EMC Q&A, "Fortid og Nutid" af EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

Oct 14, 2021

Læg en besked

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) refererer til en enheds eller et systems evne til at fungere i overensstemmelse med kravene i dets elektromagnetiske miljø uden at forårsage utålelig elektromagnetisk interferens til nogen enhed i dens miljø. Følgende er ti almindelige spørgsmål og svar om EMC, som kan hjælpe dig med bedre at forstå kendskabet til EMC.

 

Q1. Ved diagnosticering af problemer med elektromagnetisk interferens på stedet er det ofte nødvendigt at bruge en nærfeltssonde og en spektrumanalysator. Hvordan laver man en simpel nærfeltsonde ved hjælp af koaksialkabel?

Svar: Træk det ydre lag (afskærmningslag) af koaksialkablet for at blotlægge kernetråden. Vikl kernetråden ind i en lille ring (1 til 3 omgange) med en diameter på 1~2 cm og lod den fast på det ydre lag.

 

Q2. Måling af den biologiske magnetiske information i den menneskelige krop er en ny medicinsk diagnosemetode. Målingen af ​​dette biologiske magnetfelt skal udføres i et magnetfeltafskærmningskammer, som skal kunne afskærme det vekslende elektromagnetiske felt fra et statisk magnetfelt til 1GHz. Angiv venligst en designplan for dette afskærmningskammer.

Svar: Overvej først valget af afskærmningsmaterialer. Da magnetfeltet med meget lav frekvens skal afskærmes, skal der anvendes materialer med høj magnetisk permeabilitet, såsom permalloy. Da den magnetiske permeabilitet af permalloy vil falde efter forarbejdning, skal der udføres varmebehandling. Derfor bør det afskærmede rum laves af samlede plader. Hver plade behandles i henhold til designet på forhånd, varmebehandles derefter, transporteres til stedet og installeres med stor omhu. Samlingerne af hver plade skal overlappe hinanden for at danne en kontinuerlig magnetisk bane. Det afskærmede rum, der er konstrueret på denne måde, kan have en bedre afskærmende effekt på lavfrekvente magnetfelter, men mellemrummene vil give højfrekvent lækage. For at kompensere for denne mangel er det ydre lag af permalloy-afskærmningsrummet svejset med en aluminiumsplade for at danne et andet lag af afskærmning, som kan afskærme højfrekvente elektromagnetiske felter.

 

Q3. Hvorfor kan spektrumanalysatoren ikke observere forbigående interferens såsom elektrostatisk udladning?

Svar: Fordi spektrumanalysatoren er en smalbåndsmodtager, modtager den kun energi inden for et bestemt frekvensområde på et bestemt tidspunkt. Forbigående interferens såsom elektrostatisk udladning er en slags pulsinterferens. Dets spektrum er meget bredt, men dets tid er meget kort. På denne måde er det, spektrumanalysatoren observerer, når den transiente interferens opstår, kun en lille del af dens samlede energi, som ikke kan afspejle den faktiske energi. interferens situation.

 

Q4. Hvilke faktorer skal bruges til at vælge afskærmningsmaterialer, når man designer et afskærmet chassis?

Svar: Fra perspektivet af elektromagnetisk afskærmning skal vi hovedsageligt overveje typen af ​​elektriske feltbølger, der afskærmes. For elektriske feltbølger, plane bølger eller magnetfeltbølger med højere frekvenser kan generelle metaller opfylde kravene. Til lavfrekvente magnetfeltbølger skal der anvendes materialer med højere magnetisk permeabilitet.

 

Q5. Inden for elektromagnetisk kompatibilitet EMC, hvorfor er det altid beskrevet i enheder af decibel (dB)?

Svar: Fordi amplitude- og frekvensområdet, der skal beskrives, er meget bredt, er det lettere at bruge logaritmiske koordinater på grafen, og dB er enheden, når det udtrykkes i logaritmer.

 

Q6. Ud over afskærmningsmaterialet, hvilke andre faktorer påvirker afskærmningseffektiviteten af ​​chassiset?

Svar: Påvirket af to faktorer, den ene er de ledende diskontinuiteter på chassiset, såsom huller, mellemrum osv.; den anden er ledningerne, der går gennem afskærmningsboksen, såsom signalkabler, strømkabler osv.

 

Q7. Fra hvilke aspekter kan vi udføre elektromagnetisk kompatibilitet EMC-design for produkter?

Svar: Kredsløbsdesign (inklusive enhedsvalg), softwaredesign, printkortdesign, afskærmningsstruktur, signallednings-/strømledningsfiltrering og kredsløbsjordingsmetodedesign.

 

Q8. Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi afskærmer magnetfeltstrålingskilder?

Svar: Da magnetfeltbølgernes bølgeimpedans er meget lav, er refleksionstabet meget lille, og formålet med afskærmning opnås hovedsageligt ved absorptionstab. Derfor bør der vælges afskærmningsmaterialer med højere magnetisk permeabilitet. Når du laver strukturelt design, skal du desuden holde det afskærmende lag så langt væk fra strålingskilden som muligt (for at øge refleksionstabet), og forsøge at undgå huller, huller osv. tæt på strålingskilden.

 

Q9. Når du designer en afskærmningsstruktur, er et princip: forsøg at holde kablerne i chassiset væk fra huller og huller. Hvorfor?

Svar: Da der altid er et magnetfelt i nærheden af ​​kablet, kan magnetfeltet let lække fra hullet (uanset magnetfeltets frekvens). Derfor, når kabler er tæt på huller og huller, kan der forekomme magnetfeltlækage, hvilket reducerer den samlede afskærmningseffektivitet.

 

Q10. Hvorfor skal elektromagnetisk kompatibilitet EMC designes til produkter?

Svar: Opfyld produktets funktionelle krav, reducer debugging-tiden, få produktet til at opfylde kravene i elektromagnetisk kompatibilitet EMC-standarder, og forhindre produktet i at forårsage elektromagnetisk interferens til andet udstyr i systemet.


Send forespørgsel