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


Што е електромагнетната интерференција

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China


Што е електромагнетна интерференција?


Дефиниција на електромагнетната интерференција


Електромагнетната интерференција (ЕМИ) е дефинирана како неред кој влијае на електричната кола поради електромагнетна индукција или радијација.

 


Електромагнетната интерференција (ЕМИ) е дефинирана како прекинување во електричната кола поради електромагнетна индукција или надворешна електромагнетна радијација. Ова се случува кога електромагнетните полиња од едно уредство интерфеерираат со друго уредство.

 


724d41113e033e3bec61f4baf4e85a38.jpeg

 

 


Електромагнетните (ЕМ) бранови се создаваат кога електрично поле интерактира со магнетно поле. Тие се движеат со брзина од 3,0 × 10^8 м/с во вакуум. ЕМ брановите можат да се движеат низ воздух, вода, тврди материјали, или дури и вакуум.

 


Следниот дијаграм покажува ЕМ спектрум користен за претставување на различни типови на ЕМ енергија според нивните фреквенции (или таласни должини). ЕМИ ја среќаваме сите ние во нашата секојдневна живот и се предвидува дека ќе се суреси експоненцијално во иднина поради зголемениот број на безжични уредства и стандарди, вклучувајќи мобилни телефони, GPS, Bluetooth, Wi-Fi и комуникација во блиска околина (NFC).

 


218ae15db02f49fee7d8239729b0df17.jpeg

 


ЕМИ може да се случи на широк спектар на електромагнетниот спектрум, вклучувајќи радио и микрострујни фреквенции. Тоа ги прекинува другите електрични уредства. Секој уред со брзо менливи електрични стројеви може да произведе електромагнетни емисии.

 


Така, емисијата од еден објект „интерфеерира“ со емисијата на друг објект. Кога една ЕМИ интерфеерира со друга, тоа резултира во искривување на електромагнетните полиња. Електромагнетната радијација може да се интерфеерира и да се прекине една со друга, дури и ако не се на иста фреквенција. Оваа интерференција може да се чуе на радиоапаратите кога се менуваат фреквенциите и на телевизорите кога сигналот се искривува, сликата станува прекината. Затоа, во радиофреквенцијскиот спектрум, ЕМИ е позната и како радиофреквенцијска интерференција.

 


ЕМИ лесно може да влијае на функционирањето на електронскиот уред. Во општ случај, бидејќи има проток на електричество низ колите во електронските уреди, тоа тенденција да создаде неколку електромагнетни радијации. Енергијата создадена од уред 1 се пропагира низ воздухот како радијација или се куплува во кабловите на уред 2. Ова резултира во неправилно функционирање на уред 2. Енергијата од уред 1 која интерфеерира со операцијата на уред 2 е позната како електромагнетна интерференција.

 


Причини за ЕМИ


ЕМИ може да дојде од различни извори, вклучувајќи природни настани како што е молната и човечки направени извори како индустријална опрема.

 


  • Трансмисија од ТВ


  • Радио AM, FM и сателит


  • Соларен магнетен бурен систем


  • Молна која светнува како висок напон и висок строј


  • Аеродромски радар, електростатичка дисипација и бел шум


  • Изменливи режими на снабдување со струја


  • Заварувачки апарати, моторски џепчиња и електрични контакти

 


Типови на ЕМИ


Човечки направена ЕМИ


Човечки направената ЕМИ се случува од друг производен електронски уред. Овој тип интерференција се случува кога два сигнала се приближат едни до други или кога многу сигнали минуваат низ еден уред на истите фреквенции. Добар пример е кога радиото во автомобилот подига две станции едновремено.

 


Природна ЕМИ


Овој тип ЕМИ исто така влијае на уредите, но не се човечки направени, туку ЕМИ се случува поради природни феномени на Земјата и просторот како што се молна, електрични бурни системи, космички шум итн.


 

Втората метода на класификација е базирана на длабочината на ЕМИ. Длабочината на интерференцијата значи периодот на време за кој уредот испушта интерференција.

 


Непрекината ЕМИ


Кога изворот непрекинато испушта ЕМИ, тоа се нарекува непрекината ЕМИ. Изворот може да биде човечки направен или природен. ЕМИ се случува како долг период на куплување постои помеѓу изворот на ЕМИ и примач. Овој тип ЕМИ се јавува од извори како што е кола која испушта непрекинат сигнал.

 


Импулсна ЕМИ


Овие типови на ЕМИ се случуваат за многу краток период, како пулси. Затоа се нарекува импулсна ЕМИ. Изворот може да биде или природен или човечки направен како непрекинат тип на ЕМИ. Добри примери за разбирање се шумот што се чуе од превключувачи, осветлување итн., кои испуштат сигнали што можат да предизвикаат прекин во напонот и стројот.

 


Третата метода на класификација е базирана на лентата на ЕМИ. Лентата на ЕМИ се однесува на фреквенцискиот опсег испуштен од ЕМИ. Базирано на ова, ЕМИ е поделена на два типа: Узка лента и Широка лента ЕМИ.

 


Узка лента ЕМИ


Овој тип ЕМИ се случува на една фреквенција што се генерира од осцилатор. Тоа може да се случи и поради различни видови на искривување во преносител. Обично, во комуникацискиот систем, узката лента ЕМИ игра многу малу улога и може лесно да се исправи. Но, границата на интерференцијата треба да се контролира во границите.

 


Широка лента ЕМИ


Главната разлика од узката лента ЕМИ е дека овој тип ЕМИ не се случува на една фреквенција. Кога се гледа магнетниот спектрум, овој тип ЕМИ покрива широк спектрум и постои во различни форми. Изворот може да биде или природен или човечки направен. Пример на човечки направен извор е заварувачки апарат, каде што искра се испушта непрекинато. Слично, пример на природен извор е излезот на Сонцето за сателитски ТВ систем.

 


Механизми на куплување на ЕМИ


Механизмот на куплување на ЕМИ помогнува да се разбере како ЕМИ се генерира од изворот и достигнува до примачот. За да се исправат проблемите кои се јавуваат поради ЕМИ, природата на ЕМИ и како се куплува од извор до примач треба да се разбере. Неколку типови на куплување вклучуваат проводност, радијација, капацитет и индуктивно куплување. Со разбирањето на механизми на куплување, ЕМИ може да се намали со применување на мерки за намалување на куплувањето и ниво на интерференција.

 


cf8d496dd8108e87fe015cd56168083f.jpeg

 


Кондуктивно куплување


Кондуктивното куплување се случува кога ЕМИ емисиите се движеат низ проводник, жице и кабли кои поврзуваат изворот и примачот. Кога има кондуктивност по патот по кој сигналите се движеат, се јавуваат кондуктивни емисии и тоа се разбира како кондуктивна ЕМИ. Тоа може да се појави низ силни линии или било која междинска врска. Кондуктивноста може да се случи во еден од два моди,

 


Заеднички мод


ЕМИ се случува кога шумот се развива во иста фаза кога се користат два проводника. На пример: + и - на силна жица

 


Диференцијален мод


Кога се користат два проводника, кога шумот е изван фаза на проводниците, вели се дека работи во диференцијален мод.

 


Радијација куплување


Најчест тип на куплување што се случува кога изворот и примачот се разделени со голема растојание што е повеќе од таласна должина. Нема физичка контакт меѓу изворот и примачот бидејќи ЕМИ се радира низ простор до примачот. Затоа, кога нежеланата сигнал е пренесена од извор до примач преку техника на радијација низ простор, тоа се нарекува радирана ЕМИ.


 

Капацитетно куплување


Овој тип на куплување се постигува помеѓу два поврзани уреда. Тоа се случува кога напонот кој се менува од извор, капацитетно пренесува заредување до жртва.

 


Индуктивно куплување


Кога проводник индуцира интерференција во друг проводник што е поставен близу, базирано на принципот на електромагнетна индукција, тоа произведува ЕМИ позната како магнетно куплено ЕМИ. Со други зборови, кога променливо магнетно поле постои помеѓу изворот и жртвата, доволна количина на строј ќе биде индуциран во колата на жртвата. Ова резултира во пренос на сигнал од извор до жртва.

 


 

Механизми на куплување на ЕМИ


ЕМИ може да се пренесе од извор до примач преку кондуктивност, радијација, капацитет и индуктивно куплување.

 


Намалување на ЕМИ


Земја


Во индустриите, сигналите и

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Процес на плинување на батерија со користење на DC адаптер
Процес на плинување на батерија со користење на DC адаптер
Процесот на пунење батеријата со користење на DC претворач е следниовПоврзување на уредВметнете DC претворачот во изворот на струја, се уверувајќи дека поврзувавме е сигурно и стабилно. Во овој момент, DC претворачот почнува да добива AC струја од мрежата.Поврзете излезот на DC претворачот со уредот кој треба да се пуна, обично преку специфичен интерфејс за пушење или податочен кабел.Функционирање на DC претворачотПретварање на влезната AC струјаКолата во DC претворачот првично прави правоугла н
Encyclopedia
09/25/2024
Принцип на работа на једносмерен превключувач
Принцип на работа на једносмерен превключувач
Еднонасочниот прекинувач е најосновниот тип прекинувач кој има само еден влез (често наречен „обично отворен“ или „обично затворен“ состојба) и еден излез. Принципот на работа на еднонасочниот прекинувач е релативно прост, но има широк спектар на применување во различни електрични и електронски уреди. Следнава детално го објаснува принципот на работа на еднонасочниот прекинувач:Основната структура на еднонасочниот прекинувачЕднонасочниот прекинувач обично се состои од следните делови: Контакт: м
Encyclopedia
09/24/2024
Што е електротехничка знаење?
Што е електротехничка знаење?
Електротехничката знаења покриваат широк спектар на теоретски и практични вештини поврзани со основните принципи на електричноста, дизајнот на кола, функционирањето и одржуването на енергетски системи, како и работните принципи на електронските уреди. Електротехничките знаења не се ограничуваат само до академска теорија, туку вклучуваат и вештини и искуство во практична примената. Еве преглед на некои од главните области на електротехничките знаења:Основни концепти Теорија на колата: вклучува ос
Encyclopedia
09/24/2024
Што е ефектот од примената на алтернативна струја на DC машината
Што е ефектот од примената на алтернативна струја на DC машината
Применувањето на променливо напонство на мотор со постоян напон може да има различни неблагоприятни ефекти, бидејќи моторите со постоян напон се дизајнирани и функционираат за обработка на постоян напон. Следните се можно ефекти од примената на AC на DC мотор:Не може да почне и да работи правилно Нема природна нулта пресечна точка: AC нема природна нулта пресечна точка за помош на моторот да почне, додека моторите со постоян напон зависат од константен постоян напон за да се установи магнетно по
Encyclopedia
09/24/2024
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис