+86-18822802390

Teknisk term for strømforsyning elektromagnetisk kompatibilitet

Jul 08, 2023

Teknisk term for strømforsyning elektromagnetisk kompatibilitet

 

Elektromagnetisk kompatibilitet er en voksende tverrfaglig omfattende anvendt disiplin. Som en kantteknologi er den basert på den grunnleggende teorien om elektrisk og radioteknologi, og involverer mange nye tekniske felt, som mikrobølgeteknologi, mikroelektronikkteknologi, datateknologi, kommunikasjons- og nettverksteknologi og nye materialer. Elektromagnetisk kompatibilitetsteknologi har et bredt spekter av bruksområder, og nesten alle moderne industrifelt, som elektrisk kraft, kommunikasjon, transport, romfart, militærindustri, datamaskin og medisinsk behandling, må løse problemer med elektromagnetisk kompatibilitet. De hete temaene for forskningen inkluderer hovedsakelig: egenskaper ved elektromagnetiske interferenskilder og deres overføringsegenskaper, skadelige effekter av elektromagnetisk interferens, undertrykkelsesteknologi for elektromagnetisk interferens, bruk og styring av elektromagnetisk spektrum, standarder og spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet, måle- og testteknologi, elektromagnetisk lekkasje og elektrostatisk utladning, etc.


Det engelske navnet på elektromagnetisk kompatibilitet er Electromagnetic Compatibility, eller forkortet EMC. Den såkalte elektromagnetiske kompatibiliteten refererer til sameksistenstilstanden der utstyr (delsystemer, systemer) kan utføre sine respektive funksjoner sammen i et felles elektromagnetisk miljø. Det er to betydninger her, det vil si at den elektromagnetiske strålingen som genereres under arbeidet må begrenses til et visst nivå, og den må ha en viss anti-interferensevne. Dette er kompatibilitetsproblemet som må løses i utviklingen av utstyr. Frekvensområdet involvert i elektromagnetisk kompatibilitetsteknologi er så bredt som 0 GHz til 400 GHz. I tillegg til tradisjonelt utstyr involverer forskningsobjektene også brikkenivået, ned til det elektromagnetiske miljøet til ulike skip, romferger, interkontinentale missiler og til og med hele jorden.


De tre elementene for elektromagnetisk kompatibilitet er interferenskilde (forstyrrelseskilde), koblingsvei og følsom kropp. Å kutte av noen av elementene ovenfor kan løse problemet med elektromagnetisk kompatibilitet. Vanlige metoder for å løse elektromagnetisk kompatibilitet inkluderer hovedsakelig skjerming, jording og filtrering.


2 Tekniske vilkår for elektromagnetisk kompatibilitet


(1) Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet refererer til en enhets eller et systems evne til å fungere normalt i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptabel elektromagnetisk forstyrrelse av noe i miljøet.


(2) Elektromagnetisk forstyrrelse
Elektromagnetisk forstyrrelse refererer til ethvert elektromagnetisk fenomen som kan forringe ytelsen til utstyr, utstyr eller systemer eller forårsake skade på levende eller ikke-levende stoffer. Elektromagnetisk forstyrrelse kan forårsake forringelse av utstyr, overføringskanal eller systemytelse. Dens hovedelementer inkluderer naturlige og menneskeskapte forstyrrelseskilder, kobling gjennom offentlig jordimpedans/intern motstand, elektromagnetisk forstyrrelse og strålingsinterferens ledet langs kraftledningen, etc. Interferensveien til det elektroniske systemet er: gjennom strømforsyningen, gjennom signallinjen eller kontrollkabelen, feltpenetrering og direkte gjennom antennen; gjennom kabelkobling, ledningsinterferens fra annet utstyr; intern feltkobling av det elektroniske systemet; strålingsinterferens fra annet utstyr; Ekstern kobling av elektronisk utstyr til interne felt; bredbåndssender antenne systemer; ytre miljøfelt mv.


(3) Elektromagnetisk miljø
Det elektromagnetiske miljøet er et tidsvarierende elektromagnetisk fenomen som tilsynelatende ikke formidler informasjon, og som kan overlappe eller kombineres med nyttige signaler.


(4) Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetisk stråling er fenomenet der elektromagnetiske bølger sendes ut fra en kilde til verdensrommet. Betydningen av ordet "elektromagnetisk stråling" kan noen ganger utvides til å omfatte fenomenet elektromagnetisk induksjon. RFI/EMI kan stråle gjennom åpninger, ventilasjonshull, innganger og utganger, kabler, målehull, dørkarmer, lukedeksler, skuffer og paneler av alle typer utstyrshus, samt ikke-ideelle tilkoblingsflater på huset. RFI/EMI kan også utstråles av ledninger og kabler som går inn i sensitivt utstyr, og enhver god radiator av elektromagnetisk energi kan også fungere som en god mottaker.


(5) Puls
En impuls er en fysisk størrelse som gjennomgår en plutselig endring i løpet av kort tid og deretter raskt går tilbake til sin opprinnelige verdi.


(6) Common mode interferens og differensial mode interferens
Det er to typer interferens på strømledningen: common mode interferens og differensial mode interferens. Fellesmodusinterferens eksisterer mellom en hvilken som helst relativ jording av strømforsyningen eller mellom ledninger og jord. Vanlig modusinterferens kalles også noen ganger longitudinell modusinterferens, asymmetrisk interferens eller bakkeinterferens. Dette er interferensen mellom den strømførende lederen og jorden. Differensiell modusinterferens eksisterer mellom faselinjen og den nøytrale linjen til strømforsyningen og mellom faselinjen og faselinjen. Differensiell modusinterferens kalles også normalmodusinterferens, tverrmodusinterferens eller symmetrisk interferens. Dette er interferens mellom strømførende ledere. Common mode interferens indikerer at interferensen er koblet inn i kretsen ved stråling eller krysstale, mens differensial mode interferens indikerer at interferensen stammer fra samme strømkrets. Vanligvis eksisterer disse to typene forstyrrelser samtidig. På grunn av ubalansen i linjeimpedansen, vil de to typene interferens bli transformert til hverandre under overføring, så situasjonen er veldig komplisert. Etter at interferensen er overført over en lang avstand, er dempningen av differensialmoduskomponenten større enn for fellesmodusen, fordi linje-til-linje-impedansen er forskjellig fra linje-til-jord-impedansen. Av samme grunn vil common mode interferens også utstråle til tilstøtende rom under linjeoverføring, men differensial modus vil ikke, så det er mer sannsynlig at common mode interferens forårsaker elektromagnetisk interferens enn differensial mode. Ulike interferensmetoder krever ulike interferensundertrykkelsesmetoder for å være effektive. En enkel måte å bestemme interferensmetoden er å bruke en strømsonde. Strømsonden går rundt hver ledning individuelt for å få induktansen til en enkelt ledning, og går deretter rundt to ledninger (hvorav den ene er jord) for å oppdage induktansen. Hvis induksjonsverdien øker, er interferensstrømmen i linjen vanlig modus; ellers er det differensialmodus.


(7) Immunitetsnivå og sensitivitetsnivå
Immunitetsnivå refererer til det maksimale forstyrrelsesnivået når en gitt elektromagnetisk forstyrrelse påføres en bestemt enhet, utstyr eller system og det fortsatt kan fungere normalt og opprettholde det nødvendige ytelsesnivået. Det vil si at enheten, utstyret eller systemet vil vise redusert ytelse når dette nivået overskrides. Følsomhetsnivået, derimot, er nivået der ytelsesdegradering så vidt begynner å skje. Derfor, for en bestemt enhet, utstyr eller system, er immunitetsnivået og mottakelighetsnivået samme verdi.


(8) Immunitetsmargin
Immunitetsmargin refererer til interpolasjonen mellom grenseverdien for immunitetsnivået til utstyr, utstyr eller system og elektromagnetisk kompatibilitetsnivå.

 

Regulated Power Supply

 

 

Sende bookingforespørsel