+8618117273997weixin
Inggris
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
15 Jun, 2023 507 Views Penulis: Ellen Liu

Apa itu EMI dan Emisi yang Dilakukan

I.Apa itu EMI?
Gangguan elektromagnetik adalah "penurunan kinerja peralatan, saluran transmisi atau sistem yang disebabkan oleh crosstalk elektromagnetik". Crosstalk elektromagnetik hanyalah fenomena elektromagnetik, yaitu fenomena fisik objektif, yang dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan kinerja peralatan, tetapi belum tentu konsekuensinya. Interferensi elektromagnetik adalah konsekuensi yang disebabkan oleh crosstalk elektromagnetik. Di masa lalu, fenomena fisik dan konsekuensinya tidak dibagi secara jelas dalam terminologi, dan umumnya disebut sebagai interferensi.

LISUN sistem penerima EMI untuk EMI (Interferensi Elektromagnetik) konduksi radiasi atau dilakukan uji emisi. Itu EMI-9KB Penerima EMI diproduksi oleh struktur penutupan penuh dan bahan konduktibilitas elektro yang kuat, yang memiliki efek pelindung tinggi. Karena teknologi baru untuk Sistem Tes EMI, ini memecahkan masalah EMI mandiri instrumen. Hasil pengujian sesuai dengan laporan pengujian format internasional. Sistem Uji EMI EMI-9KB sepenuhnya bertemu CISPR15:2018CISPR16-1GB17743, FCC, EN55015 dan EN55022.

Penerima Tes EMI

Penerima Tes EMI EMI-9KB

II.Klasifikasi sumber interferensi elektromagnetik
Interferensi elektromagnetik (EMI) dapat diklasifikasikan dalam banyak cara, seperti dengan jalur transmisi, seperti interferensi konduksi dan interferensi radiasi, di mana jalur transmisi untuk interferensi konduksi meliputi kopling kapasitif, kopling induktif dan kopling impedansi umum; oleh karakteristik transmisi interferensi radiasi, seperti kopling induksi medan dekat dan kopling radiasi medan jauh; oleh pita frekuensi, seperti interferensi pita sempit dan interferensi pita lebar; oleh rentang frekuensi interferensi, seperti frekuensi daya dan interferensi audio, interferensi frekuensi sangat rendah, interferensi pembawa, frekuensi radio dan interferensi video dan interferensi gelombang mikro; oleh maksud subjektif dari pihak yang mengganggu, seperti sumber gangguan yang disengaja dan sumber gangguan yang tidak disengaja; dan oleh sifat sumbernya, seperti interferensi alami dan interferensi buatan, dll.

III.Tiga Unsur Interferensi Elektromagnetik
Semua interferensi elektromagnetik terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu: sumber interferensi elektromagnetik, media untuk mentransmisikan energi interferensi elektromagnetik ke peralatan sensitif, yaitu saluran transmisi atau jalur sambungan; dan peralatan sensitif yang merespons interferensi elektromagnetik atau terpengaruh olehnya.

IV.Karakteristik Waktu, Ruang dan Spektrum Sumber Interferensi Elektromagnetik
Distribusi energi interferensi dari waktu ke waktu terkait dengan waktu operasional sumber interferensi dan probabilitas terjadinya interferensi, yang dapat dibagi menjadi tiga jenis: interferensi periodik, interferensi non-periodik, dan interferensi acak. Interferensi periodik adalah interferensi yang dapat berulang pada selang waktu tertentu; interferensi non periodik tidak dapat berulang dalam periodik tertentu, tetapi waktu terjadinya tetap dan dapat diprediksi; dan interferensi acak bervariasi dengan cara yang tidak dapat diprediksi, dan karakteristiknya juga tidak teratur, sehingga interferensi acak tidak dapat dianalisis dengan fungsi distribusi waktu, tetapi harus dianalisis dengan karakteristik laju spektrum amplitudo.

Menurut prinsip interferensi elektromagnetik, mode kerja interferensi elektromagnetik dapat dibagi menjadi dua kategori: interferensi terpancar dan interferensi terkonduksi. Interferensi terpancar mengacu pada penyerapan interferensi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dari sumber interferensi jauh. Gangguan yang dilakukan mengacu pada gangguan yang memasuki peralatan yang terganggu melalui kapasitor kopling, induktor dan impedansi umum dari sumber gangguan yang dekat. Dalam rentang frekuensi rendah, interferensi yang dilakukan adalah bentuk utama dari interferensi elektromagnetik.Sinyal yang berguna di satu saluran, jika memasuki saluran lain, akan menjadi sinyal yang tidak diinginkan disertai percikan kecil yang dihasilkan oleh konversi daya.

Semua jenis peralatan elektronik dan listrik dapat menjadi sumber interferensi hantaran listrik. Sumber interferensi yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua kategori: non-fungsional dan fungsional. Sumber interferensi konduktif non-fungsional biasanya terkait dengan peralatan mekanik dan listrik, seperti konverter, sirkuit pemanas, dan mesin pengolah data. Mekanisme gangguan ini biasanya disebabkan oleh pelepasan busur atau perubahan arus yang tiba-tiba. Ketika operasi normal suatu bagian secara langsung mempengaruhi pekerjaan bagian lain, interferensi fungsional dihasilkan, seperti generator pulsa, komputer jam, dan generator periodik lainnya. Sumber interferensi fungsional umumnya lebih mudah ditangani daripada sumber interferensi nol fungsional, karena frekuensi dan dayanya ditentukan oleh desain. Interferensi yang dilakukan hanya akan terjadi ketika ada sumber, jalur transmisi dan penerima secara bersamaan, sehingga aturan desain yang sesuai harus diterapkan untuk masing-masing.

V.Emisi yang Dilakukan

video

Pengukuran saluran listrik menunjukkan bahwa frekuensi emisi konduktif dari sebagian besar peralatan elektronik dan listrik berkisar dari beberapa ratus kHz hingga lebih dari 100MHz. Tentu saja, ketika frekuensinya sangat tinggi, karena kehilangan konduktor dan efek dari induktor dan kapasitor yang didistribusikan, arus konduktif sangat dilemahkan. Pada ujung keluaran catu daya arus searah, suara AC dan interferensi lainnya dapat terjadi pada derajat yang berbeda. Dalam domain frekuensi setelah penyearah AC, beberapa gangguan bentuk gelombang juga dapat diamati karena komponen filter daya, kapasitor parasit, dan resonansi induktansi paralel yang tidak diinginkan. Ini dapat menyebabkan osilasi redaman pada ujung keluaran catu daya. Interferensi yang dihasilkan oleh generator AC dan kumparan elektromagnetik memiliki sifat transien dan kondisi tunak. Saat beban diputus, arus yang disuplai oleh generator akan turun tajam, sehingga menghasilkan transien tegangan puncak dengan amplitudo 125V. Ketika gangguan EM dari generator AC terputus, itu akan menghasilkan interferensi transien dengan amplitudo 100V~-40V. Jika sakelar induktif koil elektromagnetik dan transien pembusukan generator AC muncul pada saat yang sama, ini dapat menyebabkan tegangan interferensi transien 600V. Mesin pengolah data menghasilkan banyak kebisingan broadband. Sumber interferensi termasuk motor, konverter, kontak cam, magnet solenoida, transistor, relai, amplifier, pemicu, sirkuit gerbang, saluran listrik dan armatur yang digerakkan, dll. Perangkat ini sering membawa gangguan serius ke saluran listrik dan saluran data. Misalnya, rentang spektrum konduksi komponen logika komputer adalah 0.05MHz~20MHz, rentang spektrum konduksi saluran listrik perangkat program instruksi adalah 1MHz~25MHz, dan rentang spektrum konduksi jalur sinyal perangkat program instruksi adalah 0.1MHz~25MHz.

Lisun Instrumen Terbatas ditemukan oleh LISUN GROUP di 2003. LISUN sistem kualitas telah disertifikasi secara ketat oleh ISO9001:2015. Sebagai Keanggotaan CIE, LISUN produk dirancang berdasarkan CIE, IEC dan standar internasional atau nasional lainnya. Semua produk lulus sertifikat CE dan diautentikasi oleh lab pihak ketiga.

Produk utama kami adalah GoniofotometerMengintegrasikan SphereSpectroradiometerGenerator SurgeSenjata Simulator ESDPenerima EMIPeralatan Uji EMCPenguji Keamanan ListrikKamar Lingkungansuhu KamarKamar IklimKamar TermalTes Semprotan GaramRuang Uji DebuUji tahan airUji RoHS (EDXRF)Uji Kawat Cahaya dan Uji Jarum Api.

Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan dukungan.
Dep Teknologi: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dep Penjualan: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

=