• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Elektromagnit təsir nədir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China


Elektromaqnetik İnterferensiyə nədir?


Elektromaqnetik İnterferensinin Tərif


Elektromaqnetik interferensiya (EMI) elektromaqnet induksiyası və ya radyasiyası nəticəsində elektrikli cihazda baş verən təsir kimi təyin olunur.

 


Elektromaqnetik interferensiya (EMI) bir cihazın elektromaqnet sahələri digər bir cihazı təsirlədəndə və ya xarici elektromaqnet radyasiyası nəticəsində elektrikli cihazda baş verən aralığa dair təyin olunur.

 


724d41113e033e3bec61f4baf4e85a38.jpeg

 

 


Elektrik sahası maqnet sahası ilə təsir etdiyi zaman elektromaqnet (EM) dalğalar yaradılır. Bu dalğalar vakuumda 3,0 × 10^8 m/s sürətini alır. EM dalğalar hava, su, qatı maddələr və hətta vakuumdan keçə bilər.

 


Aşağıdakı şəkil müxtəlif növ EM enerjilərinin tezlikləri (və ya uzunluqları) əsasında EM spektrumunu göstərir. EMI həmçinin hər gün mövcud olan bir problem olaraq görülür və gələcəkdə kablosuz cihazların və standartların (mobil telefonlar, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, yaxınlıq məlumat mübadiləsi (NFC) kimi) artması səbəbindən eksponensial şəkildə artacaq.

 


218ae15db02f49fee7d8239729b0df17.jpeg

 


EMI radyo və mikrodalğa tezlikləri daxil olmaqla elektromaqnet spektrunun geniş çoxluğununda baş verə bilər. Bu, başqa elektrikli cihazları təsirləyir. Tez dəyişən elektrik akımları olan hər hansı bir cihaz elektromaqnet emisiyaları yarada bilər.

 


Beləliklə, bir nesnenin emisiyası digər bir nesnenin emisiyasına "təsir edir". Bir EMI digər bir EMI ilə təsirləndikdə, bu Elektromaqnet Sağanıların deformatsiyasına səbəb olur. Elektromaqnet radyasiya onların eyni tezlikdə olması hələ ki, bir-birini təsirləyə və təsirləndirə bilər. Bu təsir, tezliklər dəyişdikdə radyolarda işitilə bilər və TV-nin sinyali bozulduqda ekran da deyilənir. Buna görə, radyo frekvens spektrunda EMI, Radyo Frekvens İntrerferensisi kimi tanınır.

 


EMI elektron cihazın funksionasini asanlıqla təsirləyə bilər. Ümumiyyətlə, elektron cihazlardakı elektrik akımlarının hərəkəti bir miktarda elektromaqnet radyasiya yaratır. Cihaz 1-dən yaranan enerji hava vasitəsilə radyasiya kimi yayılır və ya cihaz 2-nin kablolarına qopuşur. Bu, cihaz 2-nin yanlış işləməsinə səbəb olur. Cihaz 1-dən cihaz 2-ə təsir edən enerji elektromaqnet interferensiyası adlanır.

 


EMI-nin Səbəbləri


EMI fələklər kimi təbii hadisələrdən və ya insan tərəfindən yaradılan endüstriy mühərrik və s. kimi manevi səbəblərdən ola bilər.

 


  • TV-dən gelen transmissiya


  • Radyo AM, FM və Satelit


  • Qüvvəli sərgüzəşt


  • Yüksek voltajlı və yüksək amperiylə qarşılaşan şimşək


  • Havaalanı radarı, elektrostatik deşiq və ağ zəng


  • Mod rejimindəki enerji təminat sistemləri


  • Dəmir qaynaqlama, mühərrikin dişləri və elektrik kontaktları

 


EMI Növləri


İnsan tərəfindən yaradılan EMI


İnsan tərəfindən yaradılan EMI, başqa bir istehsal olunan elektron cihazdan baş verir. Bu növ təsir iki siqnalin bir-birinə yaxınlaşması və ya bir cihazdan eyni tezliklərdə keçən bir neçə siqnal olduğunda baş verir. Müsbət nümunə, maşınızdaki radyonun iki stansiyayı eyni anda almasıdır.

 


Təbii EMI


Bu növ EMI, cihazlara təsir edir, lakin onlar insan tərəfindən yaradılmayıb, daha çox Dünya və kosmosdakı təbii hadisələr kimi şimşək, elektrik sərgüzəştləri, kosmik səs və s. nəticəsində baş verir.


 

İkinci klassifikasiya metodu, EMI-nin müddətidən asılıdır. Təsirin müddəti, cihazın təsir altında olduğu dəqiq müddətdir.

 


Davamlı EMI


Bir mənbə davamlı EMI yaradarkən, bu davamlı EMI adlanır. Mənbə insandan və ya təbii olaraq ola bilər. EMI, EMI mənbəsi və qəbul edicidən uzaq bir məhdudlaşdırma mekanizmi var. Bu növ EMI, davamlı siqnal yaradan bir devredən başlayır.

 


Impulsiv EMI


Bu növ EMI, impulslar kimi çox qısa müddətdə baş verir. Ona impulsiv EMI deyilir. Mənbə, davamlı EMI kimi, insandan və ya təbii ola bilər. Aşkarlaşdırma üçün yaxşı nümunələr, switchlərdən, şimşəkdən gələn səslər və s. dır, bunlar voltaj və amperajda təsir yarada bilərlər.

 


Üçüncü klassifikasiya metodu, EMI-nin bant genişliyinə əsaslanır. EMI-nin bant genişliyi, EMI-nin təcrüb etdiyi tezlik intervalıdır. Bu əsasda EMI, Dar bantlı və Geniş bantlı EMI olaraq ikiye bölünür.

 


Dar bantlı EMI


Bu növ EMI, osillatordan yarandığı singl tezlikdə baş verir. Ayrıca, bir transmitterdəki müxtəlif növ deformatsiyalardan da baş verə bilər. Adətən, kommunikasiya sisteminə dar bantlı EMI az rol oynayır və asanlıqla düzəldilə bilər. Amma, təsirin limiti kontroll edilməlidir.

 


Geniş bantlı EMI


Bu növ EMI, dar bantlı EMI-dən fərqli olaraq, bir singl tezlikdə baş vermir. Maqnet spektruna baxdıqda, bu növ EMI geniş bir spektru örtür və müxtəlif formalar halində var. Mənbə, insandan və ya təbii ola bilər. İnsan tərəfindən yaradılan bir mənbə, qaynaqlama, burada parlaq sürekli yayılır. Eyni kimi, təbii bir mənbə, uydu TV sistemləri üçün Günəş çıxışlarıdır.

 


EMI Kupluyan Mekanizmləri


EMI-nin kupluyan mekanizmi, EMI-nin mənbədən necə yarandığını və qəbul edicidən necə çatdığını anlamağa kömək edir. EMI-nin səbəbi olan problemləri həll etmək üçün, EMI-nin təbiəti və mənbədən qəbul edicilərinə necə kuplandığını aydın anlamaq lazımdır. Qeyri-radiativ, radiativ, kapasitiv və indüktiv kupluyan növləri var. Kupluyan mekanizmləri anlayarak, EMI-nin seviyyəsini azaltmaq üçün kuplamanı və təsiri azaltmaq üçün tədbirlər atılabilir.

 


cf8d496dd8108e87fe015cd56168083f.jpeg

 


Qeyri-radiativ Kupluyan


Qeyri-radiativ kupluyan, EMI emissiyaları mənbə və qəbul edicini birləşdirən kondüktor, tellər və kablolar üzərində hərəkət etdikdə baş verir. Siqnalın hərəkət etdiyi marşrutda qeyri-radiativ emissiyalar baş verəndə, bu qeyri-radiativ EMI kimi anlaşılmışdır. Bu, enerji xətlərində və ya hər hansı bir interkonektsiya kabelində baş verə bilər. Qeyri-radiativ kupluyan iki rejimdən birində baş verə bilər,

 


Ümumi rejim


EMI, iki kondüktör istifadə edildikdə eyni fazada səs yarandıqda baş verir. Məsələn, enerji kabelinin + və - tarafa

 


Fərqli rejim


İki kondüktör istifadə edildikdə, kondüktörlerdəki səs fazadan fərqli olduğunda, fərqli rejim kimi işləyir.

 


Radiativ Kupluyan


Mənbə və qəbul edici arasında bir dalga uzunluğu daha böyük məsafədə baş verən ən ümumi növ kupluyandır. Mənbə və qəbul edici arasındakı fiziki əlaqə yoxdur, çünki EMI, hava vasitəsilə qəbul ediciyə yayılır. Beləliklə, istenməyən siqnalın mənbədən qəbul ediciyə hava vasitəsilə radyasiya metodundan köçdüyü zaman, bu Radiativ EMI kimi anlaşılmışdır.


 

Kapasitiv Kupluyan


Bu növ kupluyan, iki birləşdirilmiş cihaz arasında baş verir. Bu, mənbədən dəyişən voltaj, kapasitiv olaraq zədələnənə yük köçürdükdə baş verir.

 


Indüktiv Kupluyan


Bir kondüktör, yanına yerləşdirilmiş digər bir kondüktörə elektromaqnet induksiyası əsasında təsir edəndə, bu, Magneetik kupluyan EMI kimi anlaşılmış EMI yaradır. Sadə kimi, mənbə və zədələnən arasındakı dəyişən maqnet sahası, zədələnən dairədə kifayət qədər amperaj yaradacaq. Bu, mənbədən zədələnənə siqnalın köçməsinə səbəb olur.

 


 

EMI Kupluyan Mekanizmləri


EMI, mənbədən qəbul edicilərə qeyri-radiativ, radiativ, kapasitiv və indüktiv kupluyan vasitəsilə köçə bilər.

 


EMI-ni Azaltmaq


Yer bazası


Endüstridə, siqnal və geri dönüş akımları yer sistemləri vasitəsilə taşınır. Bunlar, analog və digital dairələrin referanslarını da təşkil edir, beləliklə, insan və təchizatı arızalardan və şimşəkdən qoruyur. Yer sisteminə akım axırca, potensial fərqlər yaradılır.

 

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
AC adaptordan istifadə edən batareya zərurətli olan şarj prosesi
AC adaptordan istifadə edən batareya zərurətli olan şarj prosesi
Akumulyatoru AC adaptoru ilə şarj etmə prosesi aşağıdakı kimi aparılırCihazın qoşulmasıAC adaptoru elektrik cihazına qoşun, əlaqənin sağlam və sabit olduğundan əmin olun. Bu zaman AC adaptoru şəbəkədən AC enerji almağa başlayır.AC adaptorunun çıxışını şarj ediləcək cihaza, adətən xüsusi şarj interfeysindən və ya məlumat kabelindən istifadə edərək qoşun.AC adaptoru işləyişiDaxil olan AC-nin çevrilməsiAC adaptorunun daxili şəbəkəsində ilk növbədə daxil olan AC enerji diod rektifikator köprüsündən
Encyclopedia
09/25/2024
Bir tərəflən keçid prinsipi
Bir tərəflən keçid prinsipi
Bir yönlü kəskin bir dəyişkən hissəsi olmaqla (adətən "normal olaraq açıq" və ya "normal olaraq bağlı" vəziyyəti kimi tanınır) və bir çıxış. Bir yönlü kəskin işləmə prinsipi nisbətən sadədir, lakin elektrik və elektron cihazlarda geniş ştrihi tətbiq sahəsi var. Aşağıda bir yönlü kəskinin elektrik şəbəkəsi haqqında məlumat verilir:Bir yönlü kəskinin əsas strukturuBir yönlü kəskin adətən aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: Əlaqə: Şəbəkəni açmaq və ya bağlamaq üçün istifadə olunan metal hissə. Köçür:
Encyclopedia
09/24/2024
Elektrik nədir?
Elektrik nədir?
Elektrik bilgisi, elektrik temelleri, devre tasarımı, güç sistemlerinin işletilmesi ve bakımı ile elektronik cihazların çalışma prensipleriyle ilgili geniş bir teorik ve pratik beceri kümesini kapsar. Elektrik bilgisi sadece akademik teoriye sınırlı değil, aynı zamanda pratik uygulamalarda beceri ve deneyim de içerir. İşte elektrik bilgisinin bazı temel alanlarının bir genel bakışı:Temel kavramlar Devre teorisi: devrenin temel bileşenleri (gücü sağlayıcı, yük, anahtar vb.) ve devrenin temel yasa
Encyclopedia
09/24/2024
Alternativli cürrətin DC maşına tətbiq etmənin effekti nədir?
Alternativli cürrətin DC maşına tətbiq etmənin effekti nədir?
DC motoruna alterna cürrent tətbiq etmək bir çox olumsuz təsirlərə səbəb ola bilər, çünki DC motorları direkt cürrenti işlətmək üçün dizayn edilmiş və işləyir. Aşağıda DC motoruna AC tətbiq etməyin mümkün nəticələri göstərilmişdir:Düzgün başlama və işləmək imkanı yoxdur Doğal sıfır kəsişməsi yoxdur: AC natural sıfır kəsişməsi yoxdur ki, bu motorun başlamasına kömək edə bilərdi, baxmayaraq ki, DC motorları daimi direkt cürrentin varlığından asılı olan məgnit sahəni qurub başlayır. Tersinmə növbəs
Encyclopedia
09/24/2024
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir