EMI Elektromagnetická interference (EMI) (angl. Electromagnetic Interference) neboli elektromagnetické rušení je proces, při kterém se signál generovaný.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Napětí, proudy a výkony na vedení
Advertisements

Transformátory (Učebnice strana 42 – 44)
Elektrostatický výboj Rychlé přechodné jevy/skupiny impulzů
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Elektromagnetická kompatibilita ve fyzikálních experimentech
Superhet AM.
MĚŘENÍ RUŠIVÝCH SIGNÁLŮ Způsoby a metody měření
Principy elektromagnetické kompatibility
Kovové vlnovody obdélníkového průřezu
Elektrostatický výboj Rychlé přechodné jevy/skupiny impulzů
 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.
Měření rušivých signálů
Elektrické stroje.
Transformátor VÝPOČTY.
PŘEDNÁŠKA 6 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Antény a laděné obvody pro kmitočty AM
Koaxiální (souosé) vedení
PŘENOSU RUŠIVÝCH SIGNÁLŮ
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Vlastnosti vedení Ing. Jaroslav Bernkopf Vlastnosti vedení
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Transformátory.
TRANSFORMÁTOR.
Tato prezentace byla vytvořena
měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Rozhlasové přijímače.
Digitální měřící přístroje
Důsledky nedodržení EMC
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Transformátory Jsou nedílnou součástí rozvodu elektrické energie, domácích elektrických spotřebičů… ZŠChodov, Komenského 273.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Základní parametry kabelů
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Vysokofrekvenční zesilovač
Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ Zesilovače - rozdělení Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Antény televizních přijímačů.
Elektromagnetická slučitelnost. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Zapalování – 11 Stupně odrušení Ing. Jiří Špička.
BEMC Ukázkové příklady 2 BEMC. Vypočtěte v [dB] útlum odrazem, absorpční útlum a celkovou teoretickou účinnost stínění 1 mm tlusté ocelové desky na kmitočtu.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 36 AnotaceVysokofrekvenční.
ELEKTROMAGNETICKÉ STÍNĚNÍ Teoretické řešení  neomezeně rozlehlá stínicí přepážka z dobře vodivého kovu  kolmý dopad rovinné elektromagnetické vlny (nejhorší.
Elektromagnetická slučitelnost. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Vysokofrekvenční vedení OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Tato prezentace byla vytvořena
Elektromagnetická slučitelnost
Digitální měřící přístroje
rozhlasových přístrojů
Přenosové cesty Metalická vedení Orbis pictus 21. století
Přijímače pro příjem AM signálu
ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ.
ELEKTRONIKA Zesilovače – princip, druhy
Transformátory Autor: Ing. Tomáš Kałuža VY_32_INOVACE_
Elektronické součástky a obvody
Elektromagnetická slučitelnost
Elektromagnetická slučitelnost
Elektromagnetická slučitelnost
T 3 / 1 Zesilovače -úvod (Amplifiers).
Elektromagnetická slučitelnost
ZESILOVAČE.
Měření elektrického proudu
TRANSFORMÁTOR.
Transkript prezentace:

EMI Elektromagnetická interference (EMI) (angl. Electromagnetic Interference) neboli elektromagnetické rušení je proces, při kterém se signál generovaný zdrojem rušení přenáší prostřednictvím elektromagnetické vazby do rušených systémů. EMI se tedy zabývá především identifikací zdrojů rušení, popisem a měřením rušivých signálů a identifikací parazitních přenosových cest. Kompatibility celého systému se dosahuje technickými opatřeními především na straně zdrojů rušení a jejich přenosových cest. EMI se tak týká hlavně příčin rušení a jejich odstraňování.

Přírodní (přirozené) x Umělé (technické) Zdroje rušení Přírodní (přirozené) x Umělé (technické) Funkční x Nefunkční (parazitní) Spojité x Impulzní Úzkopásmové x Širokopásmové Nízkofrekvenční (energetické) x Vysokofrekvenční (radiové) Šířené vedením x Šířené vyzařováním

Šíření EMI - Vedením – galvanická vazba mezi obvody - Vazbou – L, C vazba mezi obvody (blízké pole) - Vyzařováním – šíření signálu prostorem

Snímače EMI - Umělá síť (LISN) – 9 kHz až 30 MHz - Napěťová sonda – 9 kHz až 30 MHz - Proudová sonda – 9 kHz až 100 MHz ( 1 GHz ) - Absorpční kleště – 30 MHz až 1 GHz - Sonda blízkého pole – 100 kHz až 500 kHz - Anténa – 9 kHz až 1 GHz ( 40 GHz )

Umělá síť (Line Impedance Stabilizing Network) Zajišťuje připojení měřicího zařízení a zkoušeného objektu Simuluje impedanci příslušné napájecí sítě v daném pásmu kmitočtů

Obvod umělé ruky 510 Ω a 220 pF – odpor a kapacita lidského těla Pro zkoušená zařízení, která nemají zemněné kovové pouzdro a která jsou při obvyklém použití držena v ruce (nástroje, domácí zařízení, telefonní sluchátka, joysticky, klávesnice) Kovová folie obalená okolo držadel, plech položený na klávesnici 150 kHz až 30 MHZ

Uspořádání měřicího pracoviště

Napěťová sonda + vyšší napětí, nezávislá na odběru EUT + nezatěžuje obvody - měření ovlivněno pozadím - vyšší útlum (> 40 dBmV )

Kapacitní napěťová sonda

Proudová sonda (proudový transformátor) Pod 100 kHz – jádro z ocelových plechů 100 kHz až 400 MHz – feritové jádro 200 MHz až 1 GHz – vzduchové jádro Vliv vnějšího H – pokles měřené hodnoty o 40 dB při vyndání vodiče Vliv vnějšího E – necitlivost na pole <10 V/m Přenosová impedance – poměr sekundárního napětí ku primárnímu proudu ( přenosová impedance 10 Ω, přijímač s citlivostí 1 μV -> -> minimální měřitelný rušivý proud je 0,1 μA )

Absorpční kleště Kombinace širokopásmové vysokofrekvenční proudové sondy (proudového transformátoru) a feritového absorbéru (přizpůsobené zátěže) stabilizátor vysokofrekvenční impedance kabelu omezení nežádoucího vysokofrekvenčního proudu tekoucího po povrchu kabelu do měřiče rušení

- Spektrální analyzátor Měřicí přijímače - Spektrální analyzátor požadavky na šířku propustného pásma, vstupní impedanci, impulzní odezvu, selektivitu, účinnost stínění - Selektivní mV-metr - 9 kHz až 8 GHz (40GHz) - možnost spojitého přelaďování v širokém kmitočtovém rozsahu - vysoká citlivost a nízký vlastní šum - různé typy detektorů pro různé způsoby vyhodnocení rušivých napětí

Selektivní mV-metr - Měření v úzkém pásmu frekvenčního rozsahu – MF (mezifrekvenční pásmo) Úzkopásmový signál Širokopásmový signál Frekvenční pásmo (Hz) MF (Hz) 9 k – 150 k 200 150 k – 30 M 9k 30 M – 1G 120k

Detektory - Vrcholový (Peak) - Střední hodnoty (Average) 100 ms 100 ms Nezávislý na úzko x širokopásmovém signálu Vhodný pro úzkopásmový signál - Kvazivrcholový (Quasipeak) 1000 ms Vhodný pro širokopásmový signál

Odezvy různých druhů detektorů

Jednotky dBmV (dBmA, dBm) Selektivní mV-metr Jednotky dBmV (dBmA, dBm) dBmV V 120 100 10-1 80 10-2 60 10-3 … 10-6

ČSN EN 55011 …průmyslová, vojenská a lékařská zařízení 55013 … rozhlasové a televizní přijímače 55014 …ruční nářadí 55015 …světelná technika 55022 … informační technika

Cvičení Seznámení se s přístroji pro měření rušení Nastavení měřicího software pro selektivní µV-metr Měření pomocí umělé sítě na vybraných zařízeních Ověření funkce filtru pro odrušení EMI Měření pomocí sondy blízkého pole