijd en beperkte spectrumbronnen plaatsvindt. Een wetenschap waarin verschillende elektrische apparaten (subsystemen, systemen; in brede zin organismen) naast elkaar kunnen bestaan zonder degradatie te veroorzaken. Elektromagnetische compatibiliteit bestaat uit de volgende twee delen.
1. ElcetroMagnetische Interferentie
Elektronische producten interfereren met de kenmerken van andere producten in de elektromagnetische omgeving.
(1) Geleide emissie
Het verwijst naar het proces van het verspreiden van elektromagnetische ruisenergie door een of meer geleiders (zoals hoogspanningskabels, signaallijnen, stuurlijnen of andere metalen voorwerpen). In brede zin omvatten geleide emissies ook gemeenschappelijke impedantiekoppeling tussen verschillende apparaten en circuits die een gemeenschappelijke aarde of een gemeenschappelijke voedingslijn gebruiken.
(2) Uitgestraalde emissie
Het verwijst naar het proces van voortplanting van elektromagnetische ruisenergie door de ruimte in de vorm van elektromagnetische golven. Uitgestraalde emissies omvatten soms ook inductieve verschijnselen. Het omvat met name elektrostatische koppeling, magnetische veldkoppeling en elektromagnetische koppeling.
ElcetroMagnetische Interferentie
2. Elektromagnetische gevoeligheid
De kenmerken van elektronische producten zijn onderhevig aan interferentie van andere producten in de elektromagnetische omgeving.
(1) Uitgevoerde gevoeligheid
Een maatstaf voor het niveau van geleide interferentie dat nodig is om apparatuur, subsystemen, verslechtering van de systeemprestaties of ongewenste reacties te veroorzaken.
(2) Uitgestraalde gevoeligheid
Een maat voor het niveau van uitgestraalde interferentie dat nodig is om apparatuur, subsystemen, verslechtering van de systeemprestaties of ongewenste reacties te veroorzaken.
Elcetromagnetische gevoeligheid
3. Drie elementen van elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische storingsbron
Elektromagnetische energie die wordt uitgezonden door een natuurlijk of elektrisch apparaat kan schade toebrengen aan mensen of andere wezens die dezelfde omgeving delen, of elektromagnetische gevaren veroorzaken voor andere apparatuur, subsystemen of systemen, wat resulteert in prestatievermindering of storing, wat een bron van elektromagnetische intimidatie wordt genoemd.
Kenmerken van elektromagnetische storingsbronnen
1) Het emissieniveau onder de voorwaarde van de opgegeven bandbreedte
2) Spectrale breedte
Volgens de frequentieverdelingskarakteristieken van elektromagnetische storingsenergie kan de spectrale breedte ervan worden bepaald. Bij de continue golfverstoring is de frequentiespectrumbreedte van de bromverstoring het smalst en bij de impulsverstoring is de frequentiespectrumbreedte van de eenheidsimpulsfunctie het breedst.
3) Waveform
Elektromagnetische storingen hebben verschillende golfvormen. Golfvorm is een belangrijke factor bij het bepalen van de frequentiebreedte van elektromagnetische storing.
4) Voorvalpercentage
De verdeling van de veldsterkte of het vermogen van elektromagnetische storingen in de loop van de tijd is gerelateerd aan het optreden van elektromagnetische storingen. Afhankelijk van de mate van optreden van elektromagnetische storingen, kan deze worden onderverdeeld in drie typen: periodieke storing, niet-periodieke storing en willekeurige storing.
5) Polarisatiekenmerken van uitgestraalde verstoring
Polarisatiekarakteristieken verwijzen naar de in de tijd variërende karakteristieken van de richting van de stoorveldsterktevector op een bepaald punt in de ruimte, die afhangt van de polarisatiekarakteristieken van de antenne. Wanneer de polarisatiekarakteristieken van de storingsbronantenne en de antenne van de gevoelige apparatuur hetzelfde zijn, is de geïnduceerde spanning die wordt gegenereerd door de uitgestraalde storing aan het ingangseinde van de gevoelige apparatuur het sterkst.
6) Richtingskarakteristieken van stralingsverstoring
De storingsbron straalt elektromagnetische storing uit in alle richtingen van de ruimte, of het vermogen van gevoelige apparatuur om elektromagnetische storing uit alle richtingen op te vangen is anders. De parameters die dit stralingsvermogen of ontvangstvermogen beschrijven, worden richtingskarakteristieken genoemd.
7) Effectief gebied van de antenne
Dit is een parameter die het vermogen van gevoelige apparatuur kenmerkt om de sterkte van het storingsveld te ontvangen. Het is duidelijk dat hoe groter het effectieve gebied van de antenne is, hoe sterker het vermogen van gevoelige apparatuur is om elektromagnetische storingen op te vangen.
Classificatie van elektromagnetische storingsbronnen
1) Volgens de classificatie van elektromagnetische storingsbronnen: het kan worden onderverdeeld in drie categorieën: natuurlijke storingsbronnen, door de mens veroorzaakte storingsbronnen en voorbijgaande storingsbronnen.
A. Natuurlijke storingsbronnen kenmerken zich door hun onbeheersbaarheid. Volgens hun verschillende oorzaken en fysische eigenschappen kunnen bronnen van natuurlijke storing worden onderverdeeld in vier categorieën: elektronische ruis, luchtelektrische ruis, buitenaardse ruis en sedimentaire statische elektriciteit.
B. Door de mens veroorzaakte storingsbronnen kenmerken zich doordat ze bekend en beheersbaar zijn. Door de mens veroorzaakte storingen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: radiostoringen en niet-radiostoringen.
C. Industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur (ISM), voertuigen, motorboten en motoren met vonkontsteking, huishoudelijke apparaten, draagbare elektrische gereedschappen en soortgelijke apparaten, fluorescentielampen en verlichtingsarmaturen, en apparatuur voor informatietechnologie zijn belangrijke bronnen van voorbijgaande storingen.
2) Volgens de aard van de elektromagnetische storingsbron: verdeeld in twee typen: pulsstoringsbron en soepele storingsbron.
3) Volgens de actietijd van de elektromagnetische storingsbron kan deze worden onderverdeeld in een continue storingsbron, een intermitterende storingsbron en een voorbijgaande storingsbron.
A. De continue storingsbron is een langdurige elektromagnetische storingsbron;
B. De intermitterende storingsbron is een kortdurende elektromagnetische storingsbron;
C. De voorbijgaande storingsbron is de elektromagnetische storingsbron met korte actietijd en niet-periodieke storing.
4) Volgens de functie en niet-functionaliteit van de elektromagnetische storingsbron: deze is verdeeld in functionele storingsbron en niet-functionele storingsbron.
A. De bron van functionele intimidatie verwijst naar de intimidatie van andere systemen, zoals de intimidatie veroorzaakt door radiostations, industrie, wetenschap, medische apparatuur, enz., terwijl een systeem normaal werkt.
B. Niet-functionele intimidatiebronnen verwijzen naar de "bijproducten" van een systeem tijdens normale werking, zoals intimidatie veroorzaakt door krachtige schakelaars en relais.
5) Volgens de manier van voortplanting van de elektromagnetische storingsbron: verdeeld in stralingsverstoringsbron en geleidingsverstoringsbron, of een combinatie van beide.
Koppelingstraject
Het transmissiepad of medium van elektromagnetische storing.
(1) Geleidende koppeling
De draad passeert interferentie door de omgeving, dat wil zeggen, hij pikt het interferentiesignaal op en geleidt het naar het circuit via de draad, waardoor interferentie met het circuit wordt veroorzaakt, wat geleidingskoppeling of directe koppeling wordt genoemd.
In audiofrequentie en lage frequentie, omdat de afschermingslaag van de stroomlijn, de aardgeleider en de kabel een lage impedantie heeft, is deze gemakkelijk te verspreiden wanneer de stroom in deze geleiders wordt geïnjecteerd. Wanneer de ruis wordt doorgegeven aan andere gevoelige circuits, kan dit interferentie veroorzaken. Bij hoge frequenties worden de inductantie en capaciteit van de geleider niet genegeerd, de inductieve reactantie neemt toe met de toename van de frequentie en de capacitieve reactantie neemt af met de toename van de frequentie.
(2) Gemeenschappelijke impedantiekoppeling
Wanneer de stromen van twee circuits door een gemeenschappelijke impedantie gaan, zal de spanning die wordt gevormd door de stromen van één circuit over de gemeenschappelijke impedantie het andere circuit beïnvloeden.
(3) Inductieve koppeling
a. Inductieve koppeling
De poortspanning van het stoorcircuit zal leiden tot de verdeling van ladingen in het stoorcircuit. Het elektrische veld dat door deze ladingen wordt gegenereerd, kan gedeeltelijk worden opgepikt door het gevoelige circuit. Wanneer het elektrische veld in de loop van de tijd verandert, zal de in de tijd variërende geïnduceerde lading in het gevoelige circuit een geïnduceerde stroom in het circuit vormen. wordt dit inductieve capacitieve koppeling genoemd. De oplossing is om de weerstandswaarde van het gevoelige circuit te verlagen en de directionele afscherming of scheiding van de draad zelf te veranderen.
b. Magnetische inductiekoppeling
Een deel van de magnetische fluxdichtheid die door de stroom in de interferentielus wordt gegenereerd, wordt opgepikt door andere lussen. Wanneer de magnetische fluxdichtheid in de loop van de tijd verandert, verschijnt er een geïnduceerde spanning in de gevoelige lus. De koppeling tussen de lussen wordt magnetische inductiekoppeling genoemd. De belangrijkste vormen zijn spoel- en transformatorkoppeling, koppeling tussen parallelle dubbele lijnen, enz. Door kernverliezen werkt de transformator vaak als een laagdoorlaatfilter dat hoogfrequente interferentie onderdrukt. De koppeling tussen parallelle lijnen is de belangrijkste vorm van magnetische inductiekoppeling. Om interferentie te verminderen, moet de wederzijdse inductantie tussen de twee draden worden geminimaliseerd.
C. Straling koppeling
De stralingsbron verspreidt elektromagnetische golven naar de vrije ruimte, en de twee draden van het inductiecircuit zijn als antennes, die elektromagnetische golven accepteren en interferentiekoppeling vormen. Wanneer de interferentiebron zich relatief dicht bij het gevoelige circuit bevindt en de stralingsbron een lage spanning en een grote stroom heeft, speelt het magnetische veld een belangrijke rol; als de stoorbron een hoge spanning en een kleine stroom heeft, speelt het elektrische veld een grote rol. Voor de interferentie veroorzaakt door straling wordt voornamelijk gebruik gemaakt van afschermingstechnologie om de interferentie te onderdrukken.
Gevoelige apparatuur
Het verwijst naar mensen of andere levende wezens die worden geschaad door de elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door bronnen van elektromagnetische storing, evenals apparaten, apparatuur, subsystemen of systemen die elektromagnetische gevaren veroorzaken en prestatievermindering of storing veroorzaken. Veel apparaten, apparatuur, subsystemen of systemen kunnen zowel bronnen van elektromagnetische storing als gevoelige apparatuur zijn.
Om elektromagnetische compatibiliteit te realiseren, moeten we uitgaan van de bovenstaande drie basiselementen en technische en organisatorische maatregelen gebruiken. De zogenaamde technische maatregelen zijn om uit te gaan van de analyse van elektromagnetische storingsbronnen, koppelingspaden en gevoelige apparatuur, en effectieve technische middelen te gebruiken om storingsbronnen te onderdrukken, de koppeling van storingen te elimineren of te verzwakken, de reactie van gevoelige apparatuur op storingen te verminderen of verhoog het niveau van elektromagnetische gevoeligheid. De zogenaamde organisatorische maatregelen zijn het formuleren en volgen van een complete set normen en specificaties, het uitvoeren van een redelijke spectrumtoewijzing, het controleren en beheren van het gebruik van het spectrum, het specificeren van de werkmethode op basis van frequentie, werktijd, richting van de antenne. , enz., om de elektromagnetische omgeving te analyseren en het lay-outgebied te selecteren voor beheer van elektromagnetische compatibiliteit, enz.
Lisun Instruments Limited is gevonden door: LISUN GROUP in 2003. LISUN kwaliteitssysteem is strikt gecertificeerd door ISO9001: 2015. Als CIE-lidmaatschap LISUN producten zijn ontworpen op basis van CIE, IEC en andere internationale of nationale normen. Alle producten zijn geslaagd voor het CE-certificaat en geverifieerd door het externe laboratorium.
Onze belangrijkste producten zijn Goniofotometer, Gebied integreren, spectroradiometer, Surge Generator, ESD-simulator, EMI-ontvanger, EMC-testapparatuur, Elektrisch veiligheidstester, Milieukamer, temperatuur Chamber, Klimaatkamer, thermische kamer, Zout sproei test, Stof testkamer, Waterdichte test, RoHS-test (EDXRF), Gloeidraadtest en Naaldvlamtest.
Neem gerust contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft.
Tech Departement: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Verkoopafdeling: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618917996096
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *