Emc afskærmende kabinetter

Emc afskærmende kabinetter

Effekterne af radiofrekvensinterferens og elektromagnetisk interferens kan forårsage uforudsigelig og ikke-gentagelig forringelse af instrumentets ydeevne og nøjagtighed og endda forårsage fuldstændig instrumentfejl. Fuldstændig instrumentfejl kan resultere i reduceret produktionseffektivitet, øget afkast, fabrikslukninger og nogle gange farlige sikkerhedsrisici. At lægge arbejdet i arbejde ved at teste prøver eller tage andre forholdsregler under produktudvikling vil sikre, at produktet opfylder korrekte EMC-afskærmningsstandarder.
Send forespørgsel
LanTu: Din professionelle producent af EMC-afskærmningsskabe!

Jiaxing Lantu Chassis Co., Ltd. er beliggende i Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang-provinsen. Det er en virksomhed, der beskæftiger sig med design, produktion og professionel produktion af præcisionsmetalforme: aluminiumsskaller, aluminiumsprofilskaller, kommunikationschassis, 19-tommer chassis, ikke-standard chassis, hardware til De vigtigste velkendte virksomheder .

Rig erfaring

Jiaxing Lantu Chassis Co., Ltd. er en virksomhed, der beskæftiger sig med design, produktion og professionel produktion af præcisionsmetalforme.

 

Tjenester, der kan tilpasses

Virksomheden kan også fremstille passende produkter efter kundens størrelse, tegninger og fysiske krav, såsom modelleringsdesign, konstruktionsdesign og andre tekniske midler.

R & D Team

Virksomheden har professionelle F & U-kapaciteter og teknisk niveauplacering i det øverste indenlandske F & U-team.

 

Bredt udvalg af applikationer

Det er meget udbredt inden for elektronik, instrumenter, målere, industriel kontrol, kommunikation, medicin, rumfart og andre områder.

 

Hvad er Emc afskærmende kabinetter?

 

EMC afskærmende kabinetter er designet til at beskytte følsomt elektronisk udstyr mod elektromagnetisk interferens. Disse kabinetter er lavet af materialer af høj kvalitet, der tilbyder fremragende afskærmningseffektivitet og kan tilpasses til at opfylde specifikke applikationskrav. En af nøglefunktionerne ved EMC-afskærmningskabinetter er deres evne til at forhindre interferens fra eksterne kilder.

 

Audio Equipment Case

Etui til lydudstyr

Modelnummer: 3U
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 10

Pro Mod Chassis

Pro Mod Chassis

Modelnummer: 180-1
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 10

Video Equipment Enclosure

Videoudstyrs kabinet

Modelnummer: 3U
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 10

Aluminum Amplifier Chassis

Aluminiumsforstærker chassis

Modelnummer: LT-30
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 100

legend-series-chassis82f5b

Legend serie chassis

Modelnummer: 160-2
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 10

Emi/rfi Shielding Enclosures

Emi/Rfi afskærmende kabinetter

Modelnummer: LT-18
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 100

Headphone Amplifer Cases

Etuier til hovedtelefonforstærker

Modelnummer: LT-57
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 100

Power Amp Chassis

Power Amp chassis

Modelnummer: LT-40
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 100

Metal Enclosure With Handle

Metalkabinet med håndtag

Modelnummer: LT-84
Oprindelsessted: Jiaxing, Zhejiang, Kina
Pakketype: Papirboks
Forsyningsevne: 5000 stk./stykker pr. uge
MOQ: 100

 

Fordele ved Emc afskærmende kabinetter

 

Undgå maskinfejl
Effekterne af radiofrekvensinterferens og elektromagnetisk interferens kan forårsage uforudsigelig og ikke-gentagelig forringelse af instrumentets ydeevne og nøjagtighed og endda forårsage fuldstændig instrumentfejl. Fuldstændig instrumentfejl kan resultere i reduceret produktionseffektivitet, øget afkast, fabrikslukninger og nogle gange farlige sikkerhedsrisici. At lægge arbejdet i arbejde ved at teste prøver eller tage andre forholdsregler under produktudvikling vil sikre, at produktet opfylder korrekte EMC-afskærmningsstandarder.

 

Forbedring af afskærmningskapaciteter
Det kan være udfordrende at ændre et allerede eksisterende design, primært når antallet af lag i en enhed allerede er begrænset, med små marginer. Det kan dog være afgørende at styrke et designs afskærmningsevner for at reducere ydeevneproblemer. Forbedring af en enheds modstand mod EMC kan eliminere signalfejl og forbedre dens funktionalitet. Det kan også reducere den EMC EMC, som enheden sender, hvilket forhindrer problemer med omgivende teknologi.

 

Reducer vægten i dit design
EMC-afskærmningsdesign er ikke altid lette, og det kan være en udfordring for ingeniører at reducere vægten for at holde forbrugerelektronikenheder i minimalistiske størrelser. Nogle løsninger, såsom EMC afskærmende kabinetter, er ofte tungere, mere omfangsrige metalkasser, der ikke er egnede til transportable enheder eller letvægtsapplikationer. Korrekte afskærmningsteknikker betyder at vælge det rigtige materiale, såsom en tynd folie i stedet for et solidt metalbur. Derudover vil en erfaren konverter bygge dit design med applikationen i tankerne og skabe foliebånd i tilpassede længder, bredder, tykkelser, størrelser, former og formater baseret på dine behov.

 

Brug af det mest anvendelige afskærmningsmateriale
Det bedste EMC-afskærmningsmateriale afhænger af mange faktorer, ikke begrænset til dit produkts basismaterialer og funktion. Almindelige EMC-afskærmningsmaterialer omfatter belagt stål, kobber, tin og aluminium. Dit designs funktion vil dog afgøre det materiale, der fungerer bedst. For eksempel er mange EMC afskærmende kabinettape bygget med høj ledningsevne i tankerne og bruger ledende klæbemiddel oven på belagte foliebagsider tilføjet til beskyttelse mod elektrisk interferens.

 

Avancerede anvendelser af afskærmningsløsninger
Præcis skåret EMC-afskærmningskabinetmaterialer kan udføre afskærmningsfunktioner inden for snævre toleranceanordninger. En hurtigt voksende anvendelse af afskærmningsteknologi er inden for elektriske køretøjer. EV-batterier er fulde af indbyrdes forbundne moduler, og køretøjets andre systemer EMCt signalerer samtidigt. Med elektriske køretøjssystemer såsom kollisionsundgåelsesradarer, der vokser i popularitet, er der ingen, der ønsker at risikere chancen for signalinterferens, der forårsager ulykker.

 

Materiale af Emc afskærmende kabinetter
 

Metaller
Metaller er førstevalget til billige og enkle EMC-afskærmningsskabe. Deres egenskaber såsom elektrisk ledningsevne, magnetisk permeabilitet, styrke og duktilitet gør dem velegnede til at afskærme strukturelle materialer. Sølv har den bedste elektriske ledningsevne med god korrosionsbestandighed, hvilket gør det til den mest effektive elektriske feltdæmper. Ulempen ved at bruge sølv er dets relativt høje omkostninger sammenlignet med andre metaller, hvorfor det bruges som en legeringskomponent eller overfladebelægning gennem galvanisering. Afbalancering af omkostninger og afskærmningseffektivitet er kobber og aluminium de mest udbredte metaller til EMC-afskærmning. Den elektriske ledningsevne af kobber er næsten den samme som sølv, mens den for aluminium er 40 % mindre.

 

Carbon allotroper
Kulstofallotroper er former for kulstof, såsom eksfolieret grafit, grafen, kulfibre og kulstofnanorør. De bruges som fyldmaterialer til EMC-skærmkompositter. De er effektive fyldmaterialer på grund af deres iboende styrke og ledningsevne. De opererer hovedsageligt gennem den multiple refleksionsmekanisme af afskærmning. Eksfolieret grafit er meget udbredt som EMC-afskærmende kapslingspakninger på grund af dets fleksibilitet og evne til at flyde på overfladeujævnhederne af tætningsfladerne. De har en meget porøs struktur, der fremmer EMC-absorption. Grafen, kulfibre og kulstofnanorør bruges som fyldmaterialer på grund af deres høje billedformat. De er almindeligvis indlejret i polymerer, keramik, cement og metaller for at skabe stive strukturer. Til højfrekvente afskærmningsapplikationer bruges grafen og kulstof nanorør for det meste, fordi dimensionen af ​​disse materialer er mindre end huddybden. Dette gør dem til bedre ledere end metaller i GHz-området.

 

Intrinsically Conducting Polymers (ICP'er)
Disse er specielle polymerer, der kan lede elektricitet i sig selv uden behov for yderligere ledende materialer. De er ønskede på grund af deres lette vægt og bearbejdelighed. ICP'er kan lede elektricitet mellem atomer på grund af de konjugerede bindinger (vekslende enkelt- og dobbeltbindinger). Dette muliggør delokalisering af π-elektroner (løse elektroner), som fungerer som mobile ladninger. Den elektrisk ledende egenskab af ICP'er kan modificeres gennem doping eller de-doping. Populære ICP'er er polyanilin (PANI) og polypyrrol (PPy). Brugen af ​​ICP'er er stadig under udvikling, da der er adskillige problemer med deres mekaniske og kemiske stabilitet. De er mere udstrakt brugt som komponenter til kompositter, der indeholder metalnanopartikler og carbonfilamenter.

 

Silikone
Silikone er ikke et ledende materiale, men kan bruges til EMC-afskærmning ved at have metal indlejret i det. Da det er et fleksibelt materiale, kan det skæres og formes, så det passer til enhver type EMC-afskærmning. Derudover er silikone blevet meget brugt, fordi det er modstandsdygtigt over for sollys og vand og kan tåle en lang række temperaturer. Dette aspekt af dets egenskaber har gjort det til en ideel løsning til varme og kolde miljøer såsom rumfart. De fleste EMC-skærmssilikoner har et indhold af nikkelgrafit og er effektive til at afskærme radiofrekvenser mellem 20 Hz og 10,000 Hz.

 

Skum
Den type skum, der bruges til EMC-afskærmning, er kulstofskum, som er let, højtemperaturtolerant og har justerbare termiske og elektriske egenskaber. De to typer kulstofskum er grafitisk og ikke-grafitisk. Ikke-grafitskum er stærkere, kan bruges som en termisk isolator og koster mindre.

 

Folie
Folietape indeholder tynde stykker ledende metal, såsom kobber eller sølv, med et klæbemiddel til at dække en enhed og beskytte den mod elektromagnetiske bølger. Tapene er fleksible, formfaste og en nem og bekvem metode til afskærmning af udstyr. Som alt tape kan EMC afskærmningstape skæres, formes, formes og konfigureres til at passe til enhver størrelse enhed uden at øge dens vægt, hvilket gør det til en ideel EMC-løsning. Det er et omkostningseffektivt, praktisk og alsidigt materiale, der giver fremragende beskyttelse uden at pådrage sig noget spild.

 

 

Emc Shielding Enclosures

 

Anvendelse af Emc afskærmende kabinetter

● EMC afskærmende kabinet bruges til at sikre medicinsk udstyr og laboratorieudstyr, hvor forstyrrelse og forebyggelse af signalinterferens er kritisk og potentielt livreddende. Det har bred anvendelse i den medicinske sektor fra datakommunikation og andre servicetransmissioner til patientafdelinger og teatre. Det hjælper også med medicinsk udstyr, herunder MR-maskiner og pacemakere.


● Da det primære formål med EMC-afskærmning er at forhindre signaler fra interferens, så er det en af ​​de almindelige applikationer at opfange adgangen til data på RFID-chips eller andre indlejrede enheder.


● EMC-afskærmning gør det lettere at forbedre de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes i militære, finansielle og statslige tjenester.

 

Hvordan virker EMC-afskærmningsskabe?

 

Hovedformålet med effektiv EMC-afskærmning er at forhindre elektromagnetisk interferens (EMI) eller radiofrekvensinterferens (RFI) i at påvirke følsom elektronik. Dette opnås ved at bruge en metallisk skærm til at absorbere den elektromagnetiske interferens, der transmitteres gennem luften. Skjoldeffekten er baseret på et princip, der bruges i et Faraday-bur – den metalliske skærm omgiver fuldstændigt enten den følsomme elektronik eller den sendeelektronik. Skærmen absorberer de transmitterede signaler og forårsager en strøm i skærmens krop. Denne strøm absorberes af en jordforbindelse eller et virtuelt jordplan. Ved at absorbere disse transmitterede signaler, før de når det følsomme kredsløb, holdes det beskyttede signal rent for elektromagnetisk interferens, hvilket maksimerer afskærmningseffektiviteten. Et godt eksempel i enhver persons lomme er smartphonen. Det er væsentligt, at der bruges EMC-afskærmning til at beskytte den følsomme elektronik i enheden, der får den til at behandle og vise information fra telefonens sender.

 

 
Ting at overveje, når du vælger materialer til et EMC-afskærmningsskab
 

 

EMI skjolde
For at reducere styrken af ​​interferenser anvendes EMI-skjolde. EMI-skærme er EMC-kabinetter designet til at være et skjold mellem emitteren og susceptoren for at mindske den elektromagnetiske feltstyrke. Tænk på dem som et gardin placeret mellem EMI-kilden og offeret for at afbøde virkningen af ​​udstrålede interferenser fra elektromagnetisk feltdæmpning.

 

Afskærmningseffektivitet
Den værdi, der kvalificerer et EMI-skjolds evne til at dæmpe det elektromagnetiske felt, er afskærmningseffektiviteten. Afskærmningseffektiviteten er matematisk defineret som forholdet mellem elektromagnetisk feltstyrke før og efter placeringen af ​​EMI-skjolde og er udtrykt i decibel (dB).

 

Elektromagnetisk feltdæmpning
Dæmpningen (tabet) af elektromagnetisk feltstyrke med EMI-skærme er afhængig af skærmmaterialeegenskaber såsom tykkelse, permeabilitet, ledningsevne, interferensfrekvens og afstanden mellem EMI-kilden og skjoldet. Et EMI-skjold etablerer elektromagnetisk feltdæmpning gennem absorption, refleksion og rereflektion. Absorptionstab er afhængig af skjoldtykkelsen og absorptionskoefficienten for skjoldmaterialet. Refleksionstab er påvirket af den elektromagnetiske bølgeimpedans og er omvendt proportional med den iboende impedans af EMI-skjoldet. Refleksionen sker ved grænsen mellem luft og metalskjold.

 

5 tips til at designe et perfekt EMC-afskærmningsskab

 

Vælg de rigtige materialer til dit EMC-afskærmede kabinet
Medmindre du er meget ny i EMC-afskærmningsverdenen, forstår du, at du har flere EMC-afskærmningsmaterialer at vælge imellem. Disse er typisk metaller som sølv, aluminium, nikkel og kobber - nogle gange alene og nogle gange i kombination med hinanden. Du kan lige så godt vælge et afskærmningsmateriale ud af en hat, ikke? Forkert. Når du specifikt har designet et EMC-afskærmet kabinet, skal du overveje flere faktorer, når du vælger afskærmningsmaterialer. For eksempel skal du overveje dit projektbudget. Sølv er et yderst effektivt afskærmningsmateriale, men det er dyrt. På den anden side er grafit mere overkommelig, men du kan ofre lidt på afskærmningseffektiviteten.

 

Husk galvanisk kompatibilitet
Materialerne, der udgør dit EMC-afskærmede kabinet, vil tilsyneladende komme i kontakt med andre dele af din enhed, såsom metal- eller plastikhuset. Det er ikke noget problem, indtil galvanisk korrosion bliver et problem. Galvanisk korrosion opstår, når to metaller rører hinanden og udveksler elektroner. Hvis du har at gøre med et metalhus og metalfyldmateriale, bliver du nødt til at vide, om de to involverede metaller er galvanisk kompatible. Ellers risikerer du at vælge et EMC-afskærmningsmateriale, der vil forringe metalhuset omkring dit kabinet.

 

Vælg den rigtige pakningsfremstillingsmetode
Du skal bruge en pakning til at forsegle de to sider af dit kabinet, hvilket gør det til en kritisk komponent til at bestemme afskærmningseffektiviteten af ​​kabinettet som helhed. Form-in-place (FIP), ekstrudering, udstansning - der er masser af måder at fremstille pakninger og lignende EMC-afskærmningsredskaber på. Men hvad passer til dit unikke design? Du bliver nødt til at kende svaret, når du designer dit EMC-afskærmningskabinet. Denne metode skærer også ned på materialespild og giver muligvis plads i budgettet til et dyrere afskærmningsmateriale som sølv. Ekstrudering og udstansning har dog også deres plads i design af afskærmende kabinetter - især for større kabinetter eller dem, der ofte vil blive forseglet og frigjort.

 

Hvor det er muligt, vælg kompressionsstop, ikke riller
Mens du designer dit EMC-afskærmningskabinet, kan du komme til at læne dig meget op af riller, hvori en FIP EMC-pakning vil blive dispenseret. Dette kan være en fejl. Det skyldes, at dispensering af EMC-pakninger i smalle riller kan få det flydende pakningsmateriale til at hærde mere mod den ene side af rillen end den anden, hvilket skaber en potentielt ineffektiv tætning og subpar skjold. Det hurtige fix? Vælg kompressionsstop i stedet for riller, når det er muligt i dit kabinetdesign.

 

Vælg en tilstrækkelig dispenseringslængde
Hvis du inkluderer en EMC-pakning i dit EMC-afskærmede kabinetdesign, skal du sikre dig, at den tilsigtede dispenseringslængde er lang nok til at give mening for denne fremstillingsmetode. Virkelig, du vil ikke have ekstremt korte segmenter. Dette kan give problemer under dispensering og gøre dit design meget sværere at fremstille i det hele taget.

 

Hvad forhindrer EMC-afskærmende kabinetter?

 

EMC kommer fra både kunstige og naturlige kilder, og det kan forårsage en række problemer, fra mindre telekommunikationsproblemer til betydelige systemfejl. EMC-afskærmning hjælper med at forhindre disse elektromagnetiske signaler i at forstyrre andre komponenter. Det forhindrer også genererede signaler i at forstyrre de omkringliggende dele.
I stor skala forhindrer EMC-afskærmning forstyrrelser i massetransit, produktion og navigation, og spiller en væsentlig rolle i funktionen af ​​betydelige industrier, herunder bilindustrien, forsvaret, rumfart og telekommunikation.
EMC-afskærmning forhindrer afbrydelser i mobil- og radiokommunikation, beskytter det elektriske net mod funktionsfejl og forhindrer interferens i rumfartsfunktion og -kommunikation. EMC-afskærmning bruges også i flere typer medicinsk udstyr for at forhindre interferens og bevare patientsikkerheden. I forsvarsindustrien, teknologi som militære computere, droner og fly EMC'er store mængder af elektromagnetisk stråling. EMC-afskærmning er afgørende for at forhindre interferens i at kompromittere disse forsvarssystemer.
EMC-afskærmning spiller en stor rolle i funktionen af ​​elektriske køretøjer, som er væsentligt mere modtagelige for interferens end gasdrevne køretøjer. Der er flere kilder til EMC fra elektriske køretøjer, herunder elektriske motorer, transaktionsbatterier, kollisionsundgåelsesradar, afskærmede og uskærmede kabler og motorkontrolmoduler (ECM). Uden korrekt EMC-afskærmning kan interferens fra nogen af ​​disse kilder forårsage alvorlige problemer i et elektrisk køretøjs operativsystem.
EMC-afskærmning kan også hjælpe med at beskytte elektriske og elektroniske komponenter mod skader og funktionsfejl, der kan skyldes korrosion og varme.

 

 
Ultimativ FAQ Guide til Emc Shielding Enclosures
 

 

Q: Hvordan virker EMC-afskærmning?

A: Typisk placeres en metallisk skærm rundt om udstyret og bruges til at absorbere signalerne, hvilket betyder, at alt indgående og udgående forhindres i at have en effekt. I mange tilfælde transmitterer det følsomme udstyr også sin egen EMI, så afskærmningen virker begge veje.

Q: Hvad er det bedste materiale til EMC-afskærmning?

A: Af alle metaller i EMI-afskærmning er kobber det mest pålidelige, fordi det fungerer bedst til at reducere både magnetiske og elektriske bølger. Du kan finde kobber næsten ethvert sted, der har brug for EMI-afskærmning, lige fra hospitalsudstyr til grundlæggende hjemmecomputere. Kobber koster mere end andre legeringer eller fortinnet stål.

Q: Hvad er afskærmningseffekten af ​​EMC?

A: EMC-afskærmning er enhver metode, der bruges til at beskytte et følsomt signal mod eksterne elektromagnetiske signaler, eller forhindre et stærkere signal i at lække ud og interferere med omgivende elektronik. Det kan dække PCB-elementer såsom IC-chips og aktive komponenter, eller stik og kabler mellem PCB'er.

Q: Hvilken tykkelse er EMC-afskærmning?

A: Den er meget ledende, hvilket gør den ideel som en EMI-afskærmningspakning. Tilgængelige tykkelser går fra {{0}},4 mm til 2,0 mm.

Q: Hvad er et eksempel på EMC-beskyttelse?

A: Nogle eksempler omfatter: Metallisk folie eller flettet fletning til at afskærme udstyrsledninger. Koaksialkabel har denne EMC-skærm indbygget i ledningskonstruktionen, under et ydre isoleringslag. Andre trådbundter kan pakkes ind i folie, eller færdiglavet kabelfletning påføres over hele konstruktionen.

Sp: Hvad forårsager EMC-interferens?

A: EMI opstår som et resultat af det tætte forhold mellem elektricitet og magnetisme. Al elektrisk strøm frembringer et lille magnetfelt, og et bevægeligt magnetfelt frembringer en elektrisk strøm. Disse forhold gør det muligt for elektriske motorer og generatorer at arbejde.

Q: Hvad er metoderne til at afskærme EMC?

A: Princippet om afskærmning er at skabe et ledende lag, der fuldstændigt omgiver det objekt, du ønsker at afskærme.
Ideelt set vil afskærmningslaget bestå af ledende plader eller lag af metal, der er forbundet ved hjælp af svejsning eller lodning uden nogen afbrydelser.

Q: Hvad er de 4 typer EMC?

A: Ledet (elektrisk strøm)
Induktivt koblet (magnetisk felt)
Kapacitivt koblet (elektrisk felt)
Udstrålet (elektromagnetisk felt)

Q: Hvad er forskellen mellem EMI og EMC?

A: Mere specifikt, EMC-elektromagnetisk kompatibilitet-måler, hvor godt elektriske enheder kan fungere, mens de bliver ramt af EMI (frigivet energi fra en anden elektrisk enhed). Mens EMI er problemet, ser EMC, hvor godt det problem kan håndteres.

Q: Hvordan kan vi beskytte mod EMC?

A: Eliminer forstyrrelser så tæt på kilden som muligt.
Opdel PCB'et i henhold til strømskifte- og frekvenskarakteristika for designet.
Prøv at holde signallinjerne så korte som muligt.
Placer filterkondensatorer så tæt som muligt på de komponenter, de beskytter.

Q: Hvad er EMC-fejl?

A: Problemer med elektromagnetisk interferens (EMI) er almindelige i rum, hvor store mængder elektriske enheder interagerer med hinanden. Enheder, kredsløb og ledninger kan aldrig helt indeholde elektricitet, hvilket skaber problemer med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Q: Hvorfor er EMC et vigtigt problem?

A: EMC sikrer korrekt drift, i det samme elektromagnetiske miljø, af forskellige udstyrsdele, der bruger eller reagerer på elektromagnetiske fænomener, og undgåelse af enhver interferens. En anden måde at sige dette på er, at EMC er styringen af ​​EMI, så uønskede effekter forhindres.

Q: Hvad er EMC-reglerne?

A: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-bestemmelser og -krav sikrer, at elektriske og elektroniske enheder ikke udsender elektromagnetisk stråling, der er skadelig for andre enheder, og at de ikke er modtagelige for interferens fra rimeligt forventede emissioner fra andre enheder.

Q: Hvad er et EMC-filter?

A: EMI EMC-filteret er en enhed, der dæmper elektromagnetisk interferens fra strømsystemet for at begrænse støjen i systemet. -. Et EMC-filters evne er at undertrykke EMI (elektromagnetisk interferens) fra omgivelserne og mindsker risikoen for fejlfunktion af et udstyr.

Q: Hvad er de to typer EMC?

A: Der er to typer EMC-tests: emission (EMI) og immunitet (EMS). EMI-tests (elektromagnetisk interferens) måler de magnetiske bølger, der udsendes af enheden, og EMS-tests (elektromagnetisk følsomhed) udføres for at teste enhedens emissionshåndteringsimmunitet.

Sp: Hvad forårsager EMC-interferens?

A: EMI opstår som et resultat af det tætte forhold mellem elektricitet og magnetisme. Al elektrisk strøm frembringer et lille magnetfelt, og et bevægeligt magnetfelt frembringer en elektrisk strøm. Disse forhold gør det muligt for elektriske motorer og generatorer at arbejde.

Q: Hvad er frekvensen af ​​EMC?

A: Lavfrekvent elektromagnetisk kompatibilitet (LF EMC) er et specifikt felt inden for domænet elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og strømkvalitet (PQ), som omhandler elektromagnetiske interferensfænomener i frekvensområdet mellem 2 kHz og 150 kHz.

Populære tags: emc afskærmningsskabe, Kina emc afskærmningsskabe producenter, leverandører, fabrik