Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 8 z 8
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 8 z 8
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie technologii.
Wraz z rosnącą złożonością i wzrostem liczby urządzeń elektronicznych, potrzeba zapewnienia harmonijnego funkcjonowania i współistnienia tych urządzeń staje się coraz bardziej istotna. Dlatego właśnie ważne jest podkreślenie znaczenia Kompatybilności Elektromagnetycznej. Oto kilka kluczowych aspektów, które podkreślają jej wagę:
Bezpieczeństwo: EMC odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników. Zakłócenia elektromagnetyczne mogą wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych, w tym tych kluczowych dla naszej codziennej egzystencji, takich jak systemy medyczne, samochodowe czy lotnicze. Zapewnienie odpowiedniej Kompatybilności Elektromagnetycznej pomaga minimalizować ryzyko zakłóceń i zapewniać bezpieczeństwo w użytkowaniu tych urządzeń.
Działanie bez awarii: Urządzenia elektroniczne są coraz bardziej wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne. Nieprawidłowe funkcjonowanie i awarie tych urządzeń mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata danych, przerwy w dostawie energii czy zdarzenia o znaczeniu życiowym. Właściwa Kompatybilność Elektromagnetyczna pomaga w minimalizacji ryzyka awarii i zapewnia niezawodne działanie urządzeń.
Zgodność z normami i regulacjami: Wiele krajów i regionów wprowadza normy i regulacje dotyczące Kompatybilności Elektromagnetycznej. Przestrzeganie tych norm i regulacji jest niezbędne dla wprowadzania urządzeń na rynek. Brak zgodności z wymaganiami EMC może prowadzić do problemów prawnych i finansowych dla producentów urządzeń.
Minimalizowanie zakłóceń: Zakłócenia elektromagnetyczne mogą mieć negatywny wpływ na inne urządzenia w ich otoczeniu, co prowadzi do problemów z działaniem tych urządzeń oraz do zakłóceń w komunikacji. Poprzez zapewnienie Kompatybilności Elektromagnetycznej, minimalizujemy zakłócenia elektromagnetyczne i tworzymy środowisko, w którym urządzenia mogą swobodnie współdziałać i komunikować się.
Długoterminowa wydajność: Urządzenia elektroniczne, które są zgodne z wymaganiami EMC, mają większą szansę na długoterminową wydajność. Zminimalizowanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na te urządzenia pozwala na zachowanie ich wydajności w czasie, co jest szczególnie istotne w przypadku krytycznych systemów i infrastruktury.
Podkreślenie ważności Kompatybilności Elektromagnetycznej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności, zgodności z regulacjami oraz optymalnej wydajności urządzeń elektronicznych. Poprzez właściwe projektowanie, testowanie i wdrażanie strategii zarządzania zakłóceniami elektromagnetycznymi, tworzymy środowisko, w którym urządzenia mogą efektywnie współpracować i sprostać wymaganiom współczesnych technologicznych wyzwań.
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) to dziedzina nauki i technologii, która zajmuje się zapewnieniem harmonijnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych w obecności zakłóceń elektromagnetycznych.
Podsumowując główne pojęcia i zasady związane z EMC, warto podkreślić następujące kwestie:
Definicja EMC: Kompatybilność Elektromagnetyczna odnosi się do zdolności urządzeń elektronicznych do współistnienia w środowisku elektromagnetycznym, bez wzajemnych zakłóceń, utraty funkcjonalności, czy też szkodliwego wpływu na inne urządzenia lub otoczenie.
Emisja elektromagnetyczna (EMI): Emisja oznacza niepożądane wydzielanie fal elektromagnetycznych przez urządzenia elektroniczne. Właściwe projektowanie, ekranowanie i układanie obwodów pomagają ograniczyć emisję EMI, minimalizując wpływ urządzenia na inne w jego otoczeniu.
Odporność elektromagnetyczna (EMC): Odporność odnosi się do zdolności urządzenia do działania poprawnie w obecności zakłóceń elektromagnetycznych. Odpowiednie projektowanie, zastosowanie filtrów i ekranowanie pomagają w zwiększeniu odporności na zakłócenia EMI.
Normy i regulacje EMC: Istnieje wiele norm i regulacji dotyczących Kompatybilności Elektromagnetycznej, które są przyjęte na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Przestrzeganie tych norm jest niezbędne dla wprowadzania urządzeń na rynek i zapewnienia zgodności z wymogami EMC.
Projektowanie i ekranowanie: Właściwe projektowanie urządzeń elektronicznych od samego początku, uwzględniające zasady EMC, jest kluczowe dla minimalizacji zakłóceń elektromagnetycznych. Zastosowanie ekranowania w postaci obudów ekranujących, ekranowania przewodów i układów drukowanych pomaga w ograniczeniu emisji i zwiększeniu odporności na zakłócenia.
Testowanie i weryfikacja: Przeprowadzanie testów emisji i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne jest nieodzowne w procesie zapewniania zgodności z normami EMC. Testy pozwalają na identyfikację potencjalnych problemów i wdrożenie niezbędnych modyfikacji w celu spełnienia wymagań EMC.
Podsumowując, Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) jest niezwykle istotna dla zapewnienia harmonijnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych w środowisku elektromagnetycznym. Emisja elektromagnetyczna, odporność elektromagnetyczna, zgodność z normami, projektowanie, ekranowanie, testowanie i weryfikacja są kluczowymi pojęciami i zasadami związanymi z EMC. Prawidłowe zrozumienie i zastosowanie tych koncepcji przyczynia się do minimalizacji zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnienia niezawodnego działania urządzeń elektronicznych w dzisiejszych technologicznych środowiskach.
Perspektywa na przyszłość Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) jest niezwykle obiecująca, ponieważ rozwój technologii i wzrost liczby urządzeń elektronicznych sprawiają, że zagadnienia EMC stają się coraz bardziej istotne.
Poniżej przedstawione kilka obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju EMC:
Internet Rzeczy (IoT): Dynamiczny wzrost liczby urządzeń podłączonych do Internetu, które stanowią tzw. Internet Rzeczy, niesie ze sobą nowe wyzwania z zakresu EMC. Wzrastająca liczba urządzeń IoT o różnorodnych funkcjach i zastosowaniach wymaga zastosowania odpowiednich strategii zarządzania zakłóceniami elektromagnetycznymi, aby minimalizować ryzyko interferencji i zapewnić bezpieczną współpracę między nimi.
Pojazdy elektryczne i autonomiczne: Przejście na pojazdy elektryczne oraz rozwój technologii pojazdów autonomicznych to kolejne obszary, w których EMC odgrywa kluczową rolę. Elektryczne układy napędowe oraz rozbudowane systemy elektroniczne i komunikacyjne w pojazdach wymagają zapewnienia Kompatybilności Elektromagnetycznej, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych i zagwarantować bezpieczną i niezawodną działalność tych pojazdów.
Medycyna i opieka zdrowotna: W sektorze medycznym i opiece zdrowotnej istnieje coraz większe zapotrzebowanie na urządzenia elektroniczne, takie jak aparaty do diagnozowania, systemy monitorowania pacjentów czy urządzenia medyczne. W tych obszarach EMC jest niezwykle ważne, ponieważ wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne mogą negatywnie wpływać na precyzję diagnostyki, działanie urządzeń medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów.
Energia odnawialna: Rośnie rola energii odnawialnej w naszym społeczeństwie. Wzrost liczby paneli słonecznych, turbin wiatrowych i innych instalacji związanych z energią odnawialną wymaga odpowiednich rozwiązań EMC. Efektywne zarządzanie zakłóceniami elektromagnetycznymi jest niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i wydajności tych systemów energetycznych.
Przemysł 4.0: Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada coraz większą cyfryzację, automatyzację i komunikację między urządzeniami. Wprowadzenie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka czy Internet Rzeczy, wymaga odpowiedniego zarządzania zakłóceniami elektromagnetycznymi, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne i skuteczne działanie tych systemów.
Perspektywa na przyszłość i rozwój EMC jest nieodłącznie związana z rozwojem technologii i postępem społeczeństwa. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej zaawansowana i różnorodna, wyzwania związane z zakłóceniami elektromagnetycznymi będą się również rozwijać. Jednak dzięki odpowiednim strategiom zarządzania, innowacjom w projektowaniu, testowaniu i zastosowaniu norm EMC, możemy tworzyć bardziej kompatybilne, bezpieczne i wydajne środowiska dla urządzeń elektronicznych w przyszłości.
Leave a comment