+8618117273997ix新
英語
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 7月、2023 413ビュー 著者:ルート

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

EMC (電磁両立性) には、EM (電磁過敏症) と EMI (電磁妨害) の XNUMX つの部分が含まれます。 通常、私たちは解決と呼びます EMC 問題。 実際には、電子機器の外部放射干渉を解決するか、機器や電子部品が外部からの電磁波干渉による干渉をどのように防ぐかです。 学ぶために EMC、電磁波、電磁場、その他のエントリー理論などの基礎的な知識に注意を払う必要があります。 学びたいという切実な欲求があります。 実際に他の人とコミュニケーションをとってみましょう。 学習とコミュニケーションの効果は、一人の学習の問題よりもはるかに優れています。

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

電子機器の外部放射線干渉

ここでは、一般的な互換性の問題と具体的な解決策を示します。 EMC エンジニアは誰もが学習メモを取ることができます。
1. デジタル回路のグランドや電源ラインに大きなノイズ電圧が発生することが多いのはなぜですか? これらのノイズ電圧を下げるにはどうすればよいでしょうか?
デジタル回路は動作時に瞬時に大電流を吸収します。 この過渡電流が電源コードやアース線に流れると、電源コードやアース線のインダクタンスの存在により、大きな反発電圧が発生します。 これは観測されたノイズです。 電圧。 これらのノイズ電圧を低減する方法は、グリッドグランド、接地面、電源線表面などを利用して、電源線とアース線のインダクタンスを低減することです。もうXNUMXつの方法は、電源線に適切なデカップリングコンデンサ(蓄電器)を使用することです。キャパシタンス)。

2. 実際には、高周波導体として複数のワイヤを撚るのが一般的です。 これにより、ワイヤの高周波インピーダンスを低減できると言われています。 なぜ?
これによりワイヤの表面積が増加し、高周波抵抗が減少します。

3. 回路または回路基板の電磁両立性を設計するときは、重要な信号の処理に特に注意してください。 ここでのキーシグナルとは、これらのシグナルのことを指しますか?
電磁発射の観点から、キー信号ケーブルは、この振動信号、クロック信号、低アドレス信号などの周期的な信号を指します。 感度の観点から見ると、キー信号とは、低電力フラットモード信号などの、外部電磁干渉に非常に敏感な信号を指します。

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

回路の電磁適合性

4. 電気化学腐食現象を防ぐにはどうすればよいですか?
電気化学的電位に近い金属を選択するか、接触部分の環境シールが電解質によって分離されているようにしてください。

5. 重ねて保持する方法はいくつかあります。
金属コンポーネント間の低インピーダンス (無線周波数) 接続は、オーバーラップと呼ばれます。 マッチング方法は溶接、リベット、ネジ接続、電磁シールパッドです。

6. 接地線の高周波インピーダンスを低減する方法を可能な限り列挙してください。
高周波電流の抵抗を減らすために、大きな表面積を使用するようにしてください。 抵抗とインダクタンスを減らすために導体をできるだけ短くするようにしてください。 導体の表面に銀を配置して表面抵抗を低減します。

7. 輸入されたプロトタイプの一部にアース線が見られるのはなぜですか?
接地システムが異なる周波数の信号に対して異なる接地構造を示すようにするため。

8. 地面干渉問題の根本原因は何ですか?
アース線の問題の根本的な原因はアース線のインピーダンスです。 地線インピーダンスの存在により、ローカルラインに電流が流れると電圧が発生し、電位差が形成されます。 ポテンシャルも同じです。 アース線の電位はシステム全体の基準電位です。 実際の接地電位と想定条件により、さまざまな接地線の問題が発生します。

9. 電磁干渉の問題を分析する場合、アース線を説明するためにどのような定義がよく使用されますか?
アース線を信号の請願として定義します。

10. パネル内を通る配線が多い場合、フィルター コネクタまたはフィルター アレイ ボードを使用することがよくありますが、フィルター コネクタまたはフィルター アレイ ボードを取り付ける際の問題は何ですか?
フィルタコネクタ、フィルタアレイ基板、またはシャーシパネルの間に電磁シールクッションを設置するか、導電テープを使用して隙間に貼り付け、隙間での電磁漏洩を防止します。

EMC テスト会場の要件:
EMC ラボ: EMC テスト環境。 EMCテストは高精度の専門的なテストであるため、外部環境に電磁干渉が存在することはできず、EMC実験室は外部電磁干渉をブロックすることができ、これがEMCテストの主な保証です。

EMC試験装置:EMC試験項目の実施、試験装置は評価の中核条件です。 ただし、試験装置の選定は各企業の状況にも応じる必要があり、総合的に判断して最適なソリューションを選択する必要があります。

EMC研究所とは何ですか?
EMC 試験の主な会場は、シールド ルーム、オープン エリア、電磁暗室、残響室、TEM、GTEM です。 その中でも環境は「きれい」です。 原理は、鉄の酸素吸収材料で電磁波を吸収し、環境内での電磁干渉を実現することです。 下図のように鋼材全体が密閉構造となっており、内部に吸収材が設置されています。

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

GTEMシールドルーム

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

RFシールドルーム

電波では複合スポンジ吸引体に円錐状の波動吸引材を充填し、アングルコーンを吸引粉末に浸漬しています。 サイズは吸収の頻度に関係します。 反射信号を除去することで、30MHz〜40GHzの周波数帯域と10〜20dBの電磁波吸収率を満たすことができます。 暗室を遮蔽する電磁波に使用される電磁波吸収体は、暗室の寸法に適合し、スペースを有効利用するために継続的に薄型化が図られる。

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

GTEMシールドルームの動作原理

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

RFシールドルームの動作原理

GTEM(Gigaherz Tanseverse Electromagnetic)Cell Test System for Immunityは、TEMチャンバー(小さなチャンバー内でTEM電磁波を生成するための自由空間をシミュレートする非対称長方形構造を適用)に基づいて開発された新しいタイプの電磁両立性試験装置です。標準IEC61000-4-3およびGB / T17626.3に適合します。

EMC エンジニアがよく使用する 10 の古典的な問題

GTEM-1 GTEM セルチャンバー

EMC性能試験にGTEM横電磁波透過チャンバーを使用することにより、近年、EMC分野で新たに開発された測定技術です。 GTEM(DCからマイクロ波まで)の高い広帯域性能により、電磁放射感度EMS(イミュニティ)テストに使用でき、電磁放射干渉(EMI)テストにも使用できます。 このシステムに必要な試験機器は、シンプル、低コスト、高速で自動制御のテストが容易であり、関連分野のユーザーから高く評価されています。 さまざまなテストチャンバー、シールドルーム、無響室、オープンテストフィールドなどと比較すると、GTEM Cell Test System forImmunityは最高の費用対効果テストソリューションです。

Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。

主な製品は ゴニオフォトメーター積分球分光放射計サージジェネレータESDシミュレーターガンEMIレシーバーEMC試験装置電気安全テスター環境室温度室気候チャンバーサーマルチャンバー塩水噴霧試験ダストテストチャンバー防水試験RoHSテスト(EDXRF)グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.

サポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
技術部: Service@Lisungroup.com、Cell / WhatsApp:+8615317907381
営業部: Sales@Lisungroup.com、Cell / WhatsApp:+8618117273997

タグ: ,

伝言を残す

あなたのメールアドレスが公開されることはありません。 付いている欄は必須項目です*

=