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


Mis on elektromagnetiline segadus

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mida on elektromagnetiline segane?


Elektromagnetilise segaduse mõiste


Elektromagnetiline segane (EMI) on defineeritud kui segane, mis mõjutab elektriketta elektromagnetilise induktsiooni või kiirguse tõttu.

 


Elektromagnetiline segane (EMI) on defineeritud kui elektriketta häiriv tegur elektromagnetilise induktsiooni või välisest elektromagnetilistest kiirgustest tingitud. See juhtub, kui ühe seadme elektromagnetilised väljad segavad teise seadmega.

 


724d41113e033e3bec61f4baf4e85a38.jpeg

 

 


Elektromagnetilised (EM) lained tekivad, kui elektriväli suhtleb magnetväljaga. Nad liiguvad vakuumis kiirusel 3,0 × 10^8 m/s. EM laienduvad õhu, vee, kive või isegi vakuumi kaudu.

 


Allpool näidatakse EM spektri, mida kasutatakse erinevate EM energia tüüpide esitamiseks nende sageduste (või lainepikkuste) järgi. EMI on meile kõigil igapäevaelus tuttav ja tulevikus on oodata seda eksponentsiaalselt kasvavat, kuna kasvab ka sidestandardite ja -seadmete arv, sealhulgas nutitelefoni, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ja lähitöödelda (NFC).

 


218ae15db02f49fee7d8239729b0df17.jpeg

 


EMI võib ilmneda laia valdkonna elektromagnetilises spektris, sealhulgas raadio- ja mikrolainete sagedustes. See häirib teisi elektriseadmeid. Iga seade, millel on kiiresti muutuv elektrivool, võib tekitada elektromagnetilisi emissioone.

 


Seega, ühe objekti emissioon "segab" teise objekti emissiooni. Kui üks EMI teise EMI-ga segneb, siis see tulemuseks on elektromagnetiliste väljade segamine. Elektromagnetilised kiirgused võivad seguda ja häirida üksteist, isegi kui need ei ole sama sagedusega. See segane saab kuuldavaks raadios, kui sagedused vahetatakse, ja TV-s, kui signaal muutub häiritud, pilt seganeb. Seega, raadiosageduse spektris on EMI ka teada kui Raadiosageduse Segane (RFI).

 


EMI võib hõlpsasti mõjutada elektronilise seadme toimimist. Üldiselt, kuna elektronilistes seadmestees on elektrivool, siis see tekitab mingit laadi elektromagnetilisi kiirgusi. Energia, mis tekib seadmest 1, levib õhus kiirguse kaudu või kombineeritakse seadme 2 kaabelitega. See tulemuseks seadme 2 valetoimimiseks. Seadme 1 energiat, mis häirib seadme 2 toimimist, nimetatakse elektromagnetiliseks seganeks.

 


EMI põhjused


EMI võib päritolu omada mitmest allikast, sealhulgas loodustunnustest nagu salvestus ja inimese poolt loodud allikatest nagu tööstuse tarbekaaded.

 


  • TV edastus


  • Raadio AM, FM ja satelliit


  • Päikese magnetiline torm


  • Salvestus, mis väljendub kõrgepinge ja kõrgevooluna


  • Lennujaama radar, elektrostaatiline laeng ja valgesegune


  • Vahetusega jõukellad


  • Koorede tahvel, motori kestikud ja elektrikontaktid

 


EMI tüübid


Inimese poolt loodud EMI


Inimese poolt loodud EMI tekib teisest tootetud elektronilisest seadmest. Selline segane tekib, kui kaks signaali on üksteise lähedal või kui mitmed signaalid lähevad ühe seadme kaudu sama sagedusega. Hea näide on auto raadios, kui see samal ajal kogeb kaks kanalit.

 


Loodustundudest tingitud EMI


See tüüp EMI mõjutab seadmeid, kuid see ei ole inimese poolt loodud, vaid segane tekib loodustundudest Maa ja kosmosis, nagu salvestus, elektritormid, kosmilised müraallikad jne.


 

Teine klassifitseerimismeetod põhineb EMI kestuse alusel. Segaduse kestus tähendab perioodi, mille jooksul seade kogeb segadust.

 


Pidev EMI


Kui allikas pidevalt edastab EMI, siis seda nimetatakse pidevaks EMI. Allikas võib olla inimese poolt loodud või looduslik. EMI tekib pikema koppelmechanismi kaudu EMI allika ja vastuvõtja vahel. See tüüp EMI tekib sellistest allikatest nagu pideva signaali edastav ringcircuit.

 


Impuls-E

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Akkumulaatori laadimine AC-paigalduse abil
Akkumulaatori laadimine AC-paigalduse abil
Akku laadimine AC-paigalduse abil toimub järgmiseltSeadme ühendaminePistage AC-paigaldus võrgupunktisse, veendudes, et ühendus on kindel ja stabiilne. Sellel hetkel hakkab AC-paigaldus võrgust vooluvoolu saama.Ühendage AC-paigalduse väljund seadmega, mida tuleb laadida, tavaliselt konkreetse laadimisliidese või andmekabeeli kaudu.AC-paigalduse tööSisendvoolu teisendamineAC-paigalduse sisevahend esmalt suunab sisendvoolu, teisendades selle otsivooluks. See protsess toimub tavaliselt dioodide suun
Encyclopedia
09/25/2024
Ühepoolse lüliti võrkupõhimõte
Ühepoolse lüliti võrkupõhimõte
Üksikpoolne lülitin on kõige lihtsam lülitin, mis omab vaid ühte sissetulekut (tavaliselt nimetatud "tavaliselt sisse" või "tavaliselt välja" olekuks) ja ühte väljundit. Üksikpoolse lülitja tööprintsiip on suhteliselt lihtne, kuid tal on laiaulatuslik rakendus erinevates elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes. Järgnev kirjeldab üksikpoolse lülitja võrkustruktuuri tööprintsiipi:Üksikpoolse lülitja põhiline struktuurÜksikpooline lülitin tavaliselt koosneb järgmistest osadest: Kontakt: metalli
Encyclopedia
09/24/2024
Mis on elektriteadmine?
Mis on elektriteadmine?
Elektrikakäsitlus hõlmab laia valikut teoreetilisi ja praktilisi oskusi, mis on seotud elektri põhiprintsiibidega, ringikujundusega, energiajõudude töö- ja hooldamisega ning elektroonika seadmete tööpõhimõttega. Elektrikakäsitlus ei piirdu akadeemilise teooriaga, vaid hõlmab ka praktilisi oskusi ja kogemusi. Siin on ülevaade mõnedest elektrikakäsitluse põhivaldkondadest:Põhikäsitlused Ringiteooria: hõlmab ringi põhielemente (nt võimsusallikas, koormus, lülitaja jne) ning ringi põhilisi seadusi (
Encyclopedia
09/24/2024
Mis on mõju vahelduvvoolu rakendamisel DC-mootorile?
Mis on mõju vahelduvvoolu rakendamisel DC-mootorile?
Vahelduvvoolu rakendamine DC-mootorile võib põhjustada mitmeid ebasoodsaid mõjusid, kuna DC-mootorid on disainitud ja töötavad nii, et nad kohaneksid otsevooluga. Järgmised on võimalikud mõjud vahelduvvoolu rakendamisel DC-mootorile:Ei saa korralikult käivituda ja töötada Puudub loomulik nullpunkti läbimine: Vahelduvvoolul puudub loomulik nullpunkti läbimine, mis aitaks mootoril käivituda, samas kui DC-mootorid sõltuvad pideva otsevoolu poolt, et luua magnetväli ja käivituda. Inversioonifäöönome
Encyclopedia
09/24/2024
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut