Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας συσκευής ή συστήματος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον της και να μην προκαλεί αφόρητες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε οποιαδήποτε συσκευή στο περιβάλλον της. Ακολουθούν δέκα ερωτήσεις και δέκα απαντήσεις στην κοινή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
1. Κατά τη διάγνωση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στο πεδίο, είναι συχνά απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας ανιχνευτής κοντινού πεδίου και ένας αναλυτής φάσματος. Πώς να φτιάξετε έναν απλό καθετήρα κοντινού πεδίου με ομοαξονικό καλώδιο;
Απάντηση: Απογυμνώστε το εξωτερικό στρώμα (στρώμα θωράκισης) του ομοαξονικού καλωδίου για να αποκαλύψετε το καλώδιο του πυρήνα. Τυλίξτε το σύρμα πυρήνα σε ένα μικρό βρόχο (1~3 στροφές) με διάμετρο 1~2 cm και συγκολλήστε το στο εξωτερικό στρώμα.
2. Η μέτρηση των πληροφοριών βιομαγνητισμού του ανθρώπινου σώματος είναι μια νέα ιατρική μέθοδος διάγνωσης. Αυτή η μέτρηση βιομαγνητισμού πρέπει να πραγματοποιείται σε δωμάτιο θωρακισμένο με μαγνητικό πεδίο. Αυτό το θωρακισμένο δωμάτιο πρέπει να μπορεί να προστατεύει το εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από το στατικό μαγνητικό πεδίο στο 1 GHz. Προτείνετε αυτό το σχέδιο σχεδίασης θωρακισμένου δωματίου.
Απάντηση: Αρχικά, εξετάστε την επιλογή των υλικών θωράκισης. Εφόσον πρόκειται να προστατευθούν μαγνητικά πεδία με πολύ χαμηλές συχνότητες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλή μαγνητική διαπερατότητα, όπως το Permalloy. Δεδομένου ότι η διαπερατότητα του μόνιμου κράματος θα μειωθεί μετά την επεξεργασία, πρέπει να υποστεί θερμική επεξεργασία. Ως εκ τούτου, το δωμάτιο θωράκισης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ως τύπος συναρμολόγησης, ο οποίος συναρμολογείται από πλάκες. Οι πλάκες επεξεργάζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το σχέδιο, και στη συνέχεια υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία, μεταφέρονται στην τοποθεσία και τοποθετούνται πολύ προσεκτικά. Οι αρμοί κάθε πλάκας πρέπει να επικαλύπτονται για να σχηματίσουν μια συνεχή μαγνητική διαδρομή. Το δωμάτιο θωράκισης που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα θωράκισης έναντι μαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας, αλλά το κενό θα προκαλέσει διαρροή υψηλής συχνότητας. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το μειονέκτημα, το εξωτερικό στρώμα του χώρου θωράκισης μόνιμου κράματος συγκολλάται με πλάκες αλουμινίου για να σχηματιστεί ένα δεύτερο στρώμα θωράκισης για την προστασία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλής συχνότητας.
3. Γιατί το'δεν μπορεί ο αναλυτής φάσματος να παρατηρήσει παροδικές παρεμβολές όπως ηλεκτροστατική εκφόρτιση;
Απάντηση: Επειδή ο αναλυτής φάσματος είναι ένας δέκτης συχνότητας σάρωσης στενής ζώνης, λαμβάνει ενέργεια μόνο σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Οι παροδικές παρεμβολές όπως η ηλεκτροστατική εκφόρτιση είναι ένα είδος παλμικής παρεμβολής. Το φάσμα του είναι πολύ μεγάλο, αλλά ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Με αυτόν τον τρόπο, όταν συμβαίνει η παροδική παρεμβολή, ο αναλυτής φάσματος παρατηρεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής του ενέργειας, το οποίο δεν μπορεί να αντανακλά την πραγματική κατάσταση. Η κατάσταση παρέμβασης.
4. Κατά το σχεδιασμό μιας θήκης θωράκισης, ποιοι παράγοντες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επιλογή υλικών θωράκισης;
Απάντηση: Από την άποψη της ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης, εξετάζεται κυρίως ο τύπος του κύματος ηλεκτρικού πεδίου που θα θωρακιστεί. Για κύματα ηλεκτρικού πεδίου, επίπεδα κύματα ή κύματα μαγνητικού πεδίου υψηλότερης συχνότητας, γενικά τα μέταλλα μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις. Για κύματα μαγνητικού πεδίου χαμηλής συχνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλότερη μαγνητική διαπερατότητα.
5. Στο πεδίο της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), γιατί περιγράφεται πάντα σε ντεσιμπέλ (dB);
Απάντηση: Επειδή το εύρος του πλάτους και της συχνότητας που πρέπει να περιγραφεί είναι πολύ ευρύ, είναι ευκολότερο να εκφραστεί στο γράφημα με λογαριθμικές συντεταγμένες και το dB είναι η μονάδα όταν εκφράζεται σε λογάριθμο.
6. Εκτός από το υλικό θωράκισης, η αποτελεσματικότητα θωράκισης του πλαισίου επηρεάζεται από άλλους παράγοντες;
Απάντηση: Επηρεάζεται από δύο παράγοντες, ο ένας είναι οι αγώγιμες ασυνέχειες στο σασί, όπως τρύπες, κενά κ.λπ. το άλλο είναι τα καλώδια που περνούν από το κουτί θωράκισης, όπως καλώδια σήματος, καλώδια ρεύματος κ.λπ.
7. Από ποιες πτυχές μπορεί να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός προϊόντων EMC;
Απάντηση: Σχεδιασμός κυκλώματος (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής συσκευής), σχεδιασμός λογισμικού, σχεδιασμός πλακέτας κυκλώματος, δομή θωράκισης, φιλτράρισμα γραμμής σήματος/γραμμής ισχύος, σχεδιασμός γείωσης κυκλώματος.
8. Σε ποια προβλήματα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη θωράκιση της πηγής ακτινοβολίας του μαγνητικού πεδίου;
Απάντηση: Δεδομένου ότι η αντίσταση κύματος του κύματος μαγνητικού πεδίου είναι πολύ χαμηλή, η απώλεια ανάκλασης είναι πολύ μικρή και ο σκοπός θωράκισης επιτυγχάνεται κυρίως με την απορρόφηση της απώλειας. Επομένως, θα πρέπει να επιλεγεί ένα υλικό θωράκισης με υψηλότερη μαγνητική διαπερατότητα. Επιπλέον, κατά το σχεδιασμό της δομής, κρατήστε το προστατευτικό στρώμα όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πηγή ακτινοβολίας (για να αυξήσετε την απώλεια ανάκλασης) και προσπαθήστε να αποφύγετε τρύπες και κενά κοντά στην πηγή ακτινοβολίας.
9. Κατά το σχεδιασμό της δομής θωράκισης, υπάρχει μια αρχή: προσπαθήστε να κρατήσετε τα καλώδια στη θήκη μακριά από κενά και τρύπες. Γιατί;
Απάντηση: Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα ένα μαγνητικό πεδίο κοντά στο καλώδιο, το μαγνητικό πεδίο μπορεί εύκολα να διαρρεύσει από την τρύπα (δεν έχει καμία σχέση με τη συχνότητα του μαγνητικού πεδίου). Επομένως, όταν το καλώδιο είναι πολύ κοντά στα κενά και τις τρύπες, θα συμβεί διαρροή μαγνητικού πεδίου, μειώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα θωράκισης.
10. Γιατί η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σχεδιάζουν προϊόντα;
Απάντηση: Ικανοποιήστε τις λειτουργικές απαιτήσεις του προϊόντος, μειώστε το χρόνο εντοπισμού σφαλμάτων, κάντε το προϊόν να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC, έτσι ώστε το προϊόν να μην προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό του συστήματος
