電子技術の発展に伴い、家庭用電気製品はますます普及し電子化されており、ラジオ、テレビ、郵便、電気通信、およびコンピューターネットワークがますます発達しており、電磁環境はますます複雑化および悪化しており、電子機器の電磁両立性を高めています(EMC 電磁妨害 EMI および電磁反EMS)の問題は、国やメーカーによっても注目されています。 電磁適合性 (EMC)は、電子および電気製品の非常に重要な品質指標です。 製品自体の動作の信頼性と使用に影響を与えるだけでなく、他の機器やシステムの正常な動作にも影響を与える可能性があります。 電磁環境の保護。 電子製品の電磁適合性を規制するために、すべての先進国と一部の発展途上国は電磁適合性基準を策定しています。 電磁適合性規格は、製品が実際の電磁環境で正常に動作するための基本的な要件です。 基本要件と呼ばれる理由は、製品が電磁適合性規格を満たしている場合でも、実際の使用では干渉の問題が発生する可能性があるためです。 国家規格のほとんどは、国際電気委員会 (IEC) によって策定された規格に基づいています。
欧州共同体は、1996 年 XNUMX 月から、すべての電気製品が合格しなければならないと規定しています。 EMC CEロゴを追加した後、欧州共同体市場で販売できます。 この動きは世界中に広範囲に影響を与え、各国は義務的な管理を実施するための措置を講じています。 EMC 電化製品の性能。 欧州連合 2004/108/EC 指令などの国際的な影響 (つまり EMC 指令)、および米国連邦法 CFR 47/FCC 規則などはすべて、電磁両立性認証の要件を明確にしています。
のフルネーム EMC 電磁適合性とは、「環境内で耐え難い電磁ハラスメントを構成する能力なしに、電磁環境で正常に動作できる機器およびシステムの能力」を定義する電磁両立性です。 この定義には、意味の XNUMX つの側面で XNUMX つの側面が含まれています。 まず第一に、デバイスは特定の電磁環境で適切に動作する必要があります。つまり、デバイスはある程度の電磁抵抗 (EMS) を備えている必要があります。 衝撃は電磁ハラスメント(EMI).
電磁両立性 EMC 電子・電気製品の性能は非常に重要な技術指標です。 の EMC 現象には、主に電磁両立性、電磁嫌がらせ、嫌がらせ、および電磁干渉が含まれます。 電磁環境の保護。 その結果、 EMC 製品が国際市場に参入するための非常に重要な条件でもあります。
電磁適合性とは何ですか?
電磁両立性 (EMC) は、電磁環境で必要な動作を満たす機器またはシステムの能力を指し、その環境内のどのデバイスにも耐えられない電磁干渉はありません。
したがって、 EMC XNUMX つの要件が含まれます。一方では、機器が通常の動作中に環境によって生成される電磁干渉の特定の制限を超えてはならないことを意味します。 一方、それは反感の程度、つまり電磁感受性を意味します。
LED 電源を設計するエンジニアにとって、電磁干渉は常に設計に存在する重要な問題です。 ただし、電源回路の設計に精通している人は、LED 電源の設計で電磁干渉が発生することを知っています。 EMI は大きな問題です。 では、どうすればこの問題を解決できるでしょうか。
まず第一に、影響を与える可能性のあるいくつかの要因を見てみましょう EMI / EMC:電源を駆動する回路構成。 スイッチング周波数、接地、PCB 設計、およびスマート LED 電源リセット回路設計。 初期のLED電源はリニア電源であるため、リニア電源は動作時に熱という形で多くのエネルギーを消費します。 リニア電源の動作方法により、高電圧と低電圧の圧力装置を使用できます。 一般的に、変圧器は一般的に変圧器であり、整流器を通して直流電圧が出力されます。 かさばりますが、熱が大きく、外部干渉が少なく、電磁干渉が小さく、解決しやすいという利点があります。 そして現在はPWMでLEDスイッチング電源が使われているほど、LEDドライバ電源は電源水晶管を流用してオフにした状態で動作させるためのものです。 ターンオーバー中、電圧は低く、電流は大きくなります。 電圧が高く、電流が小さく、電流が小さいため、パワー半導体デバイスで発生する損失も小さいです。 欠点は、電磁干渉 (EMI)もより深刻です。
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電磁的嫌がらせの伝達には、大まかに XNUMX つの方法があります。 伝導干渉、そしてもう一つは 放射線干渉. 回路の耐ノイズ性を向上させるための上部ノイズ フィルタは、9kHz ~ 1GHz の周波数帯域内の周波数帯域で動作するように設計できます (関連する電磁適合性規格による)。 一般に、低ノイズ周波数は伝導干渉(嫌がらせ)として現れると考えることができ、ノイズフィルターは主にデメイリングサークルに依存してノイズ抑制を提供します。 ハイエンドのノイズ周波数では、ノイズ パワーの伝導が吸収され、クラッター サークルの他の効果抵抗によって静電容量が分布します。 ウィンガーサーさん、現時点では、放射線による嫌がらせが干渉の主な形になっています。 近くの部品へのノイズ電流の放射障害と、深刻な場合には自己励振を引き起こす劣等感は、小型の高密度回路部品の組み立てでより顕著になります。 ほとんどの EMI 防止デバイスは、ノイズ干渉を抑制または吸収するローパス フィルター挿入回路として使用されます。 必要なノイズ周波数に応じてフィルタ遅延周波数を設計または選択します。 ノイズフィルターがノイズルーサーとして回路に挿入されることは上記で述べました。 その役割は、信号の周波数よりも高いノイズに対して深刻に失われることです。 ノイズ損失の概念により、フィルタの役割は次のように理解できます。ノイズ フィルタ、ノイズ、または圧力 (減衰) によってノイズ出力レベルを下げる。 または、多重反射によるノイズ パワーを吸収します。 発振条件により、回路のノイズ耐性が向上します。 さらに、次の問題に注意して、EMI対策デバイスを設計および使用する必要があります。
(1) 電磁環境を理解し、周波数範囲を合理的に選択します。
(2) デバイスの磁気的飽和障害を防止するためにノイズ フィルタが配置されている回路に、DC または強力な通信があるかどうか。
(3) ノイズ損失を実現するために、挿入回路のインピーダンスと前後インピーダンスの特性を理解します。 硬化リングのインピーダンスは、一般的に 30 ~ 500Ω です。
(4) 分散型コンデンサ、隣接するコンポーネント、配線に注意して感情的な混乱を引き起こします。
(5) 制御装置の温度上昇は、一般に 60 ° C を超えないようにしてください。
要するに、 EMC 指示は非常に簡単です。 これは基本的に、製品が不必要な電磁汚染 (干渉) を放出してはならないことを示しており、環境には一定量の電磁汚染があるため、製品は妥当な量の影響を回避できなければなりません。 命令自体は、送信またはアンチパイロックが必要な番号やガイドを提供するものではなく、周波数帯域の制限が与えられていないことを示すものでもありません。 したがって、製品が機能する場合のテスト要件は何ですか EMC テスト?
EMC には、EMI (干渉) と EMS (感度、干渉防止) の XNUMX つの主要項目があります。
EMI テスト項目には、RE (放射発射)、CE (伝導干渉)、Harmonic (高調波)、FLICKER (点滅) が含まれます。
EMS 試験項目には以下が含まれます。 ESD(静電気)
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