+86-18822802390

Güç kaynağı elektromanyetik uyumluluk teknik terimi

Jul 08, 2023

Güç kaynağı elektromanyetik uyumluluk teknik terimi

 

Elektromanyetik uyumluluk, gelişmekte olan disiplinler arası kapsamlı bir uygulamalı disiplindir. Bir uç teknoloji olarak, elektrik ve radyo teknolojisinin temel teorisine dayanır ve mikrodalga teknolojisi, mikroelektronik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, iletişim ve ağ teknolojisi ve yeni malzemeler gibi birçok yeni teknik alanı içerir. Elektromanyetik uyumluluk teknolojisinin geniş bir uygulama yelpazesi vardır ve elektrik gücü, iletişim, ulaşım, havacılık, uzay, askeri sanayi, bilgisayar ve tıbbi bakım gibi hemen hemen tüm modern endüstriyel alanların elektromanyetik uyumluluk sorunlarını çözmesi gerekir. Başlıca araştırma konuları şunlardır: elektromanyetik girişim kaynaklarının özellikleri ve iletim özellikleri, elektromanyetik girişimin zararlı etkileri, elektromanyetik girişimi bastırma teknolojisi, elektromanyetik spektrumun kullanımı ve yönetimi, elektromanyetik uyumluluk standartları ve özellikleri, ölçüm ve Test teknolojisi, elektromanyetik kaçak ve elektrostatik deşarj, vb.


Elektromanyetik uyumluluğun İngilizce adı Elektromanyetik Uyumluluk veya kısaca EMC'dir. Sözde elektromanyetik uyumluluk, ekipmanın (alt sistemler, sistemler) ortak bir elektromanyetik ortamda ilgili işlevlerini birlikte yerine getirebildiği bir arada var olma durumunu ifade eder. Burada iki anlam vardır, yani çalışması sırasında oluşan elektromanyetik radyasyon belirli bir seviye ile sınırlandırılmalı ve belirli bir anti-parazit yeteneğine sahip olmalıdır. Bu, ekipmanın geliştirilmesinde çözülmesi gereken uyumluluk sorunudur. Elektromanyetik uyumluluk teknolojisinde yer alan frekans aralığı, 0 GHz ila 400 GHz kadar geniştir. Araştırma nesneleri, geleneksel donanıma ek olarak, çeşitli gemilerin, uzay mekiklerinin, kıtalararası füzelerin ve hatta tüm dünyanın elektromanyetik ortamına kadar çip seviyesini de içerir.


Elektromanyetik uyumluluğun üç unsuru, girişim kaynağı (bozukluk kaynağı), bağlantı yolu ve hassas cisimdir. Yukarıdaki öğelerden herhangi birinin kesilmesi elektromanyetik uyumluluk sorununu çözebilir. Elektromanyetik uyumluluğu çözmek için yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında ekranlama, topraklama ve filtreleme yer alır.


2 Elektromanyetik Uyumluluk Teknik Terimleri


(1) Elektromanyetik Uyumluluk
Elektromanyetik uyumluluk, bir cihazın veya sistemin kendi elektromanyetik ortamında, ortamdaki herhangi bir şeye kabul edilemez bir elektromanyetik bozulmaya neden olmadan normal şekilde çalışabilmesi anlamına gelir.


(2) Elektromanyetik bozulma
Elektromanyetik bozulma, ekipmanın, ekipmanın veya sistemlerin performansını azaltabilecek veya canlı veya cansız maddelere zarar verebilecek herhangi bir elektromanyetik olayı ifade eder. Elektromanyetik bozulma, ekipmanın, iletim kanalının veya sistem performansının bozulmasına neden olabilir. Ana unsurları arasında doğal ve insan yapımı bozulma kaynakları, halka açık toprak empedansı/iç direnç yoluyla bağlantı, elektrik hattı boyunca iletilen elektromanyetik bozulma ve radyasyon girişimi vb. yer alır. Elektronik sisteme parazitin yolu: güç kaynağı yoluyla, sinyal hattı veya kontrol kablosu, alan penetrasyonu ve doğrudan anten yoluyla; kablo kuplajı yoluyla, diğer ekipmandan kaynaklanan iletim paraziti; elektronik sistemin dahili alan kuplajı; diğer ekipmanlardan kaynaklanan radyasyon paraziti; Elektronik ekipmanın dahili alanlara harici olarak bağlanması; geniş bant verici anten sistemleri; dış çevre alanları vb.


(3) Elektromanyetik ortam
Elektromanyetik ortam, görünüşte bilgi iletmeyen ve yararlı sinyallerle üst üste binebilen veya bunlarla birleşebilen, zamanla değişen elektromanyetik bir olgudur.


(4) Elektromanyetik radyasyon
Elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik dalgaların bir kaynaktan uzaya yayılması olgusudur. "Elektromanyetik radyasyon" kelimesinin anlamı bazen elektromanyetik indüksiyon fenomenini içerecek şekilde genişletilebilir. RFI/EMI, her türlü ekipman kasasının açıklıklarından, havalandırma deliklerinden, giriş ve çıkışlarından, kablolarından, ölçü deliklerinden, kapı çerçevelerinden, ambar kapaklarından, çekmece ve panellerinden ve kasanın ideal olmayan bağlantı yüzeylerinden yayılabilir. RFI/EMI, hassas ekipmana giren teller ve kablolar tarafından da yayılabilir ve herhangi bir iyi elektromanyetik enerji yayıcısı da iyi bir alıcı görevi görebilir.


(5) Nabız
Bir dürtü, kısa bir süre içinde ani bir değişime uğrayan ve daha sonra hızla ilk değerine dönen fiziksel bir niceliktir.


(6) Ortak mod girişimi ve diferansiyel mod girişimi
Güç hattında iki tür girişim vardır: ortak mod girişimi ve diferansiyel mod girişimi. Güç kaynağının herhangi bir bağıl toprağı arasında veya kablolar ile toprak arasında ortak mod paraziti vardır. Ortak mod girişimi bazen uzunlamasına mod girişimi, asimetrik girişim veya zemin girişimi olarak da adlandırılır. Akım taşıyan iletken ile toprak arasındaki girişimdir. Güç kaynağının faz hattı ile nötr hattı arasında ve faz hattı ile faz hattı arasında diferansiyel mod paraziti vardır. Diferansiyel mod girişimi, normal mod girişimi, enine mod girişimi veya simetrik girişim olarak da adlandırılır. Bu, akım taşıyan iletkenler arasındaki girişimdir. Ortak mod girişimi, girişimin devreye radyasyon veya karışma ile bağlandığını gösterirken diferansiyel mod girişimi, girişimin aynı güç devresinden kaynaklandığını gösterir. Genellikle bu iki tür girişim aynı anda mevcuttur. Hat empedansının dengesizliği nedeniyle, iletim sırasında iki tür girişim birbirine dönüşecektir, bu nedenle durum çok karmaşıktır. Parazit uzun bir mesafe boyunca iletildikten sonra, diferansiyel mod bileşeninin zayıflaması ortak moddan daha fazladır çünkü hatlar arası empedans hatlar arası empedanstan farklıdır. Aynı nedenden dolayı, ortak mod girişimi, hat iletimi sırasında bitişik alanlara da yayılacaktır, ancak diferansiyel mod bunu yapmayacaktır, bu nedenle ortak mod girişiminin, diferansiyel moda göre elektromanyetik girişime neden olma olasılığı daha yüksektir. Farklı girişim yöntemleri, etkili olmak için farklı girişim bastırma yöntemleri gerektirir. Girişim yöntemini belirlemenin kolay bir yolu, bir akım probu kullanmaktır. Akım probu, tek bir telin endüktansını elde etmek için her bir telin etrafında ayrı ayrı döner ve ardından endüktansı tespit etmek için iki telin (biri toprak) etrafında döner. İndüksiyon değeri artarsa, hattaki girişim akımı ortak moddur; aksi takdirde diferansiyel moddur.


(7) Bağışıklık seviyesi ve hassasiyet seviyesi
Bağışıklık seviyesi, belirli bir cihaza, ekipmana veya sisteme belirli bir elektromanyetik bozulma uygulandığında ve yine de normal şekilde çalışabildiğinde ve gerekli performans seviyesini koruyabildiğinde maksimum bozulma seviyesini ifade eder. Yani bu seviye aşıldığında cihaz, ekipman veya sistem düşük performans sergileyecektir. Duyarlılık düzeyi ise performans düşüşünün yeni yeni oluşmaya başladığı düzeydir. Bu nedenle, belirli bir cihaz, ekipman veya sistem için bağışıklık düzeyi ve duyarlılık düzeyi aynı değerdedir.


(8) Bağışıklık marjı
Bağışıklık marjı, ekipmanın, ekipmanın veya sistemin bağışıklık seviyesinin sınır değeri ile elektromanyetik uyumluluk seviyesi arasındaki interpolasyonu ifade eder.

 

Regulated Power Supply

 

 

Soruşturma göndermek