Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Podzespoły
-
-
Category
-
Półprzewodniki
- 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
- Przetworniki prądowe i napięciowe LEM
-
Elementy pasywne (kondensatory, rezystory, bezpieczniki, filtry)
- 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
-
Przekaźniki i Styczniki
- 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
- Rdzenie oraz inne elementy indukcyjne
- Radiatory, Warystory, Zabezpieczenia termiczne
- Wentylatory
- Klimatyzacja, Osprzęt do szaf rozdzielczych, Chłodnice
-
Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilacze UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Wodorowe ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatyka
- Części do dronów Futaba
- 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
-
Przewody, Lica, Peszle, Połączenia elastyczne
- 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
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Półprzewodniki
-
-
- Dostawcy
-
Aplikacje
- Automatyka HVAC
- Automatyka przemysłowa
- Banki energii
- Energetyka
- Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
- Maszyny do suszenia i obróbki drewna
- Maszyny do termo-formowania tworzyw sztucznych
- Nagrzewanie indukcyjne
- Napędy prądu stałego i przemiennego (falowniki)
- Obrabiarki CNC
- Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)
- Poligrafia
- Pomiar i regulacja temperatury
- Pomiary badawcze i laboratoryjne
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Silniki i transformatory
- Spawarki i zgrzewarki
- Trakcja tramwajowa i kolejowa
- Wyposażenie do szaf rozdzielczych i sterowniczych
- Zasilacze (UPS) i układy prostownikowe
-
Montaż
-
-
Montaż urządzeń
- Montaż urządzeń na zamówienie
- Montaż szaf
- Montaż systemów zasilania
- Podzespoły
- Maszyny budowane na zamówienie
- Rozwiązania dla uczelni wyższych oraz szkół średnich
-
Testery przemysłowe
- Testery elementów półprzewodnikowych mocy
- Testery aparatów elektrycznych
- Testery warystorów i ograniczników przepięć
- Tester do badania bezpieczników samochodowych
- Tester Qrr do pomiaru ładunku przejściowego w tyrystorach i diodach mocy
- Tester rotora wyłączników serii FD
- Tester audytowy wyłączników różnicowoprądowych
- Tester do kalibracji przekaźników
- Tester badań wizyjnych tłoczysk sprężyn gazowych
- Tyrystorowy łącznik wielkoprądowy
- Tester do zrywania siatki
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Induktory
-
-
Modernizacja induktorów
- Naprawa induktorów
- Modernizacja induktorów
-
Produkcja nowych induktorów
- Hartowanie wałów korbowych
- Hartowanie zębów pił taśmowych
- Nagrzewanie elementów przed przyklejaniem
- Hartowanie bieżni łożysk piast kół samochodowych
- Hartowanie elementów układu przeniesienia napędu
- Hartowanie wałków stopniowanych
- Nagrzewanie w połączeniach skurczowych
- Hartowanie scaningowe (posuwowe)
- Lutowanie miękkie
- Induktory do nagrzewania przed kuciem
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego 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
- Generatory do grzania indukcyjnego Denki Kogyo
-
Generatory do grzania indukcyjnego JKZ (również następcy generatorów lampowych)
- 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
- Generatory lampowe do grzania indukcyjnego
-
Generatory do grzania indukcyjnego Himmelwerk
- Generatory o mocy 2-5 kW, częstotliwość 250-1000 kHz
- Generatory o mocy 5-25 kW, częstotliwość 50-2000 kHz
- Generatory o mocy 10 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 4-50 kHz
- Generatory o mocy 25-250 kW, częstotliwość 50-600 kHz
- Generatory o mocy 15-20 kW, częstotliwość 20-100 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Generatory do grzania indukcyjnego Ambrell
- Naprawy i modernizacje
- Urządzenia peryferyjne
-
Aplikacje
- Aplikacje medyczne
- Aplikacje dla przemysłu samochodowego
- Lutowanie
- Lutowanie twarde
- Lutowanie twarde aluminium
- Lutowanie twarde narzędzi ze stali magnetycznej nierdzewnej
- Lutowanie precyzyjne
- Lutowanie w atmosferze ochronnej
- Lutowanie mosiężnych i stalowych zaślepek radiatora
- Lutowanie węglików spiekanych
- Lutowanie miedzianej końcówki i drutu
- Przejdź do podkategorii
- Baza wiedzy
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Generatory do grzania indukcyjnego
-
-
-
Serwis i naprawy
-
-
asd
- Serwis przemysłowych chłodnic wody i klimatyzatorów
- Remonty i modernizacje maszyn
-
Naprawy urządzeń energoelektroniki, elektroniki i automatyki
- Serwis falowników, serwonapędów oraz regulatorów DC
- Serwis falowników fotowoltaicznych
- Serwis prostowników do galwanizerni FLEXKRAFT
- Oferta napraw urządzeń
- Lista naprawianych urządzeń
- Naprawa foliarek do banknotów
- Regulamin dot. napraw z tego działu oraz formularz przyjęcia urządzenia do naprawy
- Przejdź do podkategorii
- Zasilacze wysokonapięciowe do elektrofiltrów
- Drukarki i etykieciarki przemysłowe
- Certyfikaty / uprawnienia
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 1 z 8

Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? (1 z 8)
Definicja Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) to dziedzina nauki i inżynierii zajmująca się zapobieganiem zakłóceniom elektromagnetycznym oraz zapewnieniem, że urządzenia elektroniczne i systemy mogą funkcjonować obok siebie bez wzajemnych interferencji elektromagnetycznych. W skrócie, EMC dotyczy zdolności urządzeń do pracy w środowiskach z występującymi różnymi źródłami zakłóceń elektromagnetycznych oraz minimalizowania ich wpływu na inne urządzenia.
W dzisiejszym świecie, gdzie elektronika i systemy komunikacyjne są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, transport, medycyna czy telekomunikacja, zagadnienia związane z EMC nabierają ogromnego znaczenia. Bez odpowiedniej kompatybilności elektromagnetycznej, istnieje ryzyko powstawania zakłóceń, które mogą prowadzić do awarii systemów, utraty danych, a nawet zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników.
W ramach Kompatybilności Elektromagnetycznej, istnieją normy i regulacje, które określają minimalne wymagania dotyczące emisji i immisji zakłóceń elektromagnetycznych. Organizacje takie jak Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) oraz Federalna Komisja Komunikacji (FCC) opracowują standardy, których przestrzeganie jest niezbędne dla spełnienia wymogów EMC. Przestrzeganie tych standardów pozwala na skuteczną współpracę różnych urządzeń elektronicznych oraz minimalizuje ryzyko interferencji elektromagnetycznych.
Ważne jest, aby producenci, projektanci i inżynierowie mieli świadomość i zrozumienie Kompatybilności Elektromagnetycznej i wdrażali odpowiednie techniki projektowania, testowania i zabezpieczania urządzeń, aby zapewnić ich niezawodność, trwałość i zgodność z regulacjami. Dzięki odpowiednim praktykom EMC można minimalizować ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając tym samym stabilną i bezpieczną pracę elektroniki w różnych środowiskach.
Podstawowe zasady działania Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) opiera się na kilku kluczowych zasadach, które mają na celu minimalizowanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania urządzeń elektronicznych i systemów. Oto podstawowe zasady działania EMC:

Zasada emisji
Ta zasada dotyczy kontrolowania emisji zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia. Urządzenia elektroniczne mogą wytwarzać różnego rodzaju sygnały elektromagnetyczne, które mogą zakłócać działanie innych urządzeń. Zadaniem EMC jest ograniczenie tych emisji, stosując odpowiednie techniki projektowania, ekranowanie, filtrowanie i inne środki, aby minimalizować wydzielanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Zasada immisji
Ta zasada dotyczy odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z innych źródeł. Urządzenia elektroniczne powinny być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą występować w otoczeniu, takie jak sygnały radiowe, pola elektromagnetyczne czy przepięcia elektryczne. Poprzez odpowiednią konstrukcję, ekranowanie, tłumienie i inne techniki, urządzenia mogą być bardziej odporne na zakłócenia i zachowywać swoją integralność działania.

Zasada separacji
Ta zasada dotyczy zapewnienia odpowiedniej separacji między urządzeniami, aby uniknąć wzajemnych interferencji elektromagnetycznych. Urządzenia powinny być projektowane i umieszczane w taki sposób, aby minimalizować oddziaływanie pomiędzy nimi. Przykłady działań zgodnych z tą zasadą to odpowiednie rozmieszczenie kabli i przewodów, stosowanie ekranów i osłon, oraz odpowiednie planowanie układu przestrzennego systemów elektronicznych.

Zasada kontroli
Ta zasada polega na monitorowaniu i kontrolowaniu jakości sygnałów i napięć w urządzeniach elektronicznych. Przez monitorowanie i regulację sygnałów elektrycznych oraz eliminację niepożądanych zakłóceń, można skutecznie kontrolować jakość i stabilność działania urządzeń.
Zrozumienie i zastosowanie tych podstawowych zasad działania EMC jest kluczowe dla projektantów, inżynierów i producentów urządzeń elektronicznych. Poprzez przestrzeganie tych zasad, można minimalizować ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając niezawodność, trwałość i zgodność z wymogami regulacyjnymi dla urządzeń elektronicznych.
Istota i znaczenie Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) w dzisiejszych technologicznych środowiskach
W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym urządzenia elektroniczne i systemy komunikacyjne są nieodłączną częścią naszego życia, istota Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) staje się coraz bardziej istotna. EMC ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania urządzeń i systemów w obecności różnorodnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
Głównym celem EMC jest minimalizacja zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą powodować awarie, błędy w działaniu urządzeń, utratę danych lub nawet ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników. Wprowadzenie zakłóceń elektromagnetycznych może prowadzić do zakłócenia komunikacji, niestabilności w działaniu urządzeń, błędów w transmisji danych oraz przyczyniać się do ograniczeń wydajności i nieprawidłowego funkcjonowania elektronicznych systemów sterowania.
Ważne jest zrozumienie, że w dzisiejszych technologicznych środowiskach występuje wiele różnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. Może to obejmować transmisje radiowe, systemy telekomunikacyjne, sieci energetyczne, silniki elektryczne, urządzenia medyczne, a nawet codzienną elektronikę użytkową. Wpływ tych zakłóceń na funkcjonowanie innych urządzeń może być znaczący i prowadzić do poważnych konsekwencji.
Dlatego właśnie znaczenie EMC nie może być lekceważone. Przestrzeganie zasad i norm EMC jest nie tylko wymogiem prawnym w niektórych branżach, ale również warunkiem koniecznym do zapewnienia niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa działania urządzeń elektronicznych. Praktyki EMC pozwalają na identyfikację, kontrolę i minimalizację zarówno emisji, jak i immisji zakłóceń elektromagnetycznych, a także na odpowiednie projektowanie, testowanie i zabezpieczanie systemów elektronicznych.
W obecnych czasach, gdy technologia i elektronika są nieodłącznymi elementami naszego życia zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, odpowiednie zarządzanie EMC jest niezwykle istotne. Przyczynia się do zapewnienia niezawodności naszych urządzeń, minimalizowania ryzyka awarii, chroni zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz przyczynia się do stabilnej i efektywnej pracy w różnorodnych środowiskach.
Podsumowanie
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) jest kluczowym aspektem w projektowaniu i użytkowaniu urządzeń elektronicznych, który zapewnia ich bezproblemowe funkcjonowanie w obecności zakłóceń elektromagnetycznych. Kluczowe zasady EMC – emisji, immisji, separacji i kontroli – są niezbędne do minimalizowania zakłóceń i zapewnienia niezawodności oraz bezpieczeństwa systemów elektronicznych. W obliczu rosnącej liczby źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, przestrzeganie norm EMC staje się nie tylko wymogiem prawnym, ale także fundamentalnym elementem zapewniającym stabilność i efektywność funkcjonowania technologii w różnych środowiskach. Zrozumienie i implementacja zasad EMC są niezbędne dla utrzymania wysokich standardów w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa nowoczesnych systemów elektronicznych.
Powiązany produkt
Powiązane posty


Dodaj komentarz