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15
2024/09
电子元器件行业术语
辐射电磁干扰 在自由空气中传播的干扰。 此类干扰的防护主要通过屏蔽措施实现。但若未使用滤波器对传导发射加以抑制,未经滤波的线缆将充当天线,将干扰辐射至屏蔽腔体外部。 插入损耗 穿心抑制电容或滤波器在给定频率下接入给定传输系统时的插入损耗。 其定义为:在插入点处,插入前后线间电压之比。该比值以分贝(dB)表示,计算公式如下: 插入损耗 = 20 log E₁ / E₂ 式...
29
2024/06
电子元器件工程概念
EMI 电磁干扰(Electro Magnetic Interference) 该词为复合词,可分别从“Electro”与“Interference”两部分加以理解。所谓“干扰”,涵盖两层含义:一是指设备受到干扰后性能出现劣化,二是指对设备产生干扰的干扰源。 第一层含义的典型实例如下:雷电导致收音机出现噪声;摩托车驶过时电视屏幕产生雪花;拿起电话时听到无线电声响。上述现象可分别简称为“BCI”(广播干扰)、“T...
16
2024/03
电子元器件术语指南
传导干扰 沿导线或电缆传输的干扰。 传导干扰是指电磁噪声沿电源线、信号线或控制线等导电通路进行传播的现象,其频率范围通常为150 kHz至30 MHz,区别于通过空间辐射方式传播的干扰。该类干扰既可通过线缆侵入电网,影响同一供电网络中的其他设备,也可由设备内部电路向外沿其线缆发射。 截止频率 / 3 dB点 滤波器开始产生显著衰减作用的频率点。 截止频率是描述滤波器频率...
22
2023/12
先进电子测试技术
光耦器的损伤识别与检测 检测时,万用表应置于R×100挡位,不宜使用R×10k挡,以避免电池电压过高造成发光二极管击穿。将红、黑表笔接至输入端,分别测量正向电阻与反向电阻。正常状态下,正向电阻约为数十欧姆,反向电阻应为数千欧姆至数十千欧姆。 若正向电阻与反向电阻数值相近,则表明发光二极管已失效。将万用表切换至R×1挡,红、黑表笔接至输出端,测量其正向电阻与反向...
25
2023/11
剧烈震动环境下的EMI穿心电容
在工业机械、轨道交通、航空航天、汽车发动机舱等场景中,剧烈震动是EMI穿心电容的核心挑战——震动不仅可能导致电容结构松动、密封失效,还会引发寄生参数波动、滤波性能劣化,甚至直接造成永久性损坏。 一、剧烈震动对EMI穿心电容的核心影响 结构损伤:从松动到断裂——中心导体与封接层剥离,长期震动下出现缝隙、剥离,甚至导体断裂; -密封失效:环氧封接层因震动疲劳开...
13
2023/10
实用EMC测试方法
电位器失效判别检测 首先,对电位器的标称电阻值进行测量。将万用表置于电阻挡,测量电位器“1”端与“3”端之间的阻值(“2”端为滑动触点),所得读数应与电位器标称阻值一致。若万用表指针无偏转、阻值无变化,或测量值与标称值差异显著,则表明该电位器已失效。 进一步检测电位器滑动臂与电阻体之间的接触可靠性。使用万用表电阻挡分别测量“1”端与“2”端,或“2”端与“3”端之间的...
24
2023/05
辐射噪音和传导噪音
在EMI(电磁干扰)领域,辐射噪音和传导噪音是电磁噪音的两大核心传播形式,二者通过不同路径侵入电子设备,对元器件的影响从性能劣化到永久损坏各不相同。 一、核心定义:两种噪音的本质与区别 1.辐射噪音 通俗比喻:像“无线电广播”——向四周发射“电磁信号杂音” 本质定义:以电磁波形式通过空间传播的电磁干扰信号 传播途径:空气/空间(无需物理介质) 典型来源:5G基站、...
27
2023/01
哪些应用需要EMI滤波器?
EMI滤波器是现代电子系统中不可或缺的“电磁卫士”,其核心价值在于能够有效抑制电磁干扰噪声,防止其对敏感电路造成侵害,从而显著降低系统故障、数据损坏或性能下降的风险。通过确保电力电子设备在复杂的电磁环境中依然能够可靠、稳定地运行,EMI滤波器不仅提升了终端产品的品质与寿命,更是制造商使其产品顺利通过国际电磁兼容性标准认证的关键所在。 正因如此,EMI滤波器...
06
2022/12
电容器故障处理的一般原则
1.当发现电容器有:外壳膨胀、漏油、套管破裂、内部声音异常、外壳和接头发热、保险熔断、密集型的压力释放阀动作时。应立即切断电源。 2.电容器开关跳闸后,应检查送电回路和电容器本身有无故障,若由于外部原因造成,可处理后进行试投,否则应对电容器进行逐台检查试验,未查明原因前,不得投运。 3.处理电容器故障时,应先将有关开关和刀闸断开,电容器接地前逐相充分放...
09
2022/07
法拉第笼
保护敏感设备或电路免受外部电磁干扰最有效的方法之一,是将其完全封闭在一个由高导电性材料(如铜、铝或钢)构成的密闭外壳中。这个充当电磁屏障的屏蔽外壳,在电磁兼容性领域被称为“法拉第笼”。 法拉第笼的运作基于两个核心的电磁学原理: 静电屏蔽效应:当外部电场施加于一个理想导体时,导体内的自由电荷会瞬间重新分布,在导体表面形成感应电荷。这些感应电荷会产生一...
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