Directives/standards Compliance with DIN EN 61326-1: 2006 EN 61000-4-3 EMC, Radiated radio-frequency - Electromagnetic field immunity, Test Result A, Test with 10 V/m (0.15 ... 1000 MHz) EN 61000-4-4 EMC, Electrical fast transient/burst immunity test, Test Result A (see restrictions below) EN 61000-4-6 EMC,通过放射频场引起的疾病的免疫力,测试结果A,用10 v/m EN 55011电磁干扰特性测试,限制30 dbµv/m
系统级。实施良好的电气接地架构是航天器整体任务成功的重要组成部分。适当的接地架构的主要目标是帮助最大限度地减少电磁干扰 (EMI) 和各种航天器电子元件和/或子系统之间的不必要相互作用。成功带来电磁兼容性 (EMC)。本手册强调航天器接地架构是一个系统设计问题,所有硬件元素都必须符合整体系统设计建立的架构。另一个主要强调是,必须在早期概念设计阶段(在做出子系统硬件决策之前)建立接地架构。初步设计审查 (PDR) 时间太晚了。
如今,世界各地都在开发此类传感器。圣彼得堡理工大学提出的方法的特点是使用光纤敏感传感器,这种传感器不易受到电磁干扰和辐射的影响,在恶劣的外部条件下具有更高的生存能力。项目负责人、圣彼得堡理工大学应用物理与空间技术研究生院副教授、物理学和数学博士尼古拉·乌沙科夫表示,光纤传感器的使用在医学、石油和天然气部门、核工业等领域特别令人感兴趣。此外,这种传感器简化了最终产品的制造技术并降低了产品成本。
图 2。电磁干扰的耦合路径方式。电气设备的电磁兼容性是指这些设备在外部影响下与其他技术手段在真实电磁环境(EME)中同时工作,执行正常运行,而不干扰其他技术手段和电气设备的能力 [2]。外部影响包括自然和技术干扰,包括静电放电 (ESD)。干扰频谱延伸到数千兆赫的范围。干扰的存在会导致电子设备运行故障,在某些情况下甚至会导致设备故障 [3]。飞机设备必须满足 EMC 的要求,这一因素的重要性由以下主要技术趋势证实: 飞机生命周期各个阶段的电磁环境复杂化;
携带电流或信号。此干扰可能会导致通过电缆传输的电信号被诱导或耦合到相邻的电缆中,这可能会导致对原始信号的扭曲并影响系统性能。串扰可能发生在电气接线系统中,例如网络电缆,电源电缆和信号电缆,尤其是当它们并行运行或太近时。由于电场和磁场相互影响的能力,可能会产生电磁干扰,尤其是当电缆未正确屏蔽或绝缘时。串扰的效果可以包括发射信号质量的降低,通信系统中的数据误差,电力传输系统中的功率损失,甚至敏感电子设备的故障。
精确的电磁干扰 (EMI) 防护对于电子设备在自然灾害、战争和野外医疗干预等场景中的正常运作至关重要。EMI 和 RF 屏蔽材料针对每种应用量身定制,根据面积大小、空间形状和要屏蔽的频率而有所不同。军用测试规范(MIL-STD-461A 至 F)引入了额外的复杂性,例如极端温度。新电子设备和微波技术的不断涌现要求扩展高级屏蔽应用的选择。面对动态的 EMI/RF 环境,3D 打印,尤其是熔融沉积成型 (FDM ® ) 材料,可提供快速的解决方案生产。
这个新颖的界面具有振荡器和桥梁的良好特征:它很简单,并且具有彼此独立的输出信号频率和振幅,就像放松振荡器一样。在频率中而不是在振幅中,对电磁干扰的免疫力增加。由于其不同的性质,该界面允许与桥电路相似的函数。此外,频率以与谐波振荡器的振幅相似的方式理想地增加到无穷大。渐近线的位置与k的值无关,但可以通过调整r t,c l和r3来移动。通过在高频上工作,传感器也可以非常敏感,即使对于具有较大RE的线圈,例如平坦或微型卷曲的线圈。
为了适应现有的背景电磁场,大多数金属探测器在通电时都会自动校准。此外,大多数金属探测器的灵敏度都是可调的,以尽量减少误报和干扰警报的数量。随着误报或干扰警报数量的增加,吞吐量(定义为在给定时间段内扫描的人数)会降低。环境中的物体可能会发射或反射电磁场,从而导致误报。荧光灯、计算机显示器和结构钢就是一些可能造成干扰的物体。制造商已经采用了过滤硬件和软件来抑制或补偿电磁干扰。如有必要,改变检查点的位置可以减少某些干扰源(例如地板和墙壁中的结构钢)的影响。
Mark 的业务包括专利准备、起诉(包括向委员会提出上诉)和咨询。他准备并起诉了电气、计算机相关和机械领域的发明专利申请,例如,涉及以下领域:信息系统、通信系统、成像和图像处理、数字信号处理、处理器、编译器、图形用户界面、控制系统、电子电路(包括电源)和组件(包括转换器、存储设备和封装)、半导体设备和集成电路、微机电系统 (MEMS)、电磁干扰 (EMI)、建模系统、检查系统(直接和预测)、医疗系统和设备、照明系统和设备、支付系统和设备、数码相机和组件、汽车组件、航空航天(包括燃气涡轮发动机组件)和手动工具。
飞机网络内的所有设备都必须遵守国际标准(例如 DO160)或制造商习惯(例如组件的降额/应力)规定的多项要求。最严格的标准之一是电磁干扰 (EMI),即转换器不会干扰或被电网上的其他设备干扰。为了减小转换器尺寸,总体趋势是增加开关频率,但这意味着损耗增加。此外,电源安装在密闭环境中。在最极端的应用(工作温度从 -55°C 到 +110°C)中,它们无法通过强制对流冷却。在这种情况下,电源损耗会影响转换器的体积和重量,以防止其过热。因此,显著提高效率是主要目标