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15 Jun, 2023 Vistas 512 Autor: Elena Liu

¿Qué son las EMI y las emisiones conducidas?

I.¿Qué es EMI??
Interferencia electromagnetica es la “disminución del rendimiento del equipo, del canal de transmisión o del sistema causada por la diafonía electromagnética”. La diafonía electromagnética es solo un fenómeno electromagnético, es decir, un fenómeno físico objetivo, que puede conducir a la reducción o daño del rendimiento del equipo, pero no necesariamente a las consecuencias. La interferencia electromagnética es la consecuencia causada por la diafonía electromagnética. En el pasado, los fenómenos físicos y sus consecuencias no estaban claramente divididos en términos de terminología y generalmente se los denominaba interferencia.

LISUN Sistema receptor EMI para EMI (interferencia electromagnética) conducción de radiación o pruebas de emisiones realizadas. El EMI-9KB El receptor EMI se produce mediante una estructura de cierre completo y un material de electroconductibilidad fuerte, que tiene un alto efecto de blindaje. Debido a la nueva tecnología para el Sistema de prueba de EMI, resolvió el problema de auto-EMI del instrumento. Los resultados de la prueba están de acuerdo con el informe de prueba de formato internacional. El sistema de prueba EMI EMI-9KB cumple completamente CISPR15:2018CISPR16-1GB17743FCC EN55015 y EN55022.

Receptor de prueba EMI

Receptor de prueba EMI EMI-9KB

II.Clasificación de las fuentes de interferencia electromagnética
La interferencia electromagnética (EMI) se puede clasificar de muchas maneras, como por ruta de transmisión, como interferencia de conducción e interferencia de radiación, donde en las rutas de transmisión para interferencia de conducción incluyen acoplamiento capacitivo, acoplamiento inductivo y acoplamiento de impedancia común; por las características de transmisión de la interferencia de radiación, como el acoplamiento de inducción de campo cercano y el acoplamiento de radiación de campo lejano; por la banda de frecuencia, como la interferencia de banda estrecha y la interferencia de banda ancha; por el rango de frecuencia de interferencia, como frecuencia de potencia e interferencia de audio, interferencia de frecuencia ultrabaja, interferencia de portadora, interferencia de radiofrecuencia y video e interferencia de microondas; por la intención subjetiva de la fuente de interferencia, como fuentes de interferencia intencionales y fuentes de interferencia no intencionales; y por la naturaleza de la fuente, como interferencia natural e interferencia artificial, etc.

III.Tres elementos de la interferencia electromagnética
Toda interferencia electromagnética se compone de tres elementos básicos, a saber: fuentes de interferencia electromagnética, un medio para transmitir la energía de interferencia electromagnética a los equipos sensibles, es decir, los canales de transmisión o caminos de acoplamiento; y equipos sensibles que respondan a la interferencia electromagnética o se vean afectados por ella.

IV.Características temporales, espaciales y espectrales de las fuentes de interferencia electromagnética
La distribución de la energía de interferencia a lo largo del tiempo está relacionada con el tiempo de funcionamiento de la fuente de interferencia y la probabilidad de que se produzca la interferencia, que se puede dividir en tres tipos: interferencia periódica, interferencia no periódica e interferencia aleatoria. La interferencia periódica es una interferencia que puede repetirse en un cierto intervalo de tiempo; la interferencia no periódica no puede repetirse en ciertos periódicos, pero su tiempo de ocurrencia es fijo y predecible; y la interferencia aleatoria varía de manera impredecible, y sus características también son irregulares, por lo que la interferencia aleatoria no puede analizarse mediante la función de distribución de tiempo, pero debe analizarse mediante las características de tasa de espectro de amplitud.

Según el principio de la interferencia electromagnética, los modos de funcionamiento de la interferencia electromagnética se pueden dividir en dos categorías: interferencia radiada e interferencia conducida. La interferencia radiada se refiere a la absorción de interferencias en forma de ondas electromagnéticas de fuentes de interferencia distantes. La interferencia conducida se refiere a la interferencia que ingresa al equipo perturbado a través de capacitores de acoplamiento, inductores e impedancia común de fuentes de interferencia cercanas. En el rango de baja frecuencia, la interferencia conducida es la principal forma de interferencia electromagnetica.Una señal útil en un canal, si ingresa a otro canal, se convertirá en la señal no deseada acompañada de una pequeña chispa generada por la conversión de energía.

Todos los tipos de equipos electrónicos y eléctricos pueden convertirse en una fuente de interferencia conducida por la línea. La fuente de interferencia conducida se puede dividir en dos categorías: no funcional y funcional. Las fuentes de interferencias conducidas no funcionales suelen estar relacionadas con equipos mecánicos y eléctricos, como convertidores, circuitos de calefacción y máquinas de procesamiento de datos. El mecanismo de estas interferencias suele ser causado por descarga de arco o cambio repentino de corriente. Cuando el funcionamiento normal de una parte afecta directamente el trabajo de otra parte, se generan interferencias funcionales, como generadores de pulsos, computadoras de reloj y otros generadores periódicos. Las fuentes de interferencia funcionales son generalmente más fáciles de manejar que las fuentes de interferencia de funcionalidad cero, porque su frecuencia y potencia están determinadas por diseño. La interferencia conducida solo ocurrirá cuando haya una fuente, una ruta de transmisión y un receptor simultáneamente, por lo que se deben aplicar las reglas de diseño correspondientes a cada uno.

V.Emisiones Conducidas

video

La medición de las líneas eléctricas muestra que la frecuencia de las emisiones conductivas de la mayoría de los equipos electrónicos y eléctricos se extiende desde varios cientos de kHz hasta más de 100 MHz. Por supuesto, cuando la frecuencia es muy alta, debido a la pérdida del conductor y al efecto de los inductores y capacitores distribuidos, la corriente conductora se atenúa mucho. En el extremo de salida de la fuente de alimentación de corriente continua, el sonido de CA y otras interferencias pueden ocurrir en diferentes grados. En el dominio de la frecuencia después de la rectificación de CA, también se pueden observar algunas perturbaciones en la forma de onda debido a los componentes del filtro de potencia, el condensador parásito y la resonancia de inductancia paralela indeseable. Puede causar una oscilación de amortiguación en el extremo de salida de la fuente de alimentación. La interferencia conducida generada por generadores de CA y bobinas electromagnéticas tiene propiedades transitorias y de estado estable. Cuando se desconecta la carga, la corriente suministrada por el generador caerá bruscamente, generando así el transitorio de voltaje pico con una amplitud de 125V. Cuando el Interferencia EM del generador de CA está desconectado, generará una interferencia transitoria con una amplitud de 100V~-40V. Si el interruptor inductivo de la bobina electromagnética y el transitorio de caída del generador de CA aparecen al mismo tiempo, puede causar un voltaje de interferencia transitorio de 600 V. Las máquinas de procesamiento de datos generan mucho ruido de banda ancha. Las fuentes de interferencia incluyen motores, convertidores, contactos de leva, imanes de solenoide, transistores, relés, amplificadores, disparadores, circuitos de compuerta, líneas eléctricas y armaduras accionadas, etc. Estos dispositivos a menudo provocan serias interferencias en las líneas eléctricas y de datos. Por ejemplo, el rango del espectro de conducción de los componentes lógicos de la computadora es de 0.05 MHz a 20 MHz, el rango del espectro de conducción de la línea de alimentación del dispositivo del programa de instrucción es de 1 MHz a 25 MHz y el rango del espectro de conducción de la línea de señal del dispositivo del programa de instrucción es de 0.1 MHz a 25 MHz.

Lisun Instruments Limited fue fundada por LISUN GROUP en el 2003. LISUN El sistema de calidad ha sido estrictamente certificado por ISO9001:2015. Como miembro de CIE, LISUN Los productos están diseñados en base a CIE, IEC y otras normas internacionales o nacionales. Todos los productos pasaron el certificado CE y autenticados por el laboratorio de terceros.

Nuestros principales productos son: GonofotómetroEsfera integradoraEspectrorradiómetroGenerador de sobretensionesPistolas de simulación ESDReceptor EMIEquipo de prueba de EMCProbador de seguridad eléctricaCámara ambientalcámara de temperaturaCámara climáticaCámara TérmicaPrueba del spray de salCámara de prueba de polvoPrueba impermeablePrueba de RoHS (EDXRF)Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.

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