成都传导抗扰度测试仪

时间:2022年01月23日 来源:

静电是由两种不同物质的互相摩擦,通过正负电荷积蓄在相互摩擦的两个物体而形成高电压。人造纤维和塑料是常见的摩擦起电材料,当摩擦产生电压后,就会出现ESD问题。对于电子元器件来说,静电能量是不能忽视的,它可以击穿半导体元件,从而破坏电子电路。辐射干扰。当静电放电时(可用静电放电测试仪模拟测试),产生的火花电压会产生辐射磁场和电场。磁场能够在附近电路的各个信号环路中感应出噪声电压。由于在很短时间内产生了较大的静电电流,所以在信号环路中产生的噪声电压可能会超过逻辑元器件的阈值电平,引起元器件的误触发。抗扰度试验设备自动储存报告,模板可选。成都传导抗扰度测试仪

有一类常见的干扰噪声是瞬态脉冲干扰噪声,这类干扰噪声的特点是:幅度大、时间短、频谱宽,对设备的危害较大。解决这类干扰要使用一些特殊的器件,不仅如此,我们讲的电源都是开关电源,其元器件均工作于开关状态,内部兼容也应引起足够重视。瞬态干扰。指时间很短但幅度较大的电磁干扰。常见的瞬态干扰(设备需要通过浪涌试验验证其抗扰度)有3种:电快速瞬变脉冲群(EFT)、浪涌、静电放电(ESD)。电快速瞬变脉冲群。由电路中的感性负载断开时产生或开关电路产生。其特点是:它不是单个脉冲,而是一连串的脉冲,因此,它对电路的影响较大,泰思特群脉冲发生器模拟测试。因为一连串的脉冲可以在电路的输入端产生累计效应,使干扰电平的幅度更终超过电路的噪声门限。从这个机理上看,脉冲串的周期越短,则对电路的影响越大。因为,当脉冲串中的每个脉冲相距很近时,电路的输入电容没有足够的时间放电,就又开始新的充电,容易达到较高的电平。福建半导体抗扰度实验设备雷击浪涌发生器配上计算机可实现远程操控,可直接生成测试报告。

汽车电器设备的电磁干扰与防范措施:电磁干扰的抑制措施的选用,首先考虑干扰源,要根据不同的干扰源的特点采取不同的抑制方式。如点火系统的干扰、电源供电系统的干扰、电感性负载或开关性负载引起的干扰等。其次,考虑干扰的传播途径,这对采取有效的抑制措施非常重要。干扰的途径可以是:通过供电系统的电缆、通过天线或各种导线、通过耦合、通过空间直接辐射电磁波等方式。此外干扰抑制应考虑抑制成本。一般的处理方式是限制干扰源产生的干扰噪声达到规定的合理范围内,同时干扰体应具有一定的抵抗干扰的能力,以达到相互共存、互不影响的状态。无限制的加大干扰抑制会成倍的增加抑制成本,这在实际应用中不可取的。

电磁干扰耦合途径:远场辐射耦合,远场耦合其能量是以电磁波的形式从干扰源传到敏感设备的,干扰源中的能量借助寄生天线将能量辐射到空间,形成电磁波。当某些敏感设备中的一些寄生天线接收到干扰信号并传到敏感电路就形成电磁干扰。由于辐射或接收辐射能量的器件实际上都起着天线的作用,因此对这类问题可用天线理论进行分析。电磁兼容问题三要素,系统要发生电磁兼容性问题,必须存在三个因素即电磁干扰源、耦合路径和敏感设备。所以在解决电磁兼容问题时,要从这三个因素入手,消除其中某一个因素就能解决电磁兼容问题。雷击浪涌发生器内置海量存储空间,可保存大量个性化设置。

工频磁场抗扰度测试,工频磁场是由导体中的工频电流产生的。工频磁场的特点是频率低、波长长、其试验波形为工频正弦波,对各种电气和电子设备均会造成不同程度的影响。工频磁场抗扰度试验可用于评价处于工频(连续和短时)磁场中的家用、商用和工业用电气和电子设备的性能,尤其适合于计算机监视器、电度表等一类磁场敏感设备的磁场抗扰度性能评估。工频磁场抗扰度试验的试验仪器包括一个用以产生磁场的感应线圈,和一台用以供给感应线圈电流的工频励磁电源。雷击浪涌发生器设有以太网接口。郑州雷击抗扰度实验仪器

静电放电发生器采用进口放电开关及HPS内嵌和多级补偿控制技术。成都传导抗扰度测试仪

提高电梯抗扰度有利于降低电梯故障发生率,电梯作为垂直交通工具逐渐成为人们生活中不可或缺的部分,电梯的各种故障停梯则会给人们带来各种不便,同时也是发生事故的隐患之一。导致电梯发生运行故障的主要因素之一是外界的电磁干扰。在很强的电磁干扰信号的影响下,电梯会发生信号错误或是信号丢失的问题,进而导致各种诸如不关门、不开门的故障。具备较高电磁抗扰度的电梯则受电磁干扰而发生故障的情况非常小。为此作为电梯的管理方或使用方,提高电梯抗扰度,降低电梯故障率则显得极为重要。成都传导抗扰度测试仪

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