Elektromagnetická slučitelnost

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetická slučitelnost. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Advertisements

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Účetní doklady II. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem.
Deník příjmů a výdajů Průběžné položky. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Senzory pro EZS. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná.
MATEMATIKA Úměra přímá a nepřímá - slovní úlohy řešené trojčlenkou.
Návrhové systémy. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná.
Zapalování – 14 Šíření rušení Ing. Jiří Špička. 14. Šíření rušení b)Zářením Kapacitní vazbou Induktivní vazbou Vyzařováním.
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední.
Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Škola: Střední průmyslová škola a.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELII- 6.1 ZAPOJENÍ VF ELII-
CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy.
Senzory pro EZS. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná.
FINANČNÍ GRAMOTNOST Spoření ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Elektromagnetická slučitelnost
Senzory pro EZS.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Zpětná vazba v zesilovačích 2
Elektromagnetická slučitelnost
MATEMATIKA Lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy.
Elektronické zesilovače
Způsoby vedení DE Výdaje před zahájením podnikání.
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
MATEMATIKA Funkce.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Číslicová technika.
Zesilovače VY_32_INOVACE_36_723
Druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Elektromagnetická slučitelnost
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
ELEKTRONIKA Unipolární tranzistor
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Základní vlastnosti antén
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Senzory pro EZS.
Mocniny s přirozeným mocnitelem pravidla pro počítání s nimi
Číslicová technika.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Elektromagnetická slučitelnost
MATEMATIKA Aritmetická posloupnost Příklady 2.
MATEMATIKA Poměr, úměra.
MATEMATIKA Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.
Elektromagnetická slučitelnost
Regulátory spojité VY_32_INOVACE_37_755
MATEMATIKA Logaritmické rovnice.
Přípravky v tlakovém balení
Charakteristika daňové evidence
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
MATEMATIKA Trojúhelníky - základní vlastnosti.
Početní operace se složenými zlomky
MATEMATIKA Objem a povrch hranolu 4.
MATEMATIKA Goniometrické funkce Příklady 2.
DOCSIS, kabelové modemy
MATEMATIKA Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.
MATEMATIKA Lineární rovnice - procvičování.
MATEMATIKA Kvadratická funkce Příklady.
Podobnost trojúhelníků
MATEMATIKA Lineární rovnice o jedné neznámé.
Transkript prezentace:

Elektromagnetická slučitelnost

Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: III/2-13-19_Měření rušivých signálů-4 Autor: Ing. Janyška Lubomír Tématický okruh: Elektromagnetická slučitelnost Ročník: III. Datum tvorby: 10.1.2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír

MĚŘENÍ POMOCÍ ANTÉN Rušivé signály vyzařované zařízením do okolního prostoru na kmitočtech od 10 kHz do 1GHz a výše jsou měřeny pomocí různých typů měřicích antén. Měření rušivých elektromagnetických polí je v oblasti velmi vysokých kmitočtů významné, protože přímé měření je na těchto kmitočtech velmi obtížné, a někdy i nemožné. Rušivé elektromagnetické pole se měří měřicím přijímačem doplněným vhodnou měřicí anténou.

K měření magnetického rušivého pole Hr se užívají feritové a především rámové antény o maximálních rozměrech 60 x 60 cm. Antény jsou buď pasivní nebo aktivní vybavené měřicími zesilovači. Rušivé elektrické pole Er se měří vertikální prutovou (tyčovou) anténou.

Antény jsou buď pasivní, nebo aktivní a dělíme je podle měřených kmitočtových pásem: Kmitočty 30 až 80 MHz – symetrický půlvlnný dipól Kmitočty desítek MHz až 2000 MHz se nejčastěji používají: bikónické antény logaritmicko-periodické antény složené širokopásmové antény

V gigahertzových kmitočtových pásmech se jako měřicí antény využívají především pyramidální kovové vlnovody – tzv. trychtýřové antény. Trychtýřové antény jsou relativně úzkopásmové. Proto je třeba sada několika těchto antén pro jednotlivé dílčí kmitočtové rozsahy.

Snahou výrobců antén je vytvořit širokopásmovou anténu, která by byla schopná pokrýt celý využívaný rozsah měření, tj. pásmo od 30 MHz až do kmitočtu 1 ÷ 2 GHz. Vhodnou konstrukcí se podařilo dosáhnout přijatelně malých rozměrů složených antén i při nízkých kmitočtech. Konstrukční úpravy, mají za cíl zvýšit širokopásmovost složených antén a současně zlepšit některé jejich elektrické vlastnosti, zejména v oblasti nízkých měřicích kmitočtů.

Rušivé signály vyzařované jednotlivými součástkami, obvody a funkčními bloky jsou často měřeny speciálními měřicími sondami elektrického či magnetického pole. Protože je důležité sledovat nežádoucí vyzařování jednotlivých součástek a dislokovat co nejpřesněji i zdroj rušivého signálu, používají se malé ruční antény zejména při vývoji a diagnostice elektronických zařízení. Měřicí sonda pro blízké magnetické pole: Měřicí sonda pro elektrické pole:

Anotace: Tato prezentace slouží k výkladu vlastností elektronických zařízení. Žáci na základě studia stanoví vlastnosti a funkce jednoduchých přístrojů a komponent pro systémy EZS. Použité zdroje: článek „Elektromagnetická slučitelnost„ Ing. Ladislav Havlik, CSc. přednášky „ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA“ Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír