Technische Artikel zum Thema EMV und EMI-Design, Anleitung zum EMI-Design von Schaltnetzteilen

Oct 16, 2023

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Technische Artikel zum Thema EMV und EMI-Design, Anleitung zum EMI-Design von Schaltnetzteilen

 

Praktische Behebungsstrategien für EMI usw., insgesamt 99 Erfahrungen. Ich hoffe, es kann Ihnen helfen.


EMV-Klassifizierung und Normen:


EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) ist die elektromagnetische Verträglichkeit, die EMI (elektromagnetische Belästigung) und EMS (elektromagnetische Immunität gegen Belästigung) umfasst. EMV wird wie folgt definiert: die Fähigkeit eines Geräts oder Systems, in seiner elektromagnetischen Umgebung normal zu funktionieren und keine unerträgliche elektromagnetische Belästigung für irgendetwas in der Umgebung eines Geräts darzustellen. EMV ist die Gesamtheit der Bezeichnung für elektromagnetische Verträglichkeit. EMP steht für Elektromagnetischer Impuls.


EMV=EMI + EMS EMI: Elektromagnetische Interferenz EMS: Elektromagnetische Verträglichkeit (Immunität)


EMI kann in zwei Teile unterteilt werden: Leitungsgebundene und abgestrahlte Strahlung.


Die Leitungsspezifikation kann allgemein in folgende Teile unterteilt werden: FCC Teil 15J Klasse B; CISPR 22 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Klasse B. Die nationale Standard-IT-Klasse (GB9255) kann in zwei Teile unterteilt werden;


Nationaler Standard IT-Klasse (GB9254, GB17625) und AV-Klasse (GB13837, GB17625).


FCC-Testfrequenz in 450 K-30 MHz, CISPR 22-Testfrequenz in 150 K-30 MHz, Leitung kann mit einem Spektrumanalysator getestet werden, Strahlung muss in einem spezialisierten Labor getestet werden.


EMI ist elektromagnetische Interferenz, EMI ist ein Teil von EMC, EMI (elektronische magnetische Interferenz) elektromagnetische Interferenz, EMI umfasst Leitung, Strahlung, Stromoberwellen, Spannungsflimmern und so weiter. Elektromagnetische Interferenz besteht aus drei Teilen: der Quelle, dem gekoppelten Kanal und dem Empfänger, die normalerweise als die drei Elemente der Interferenz bezeichnet werden. EMI ist linear proportional zum Strom, der Stromschleifenfläche und dem Quadrat der Frequenz, d. h.: EMI=K*I*S*F2. I ist der Strom, S ist die Schleifenfläche, F ist die Frequenz und K ist eine Konstante, die mit dem Plattenmaterial und anderen Faktoren zusammenhängt.


Abgestrahlte Störungen (30 MHz {1}} GHz) bewegen sich durch den Raum und breiten sich mit den Eigenschaften und Gesetzen elektromagnetischer Wellen aus. Allerdings kann nicht jedes Gerät elektromagnetische Wellen ausstrahlen.


Leitungsgebundene Störungen (150 K - 30 MHz) sind Störungen, die sich entlang eines Leiters ausbreiten. Daher erfordert die Ausbreitung leitungsgebundener Störungen eine vollständige Stromkreisverbindung zwischen der Störquelle und dem Empfänger.

EMI ist die externe elektromagnetische Störung eines Produkts. Sie wird im Allgemeinen in zwei Klassen eingeteilt: Klasse A und Klasse B. Klasse A ist die Industrieklasse, Klasse B ist die Industrieklasse und Klasse B ist die Industrieklasse. Klasse A ist die Industrieklasse und Klasse B ist die Zivilklasse. Die Wohnklasse ist strenger als die Industrieklasse, da die Industrieklasse etwas mehr Strahlung zulässt. Das gleiche Produkt im EMI-Strahlungstest, im 30-230MHz, erfordert Klasse B, dass die Strahlungsgrenze des Produkts 40 dBm nicht überschreiten darf, und Klasse A erfordert, dass sie 50 dBm nicht überschreiten darf (auf drei Meter Entfernung in der Dunkelkammer gemessen), was relativ nachsichtiger ist. Im Allgemeinen bezieht sich CLASSA auf die EMI-Testbedingungen, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass das Gerät ohne Eingriff des Bedieners weiterhin ordnungsgemäß funktioniert und die Leistung nicht unter das angegebene Niveau fällt. Im Allgemeinen bedeutet CLASSA, dass das Gerät unter EMI-Testbedingungen ohne Eingriff des Bedieners weiterhin wie erwartet funktioniert, ohne dass es zu einer Verschlechterung oder einem Funktionsverlust unter das angegebene Leistungsniveau kommt.

 

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