+86-18822802390

Hakkuriteholähteen sähkömagneettisen yhteensopivuuden tekniset termit

Dec 03, 2023

Hakkuriteholähteen sähkömagneettisen yhteensopivuuden tekniset termit

 

(1) Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia normaalisti sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta sietämätöntä sähkömagneettista häiriötä ympäristössä.


(2) Sähkömagneettinen häirintä
Sähkömagneettisella häiriöllä tarkoitetaan mitä tahansa sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää laitteiden, laitteiden tai järjestelmien suorituskykyä tai aiheuttaa vahinkoa eläville tai elottomille aineille. Sähkömagneettiset häiriöt voivat heikentää laitteita, siirtokanavia tai järjestelmän suorituskykyä. Sen pääelementtejä ovat luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat häiriölähteet, kytkentä julkisen maaimpedanssin/sisäisen vastuksen kautta, sähkömagneettiset häiriöt ja voimalinjoja pitkin kulkevat säteilevät häiriöt jne. Häiriöiden reitit elektronisissa järjestelmissä ovat: virtalähteen kautta, signaalilinjojen kautta tai ohjauskaapeleita, kenttäläpäisyä ja suoraan antennin läpi; kaapelikytkennän kautta, muiden laitteiden johtavuushäiriöt; sisäisen kentän kytkentä elektronisessa järjestelmässä; muiden laitteiden aiheuttamat säteilyhäiriöt; Elektroniset laitteet, jotka on kytketty ulkoisesti sisäisiin kenttiin; laajakaistalähettimen antennijärjestelmät; ulkoiset ympäristökentät jne.


(3) Sähkömagneettinen ympäristö
Sähkömagneettinen ympäristö on ajassa muuttuva sähkömagneettinen ilmiö, joka ei ilmeisesti välitä tietoa ja joka voi olla päällekkäinen tai yhdistetty hyödyllisiin signaaleihin.


(4) Sähkömagneettinen säteily
Sähkömagneettinen säteily viittaa sähkömagneettisten aaltojen ilmiöön, joka lähtee lähteestä avaruuteen. Termin "sähkömagneettinen säteily" merkitys voidaan joskus laajentaa koskemaan sähkömagneettisen induktion ilmiö. RFI/EMI voidaan säteillä aukkojen, tuuletusaukkojen, tulo- ja ulostuloaukkojen, kaapeleiden, mittausreikien, ovenkarmien, luukkujen, laatikoiden ja minkä tahansa laitekotelon paneelien sekä kotelon ei-ideaalisten liitospintojen kautta. RFI/EMI voi myös säteillä herkkiin laitteisiin joutuvien johtojen ja kaapelien kautta, ja mikä tahansa hyvä sähkömagneettisen energian säteilijä voi toimia myös hyvänä vastaanottimena.


(5) Pulssi
Pulssi viittaa fyysiseen suureen, joka muuttuu lyhyessä ajassa ja palaa sitten nopeasti alkuperäiseen arvoonsa.


(6) Yhteistilan häiriöt ja differentiaalitilan häiriöt
Sähkölinjoissa on kahdenlaisia ​​häiriöitä: yhteismoodihäiriöitä ja differentiaalimuotoisia häiriöitä. Yhteisen tilan häiriöitä esiintyy minkä tahansa virtalähteen ja maan välillä tai johtimen ja maan välillä. Yleismuotoista häiriötä kutsutaan joskus myös pitkittäismoodihäiriöksi, epäsymmetriseksi häiriöksi tai maahäiriöksi. Tämä on häiriötä virtaa kuljettavan johtimen ja maan välillä. Differentiaalimoodihäiriöitä esiintyy virransyötön vaihejohdon ja nollajohdon välillä sekä vaihejohdon ja vaihejohdon välillä. Differentiaalimuotoista häiriötä kutsutaan myös normaalimoodihäiriöksi, poikittaismoodihäiriöksi tai symmetriseksi häiriöksi. Tämä on häiriötä virtaa kuljettavien johtimien välillä. Yhteismoodihäiriö ilmaisee, että häiriö on kytketty piiriin säteilyn tai ylikuulumisen avulla, kun taas differentiaalimoodihäiriö osoittaa, että häiriö on peräisin samasta tehopiiristä. Yleensä nämä kaksi häiriötä esiintyvät samanaikaisesti. Linjaimpedanssin epätasapainon vuoksi nämä kaksi häiriötä muuttuvat toisikseen lähetyksen aikana, joten tilanne on erittäin monimutkainen. Kun häiriö on siirretty pitkän matkan, differentiaalimoodikomponentin vaimennus on suurempi kuin yhteismoodin. Tämä johtuu siitä, että linja-linja-impedanssi on erilainen kuin linja-maa-impedanssi. Samasta syystä yhteismuotoiset häiriöt säteilevät myös viereiseen tilaan linjalähetyksen aikana, mutta differentiaalimoodi ei, joten yhteismoodihäiriöt aiheuttavat todennäköisemmin sähkömagneettisia häiriöitä kuin differentiaalimoodi. Erilaiset häiriömenetelmät vaativat erilaisia ​​häiriönvaimennusmenetelmiä ollakseen tehokkaita. Helppo tapa määrittää häiriömenetelmä on käyttää virta-anturia. Virta-anturi ympäröi ensin jokaisen johdon erikseen saadakseen yksittäisen johtimen induktioarvon, ja sitten se ympäröi kaksi johtoa (joista toinen on maadoitusjohto) sen induktion havaitsemiseksi. Jos induktioarvo kasvaa, häiriövirta linjassa on yhteismuotoinen; muuten se on differentiaalitila.


(7) Immuniteettitaso ja herkkyystaso
Suojaustasolla tarkoitetaan maksimihäiriötasoa, kun tietty sähkömagneettinen häiriö kohdistuu laitteeseen, laitteistoon tai järjestelmään ja se voi silti toimia normaalisti ja ylläpitää vaadittua suorituskykytasoa. Toisin sanoen laitteen, laitteiston tai järjestelmän suorituskyky heikkenee tämän tason yläpuolella. Herkkyystaso on taso, jolla suorituskyvyn heikkeneminen alkaa juuri tapahtua. Siksi tietyn laitteen, laitteen tai järjestelmän häiriönsieto- ja herkkyystaso ovat samat.


(8) Immuniteettimarginaali
Häiriönsietomarginaali tarkoittaa häiriönsietotason rajan ja laitteen, laitteen tai järjestelmän sähkömagneettisen yhteensopivuuden tason välistä interpolaatiota.

 

Bench Power Source

Lähetä kysely