随着现代电子设备的使用规模随着市场需求的不断增长,确保其电磁兼容性的任务变得前所未有的紧迫,这已不是什么秘密。为了确保系统性能满足当今应用的需求,制造商必须考虑某些设备的电磁辐射对其他设备功能的影响,使其能够抵抗干扰。本年度出版物收集了来自各种行业杂志的文章,涉及这一非常严重问题的最紧迫方面。读者将在该集中找到有关标准化的文章,包括测试和新的立法框架、有关在高速系统中使用无源元件的特性的材料以及噪声抑制滤波器、有关接地电子设备和概念的出版物。有效的电磁干扰屏蔽,以及有关电磁兼容性的设计、构造和测试的文章。当然,我们很清楚还有另一本关于同一主题的行业出版物。然而,由于它取之不尽用之不竭,我们希望借此机会更全面地涵盖它,在一个集合中呈现最广泛的俄语出版物平台。我们诚邀希望合作的作者和公司分享他们的经验,用实际例子谈论解决EMC问题,并展示他们的产品。下一本年鉴计划于 2019 年 6 月发行。谨致 EMS 年鉴编辑们的良好祝愿
哥德堡于 1621 年获得城镇特权,因此去年我们庆祝了哥德堡建城 400 周年。这座城市位于瑞典人口密度最高、工业实力最强的地区中心,是举办展览、会议和其他活动的理想选择。哥德堡拥有许多令人愉快的因素。这座城市既足够大,又足够小。瑞典人将哥德堡评为瑞典最友好的城市,越来越多的国际游客也完全同意这一观点。哥德堡提供大量一流的餐厅、舒适的酒吧、廉价购物、剧院、博物馆和活动,以满足各种口味。轻松友好的氛围只是其中的一部分。同样,哥德堡市中心所有最好的娱乐场所都在步行距离内,距离 EMC Europe 2022 的举办地瑞典展览和会议中心仅几步之遥。
您好,欢迎使用Ti Precision Lab Video介绍电磁合规性标准测试方法。这些测量设置和方法的详细信息在IEC 61000-4-X,CISPR 11测试标准中涵盖。本文档旨在提供简短的简单概述。典型的EMC测试包括进行和辐射的免疫力和排放以及许多电气超强型测试。本系列关于良好EMC的PCB设计系列主要集中在RF排放和免疫力的概念上,但是有一个针对电气超重的Precision Labs视频系列。然而,优化PCB布局以最大程度地减少RF排放问题,通常也将受益于电气超重保护。本文档将涵盖可能标准的一小部分作为对象的介绍。有许多不同的标准,您的要求可能会因您的本地法规和产品要求而有所不同。让我们从简短的概述开始,对我们将讨论的所有测试。
从一开始,EMC PARTNER AG 就使用新技术和不断发展的技术来推动 EMC 测试解决方案和仪器设计的创新。EMC PARTNER AG 设计办公室的首款产品是 TRA1000,这是世界上第一个用于传导抗扰度测试的集成解决方案。完全模块化的 IMU3000 和 IMU4000 是拥有 25 年历史的一系列创新产品中的第四代产品。ESD3000 仍然是唯一一款高达 30kV 的 AA 电池供电发电机,紧随 TRA1000 之后推出。独特的设计使 ESD3000 成为多种应用中的首选 ESD 发电机。
定义:•将产品提交给EMC测试LAB之前执行的EMC测试。•EMC测试在批准失败后进行了改进设备•经常在开发和制造电子产品的公司的设计实验室中执行。•经常通过设备,实验室空间和预算限制进行。•保持测试设置为可行的基本,同时还要密切模仿标准的设置。
我们进行尽职调查(DD),以实现法律合规以及满足投资者要求。我们不仅关注设施内的影响/风险,而且如果需要扩大范围,以解决自然资源安全,以评估供应链中的红色Øags。DDS通常包括环境,社会,健康,安全和劳动福利相关的方面,包括性别(2倍)注意事项。用于ESGDD的参考框架包括IFC绩效标准,世界银行将军和Sector-SpeciöcEHS指南,以及其他良好的国际行业实践(GIIPS),除了国家,州和地方法规外。
• 增强边缘服务:XR11 提供多达 36 个 x86 内核,支持加速器、DDR4、PCIe 4.0、持久内存和多达 4 个驱动器 • 应对挑战:经过认证的坚固耐用型产品,适用于电信和国防应用,包括灰尘、极端温度、冲击、振动和其他环境变量 • 毫不妥协地增加多功能性:通过减小深度以及支持反向气流的前后端口选项,它为管理员提供了新的灵活性,而无需进行昂贵的改造或 HVAC 更新 • 提高使用寿命:使用寿命长,因此组织可以在不停机和中断的情况下提供改变游戏规则的服务
• 让高速设备远离连接器和电线。IC 内部的金属化层、键合线和引线框架与附近的其他导体之间可能会发生耦合(例如串扰)。这些耦合的电压和电流会大大增加高频下的 CM 辐射。因此,请让高速设备远离所有连接器、电线、电缆和其他导体。唯一的例外是专用于该 IC 的高速连接器(例如主板连接器)。当产品最终组装时,内部的柔性电线和电缆可能位于各种位置。确保任何高速设备附近都不能有电线或电缆。(没有内部电线或电缆的产品通常更容易符合 EMC 标准。)散热器是导体的一个例子,显然不能远离要冷却的 IC。但散热器会像任何其他导体一样受到来自 IC 内部的耦合信号的影响。通常的技术是使用热导体将散热器与 IC 隔离(只要满足散热目标,越厚越好),然后使用许多非常短的连接将散热器“接地”到本地接地平面(通常可以使用机械固定装置)。
Zachariah Peterson 拥有南俄勒冈大学和波特兰州立大学的多个物理学学位,并获得了亚当斯州立大学的工商管理硕士学位。2011 年,他开始在波特兰州立大学任教,同时攻读应用物理学博士学位。他的研究工作最初侧重于随机激光器、随机材料中的电磁学、金属氧化物半导体、传感器和激光物理学中的精选主题;他还发表了十多篇同行评审的论文和论文集。在学术界工作一段时间后,他开始在 PCB 行业担任设计师和技术内容创建者。作为一名设计师,他的经验主要集中在商业和军用航空应用的高速数字系统和 RF 系统。他的公司还为主要 CAD 供应商制作技术内容,并为这些客户提供技术战略咨询。总的来说,他已经撰写了 2,000 多篇关于 PCB 设计、制造、仿真、建模和分析的技术文章。最近,他开始担任 Thintronics 的首席技术官,这是一家专注于高速、高密度系统的创新 PCB 材料初创公司。
EMI排放限和免疫测试水平之间的典型差异为100,000至1或100 dB。这是100 dB的安全保证金吗?如果给定环境中的电子设备仅限于如此低的排放水平,那么为什么需要这些相同的设备来处理如此高的免疫力?原因是电子设备必须与无线电发射器和无线电接收器近距离运行。无线电发射机生成高级RFI,以在远距离进行通信。无线电接收器非常敏感,以检测这些信号。免疫测试水平模拟电子设备在附近的无线电发射器附近操作时会暴露于电源水平。排放限制不确定设备的EMI排放不会干扰附近无线电接收器的接收。