Zer da Elektromagnetikoa Interferentzia?
Elektromagnetikoaren Interferentziaren Definizioa
Elektromagnetikoa interferentzia (EMI) elektroindar-zirkuitu bati eragiten dioen interferentzia bat da, elektromagnetismoaren indukzio edo erradiazioari esker gertatzen dena.
Elektromagnetikoa interferentzia (EMI) elektrizitate zirkuitu baten trastokatzea da, elektromagnetismoaren indukzio edo kanpoeko elektromagnetikoa erradiazioari esker gertatzen denean. Gertatzen da egonkorritasun elektrikoetako bat beste gailu batekin interfase egiten duenean.
Elektromagnetikoak (EM) oholak sortzen dira elektriko indarrak magnetiko indarrarekin elkarrekin jardueratzen denean. Hauetako abiadura 3,0 × 10^8 m/s da hutsune batean. EM oholak airean, urpean, solidoetan edo hutsune batean egin dezakete ibiltzen.
Azpian ikusgai dagoen EM spektrua desberdintasun mota asko adierazteko erabiltzen da frekuentsiekin (edo luzera-ondoirekin). EMI guztiek gure bizitzan egunerokoan aurkitzen dugu eta geroztik garrantzitsu handiagoa izango da telefono mugikorretako, GPSren, Bluetoothen, Wi-Firen eta kokapen-hurbilketarako (NFC) estandartuen zenbateko handitzen delako.
EMI espertzaleko zabalgarriko elektromagnetikoan gertatu daiteke, radio eta mikroonden frekuentsietan barne. Beste tresna elektriko asko pertsonalizatzeko aukera ematen die. Elektrizitate-osagaia aldaketekin osatutako edozein tresna elektromagnetikoak emititu dezake.
Beraz, emisio baten “interferentzia” bestea du. EMI baten bestearekin interfase egiten duenean, elektromagnetikoak aldatzen dira. Elektromagnetikoak interfase egiten dute eta pertsonalizatzen dira, frekuentsi berdinak ez direla ere. Interfase hau entzun daiteke erradiotan frekuentsiak aldatzerakoan eta TVtan senhala distorsionatzen denean, irudia aldatzen dela. Beraz, erradio frekuentsi-spektruan, EMI Erradio Frekuentsiaren Interferentzia bezala ezagutzen da.
EMI elektronikoa tresnak funtzionamenduaren konportamendua aldatu dezake. Oro har, elektronika tresnetan elektrizitate-osagaia dagoenez, elektrizitate-osagaia sortzen du. Tresna 1tik sortutako energia airean transmititu egiten da edo tresna 2ko kableetara konektatuta. Horrek tresna 2ko funtzionamenduaren aldatzeko ematen dio. Tresna 1tik sortutako energia tresna 2ko funtzionamendua aldatzen duela, Elektromagnetikoaren Interferentzia deritzogu.
EMIren Arrazoia
EMI arrazoia askotan gertatzen da, orain arteko gertaeretan, ordea, industriko tresnetan ditugula.
TVren transmitizioa
Radio AM, FM eta Satelitea
Eguzkiaren eguzki-magnetikoaren arazoak
Indar handi eta korronte handi dituen tximinoak
Aeropuertu radarra, Elektroestatikoa Deskontsultasuna eta Zarata Gordina
Modu aldakorra power supplies
Arc welders, Motor Bushes, eta Elektrikoki Kontaktuak
EMI Mota
EMI Egokitua
EMI egokitua beste tresna elektronikobatetik gertatzen da. Interferentzia hau bi senhalek hurbilduta egotean edo hainbat senhalek tresna batean pasatzen dutenean gertatzen da. Adibide onena autoaren erradioak bi estazio entzuten dituenean.
EMI Naturala
EMI mota hau tresnari eragiten dio, baina ez da egokitua, EMI natural fenomenoetan gertatzen da lurrean eta espazioan, hala nola, Tximinoak, Electric Storms, kosmiko noise, etab.
Bigarren metodoa EMIren iraungitza da. Iraungitza interfasea tresna interfase egiten duen denbora-tartea da.
EMI Jarraia
Iturriak EMI jarrai eman denean, EMI jarraia deitzen da. Iturriak egokitua edo naturalea izan daiteke. EMI iturririk eta hartzailearen artean kobertura mekanismo luze bat existitzen bada. EMI mota hau zirkuitu bat ematen duen senhalek sortzen da.
EMI Impulsuak
EMI mota hau denbora labur batean gertatzen da, hala nola, impulsuak. Beraz, EMI Impulsuak deitzen zaie. Iturriak egokitua edo naturalea izan daiteke, EMI jarraian bezala. Adibide onenak entzun dira sakatuak, ilargiak, etab, zeinak senhalek sortzen dituzte, hortaz, korronte eta indarrean aldatu egiten da.
Hirugarren metodoa EMIren zabalkundua da. EMIren zabalkundua EMIaren frekuentsi-espektrua da. EMIren arabera, EMI bi motatan banatzen da, Zabalkunde Estua eta Zabalkunde Handia.
EMI Zabalkunde Estua
EMI mota hau frekuentsi bakar batean gertatzen da, oscillator batetik sortzen da. Transmisore baten deformazio desberdinetan ere gertatzen da. Komunikazio-sistemetan, EMI zabalkunde estua rol txiki bat du eta zuzendu daiteke. Baina, interfasearen muga kontrolatu behar da.
EMI Zabalkunde Handia
EMI zabalkunde estuarekin alderatuta, EMI mota hau frekuentsi bakar batean ez du gertatzen. Magnetiko-espektruan ikusi, EMI mota hau zabalkunde luzea du eta modu desberdinetan existitzen da. Iturriak egokitua edo naturalea izan daiteke. Adibide bat egokitua da ark welding, non spark kontinuoki emititzen den. Era berean, adibide bat naturalea da sun-outs satelite TV sistemarako.
EMI Kobertura Mekanismoak
EMI kobertura mekanismoak laguntzen dizuegu ulertzeko EMI iturririk eta hartzailearen artean nola sortzen da. EMIren problemak zuzendu dadin, EMIren natura ulertzeko, eta iturririk eta hartzailearen artean nola kobertura daiteke. Kobertura mota batzuk Conduction, Radiation, Capacitive, eta Inductive kobertura dira. Kobertura mekanismoak ulertzeko, EMI murriztu daiteke kobertura eta interfase maila murriztuz.
Conduction Kobertura
Conduction kobertura gertatzen da EMI emisioak iturririk eta hartzailearen artean konektatutako kableak eta kableak zeharkatzen dituzte. Emisioak zeharkatzen dituzte, EMI emisioak entzun daitezke, eta horixe da EMI emisioak. Lan lineetan edo edozein konektatutako kablean agertu daiteke. Conduction bi modutan gertatzen da,
Common Mode
EMI gertatzen da, noise bat sortzen da, bi konduktorea erabiltzen direnean. Adibidez, +ve eta -ve power cable
Differential Mode
Bi konduktorea erabiltzen direnean, noise bat fasean dago, differential modean dagoela esaten da.
Radiation Kobertura
Kobertura hau gertatzen da, iturririk eta hartzailearen artean distantzia handia dago, hala nola, wavelength baino gehiago. Ez dago kontaktu fisikorik iturririk eta hartzailearen artean, EMI radiatzen da espazioan hartzaileari. Beraz, EMI unwanted signal transfer from source to receiver by radiation technique through space, it is known as Radiated EMI.
Capacitive Kobertura
Kobertura mota hau bi tresna konektatuta gertatzen da. Gertatzen da, iturririk voltaje bat aldatzen duen, kapazitatekin charge-a transferitzen du victim-a.
Inductive Kobertura
Gertatzen da, conductor bat beste conductor batzuei interfase ematen dienean, electromagnetic induction principle based. Aldakorra magnetic field bat dago iturririk eta victim-ren artean, suficient current induced in the victim circuitry. This results in signal transfer from the source to the victim.
EMI Kobertura Mekanismoak
EMI iturririk eta hartzailearen artean conduction, radiation, capacitive, eta inductive kobertura bidez transferitzen da.
EMI Murriztea
Earth ground
Industrietan, signalak eta return currents ground systemen bidez transportatzen dira. Analoga eta digital zirkuituetarako referentzia formatzeko, giza eta tresnari akats eta tximinoetatik babesteko. Korronte bat ground systemen zeharkatzen duenean, potential differences sortzen dira.
Tximino bat erortzen denean, thousand volts unitateko potential difference bat sortzen du. Zirkuitu diseinua hasteko, ground sistema kontuan hartu behar da, sistema lan egokiak ditu. Ground bat marraztean edo problema bat ebaztean, lehenik, jakin behar da non doazen korronteak.
Ground desberdinak bat egiten badira, korrontea ez du itzultzeko bide erabili. Ground egokia frekuentsi eta impedimentu, kablearen luzera, eta segurtasun arazoen arabera dago.
Single-point ground low-frequency aplikazioetarako soilik erabilgarria da. Sensible zirkuitu edo kableak erabiltzen direnean, series connection edo daisy chain saihestu behar dira, return currents from the three circuits flow through the common ground impedances linking the circuits.
Irudiatik ikusten da, circuit 1 ground potential ez du bakarrik definitsioa bere return current impedance Z1 bidez, circuits 2 eta 3 return currents same impedance bidez. Common-impedance coupling deitzen da, eta noise coupling means nagusia da.