Degradacja EMI po napełnieniu pompy irygacyjnej

Degradacja EMI po napełnieniu pompy irygacyjnej

Istnieją dwa różne sposoby analizy degradacji EMI po napełnieniu pompy irygacyjnej: promieniowanie i przewodzenie. Degradacja EMI po napełnieniu zależy od rodzaju materiału klejącego i sposobu wykonania procesu uziemienia wejściowego. Degradacja EMI jest pogarszana przez etanol i wodę.

Degradacja EMI po napełnieniu

Degradacja EMI po napełnieniu zasilaczy jest często określana jako "efekt napełnienia", który opisuje utratę czułości EMI po napełnieniu zasilacza. Degradacja jest połączeniem promieniowania i przewodzenia. "Efekt wypełnienia" występuje, ponieważ materiały tworzące zasilacz przechodzą szereg zmian. Niektóre z tych zmian mogą być niepożądane, podczas gdy inne mogą być korzystne.

Niepożądana energia elektromagnetyczna (EMI) to promieniowanie, które rozprzestrzenia się w przestrzeni poprzez sprzężenie indukcyjne i pojemnościowe. Ta niepożądana energia jest szkodliwa dla urządzeń elektronicznych i wpływa na ich funkcjonalność. Promieniowanie to jest nieprzewodzące, co oznacza, że sygnał nie jest przewodzony przez metal lub inny materiał. Gdy sygnał przemieszcza się na dużą odległość, jego propagacja ma postać fali. Fala jest zdominowana przez pole promieniowania w dużej odległości, podczas gdy pole indukcyjne dominuje w odległościach przypowierzchniowych. Z drugiej strony promieniowanie niejonizujące nie jonizuje gazów i nie wpływa na urządzenia elektroniczne. Przykłady promieniowania niejonizującego obejmują RF, kuchenki mikrofalowe, podczerwień i światło widzialne.

Elektryczność statyczna to kolejne źródło zakłóceń elektromagnetycznych. Chociaż trudno jest zidentyfikować źródło tego szumu, może on pochodzić z naturalnych źródeł, takich jak wyładowania atmosferyczne. Oprócz wpływu na wydajność urządzeń elektronicznych, EMI może również powodować problemy z bezpieczeństwem w wielu systemach. Najczęstszą przyczyną EMI są wyładowania elektrostatyczne. Osoby nietechniczne rozpoznają ten rodzaj szumu jako zakłócenia radiowe, zniekształcony odbiór telewizyjny i kliknięcia w systemach audio.

Degradacja EMI po napełnieniu wodą

Degradację EMI po napełnieniu wodą po przełączeniu zasilania można podzielić na dwa typy: promieniowanie i przewodzenie. Degradacja EMI po napełnieniu wodą jest zwykle wywoływana przez zmiany temperatury uziemienia wejściowego i materiału przewodzącego użytego do wykonania kondensatora wypełnionego wodą. Materiał przewodzący obejmuje włókna aluminiowe i miedziane, które mają najwyższą wewnętrzną przewodność elektryczną. Powierzchnia tych włókien jest jednak podatna na utlenianie, co może wpływać na przewodność komponentów. Co więcej, niektórzy pozbawieni skrupułów sprzedawcy mogą nie dostarczać spójnych produktów.

EMI może wpływać na bezpieczeństwo i wydajność urządzeń elektrycznych. Te niepożądane sygnały mogą zakłócać komunikację radiową i powodować nieprawidłowe działanie pobliskich urządzeń. Dlatego też ekranowanie EMI jest niezbędnym wymogiem dla urządzeń elektronicznych. Do ekranowania EMI stosowane są różne metody i materiały. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

Ciągłe kompozyty z włókna węglowego wykazują lepsze EMI SE i lepiej przewodzą niż ich nieciągłe odpowiedniki. Kompozyt z ciągłych włókien węglowych z matrycą węglową wykazuje SE EMI na poziomie 124 dB. Z drugiej strony, nieciągłe włókna węglowe znacznie zmniejszają SE kompozytów.

Zasilacze impulsowe poprawiły się w stosunku do regulatorów liniowych pod względem wydajności, ale nadal wprowadzają nieciągłe prądy, które mogą negatywnie wpływać na niezawodność systemu. Analiza EMI jest łatwiejsza do przeprowadzenia w przypadku szumów przewodzonych niż szumów promieniowanych. Szum przewodzony można ocenić przy użyciu standardowych technik analizy obwodów.

Degradacja EMI po napełnieniu etanolem

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) mogą wpływać na komponenty i urządzenia elektroniczne na wiele sposobów. Na przykład, jeśli kondensator zostanie poddany szczytowemu napięciu, które jest wyższe niż jego napięcie nominalne, może ulec degradacji dielektrycznej. Degeneracja ta może skutkować nieprawidłowym działaniem lub spaleniem, w zależności od charakterystyki komponentu.

Zakłócenia elektromagnetyczne są powszechnym problemem w nowoczesnej technologii. Powodują one nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych i mogą prowadzić do uszkodzenia systemów komunikacyjnych. Zakłócenia te są powodowane przez różne źródła, w tym iskry ze szczotek silników, przełączniki obwodów zasilania, obciążenia indukcyjne i rezystancyjne, przekaźniki i przerwy w obwodach. Nawet najmniejsza ilość zakłóceń EMI może obniżyć wydajność urządzenia elektronicznego i pogorszyć jego bezpieczeństwo. Najczęstszym źródłem zakłóceń elektromagnetycznych jest wyładowanie elektrostatyczne (ESD), które wiele osób rozpoznaje jako zakłócenia w stacjach radiowych, zniekształcony odbiór telewizji i kliknięcia w systemach audio.

EMI może być również generowane przez zasilacze impulsowe. Zasilacze te są silnymi źródłami zakłóceń EMI i wymagają starannej kontroli. Kluczowe znaczenie ma ilościowe określenie szumu wyjściowego tych zasilaczy w celu zmniejszenia ryzyka EMI. Jest to proces czasochłonny i kosztowny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *