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
-
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
-
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
- Prace badawczo rozwojowe B + R
-
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? 6 z 8
Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej: Co to jest i dlaczego jest ważne? 6 z 8
Zapewnienie niezawodności i trwałości urządzeń elektronicznych jest kluczowym aspektem, który wymaga uwagi podczas procesu projektowania i produkcji.
Współczesne urządzenia elektroniczne są wykorzystywane w różnorodnych środowiskach, narażone na różne warunki pracy, a ich niezawodność jest niezwykle istotna dla użytkowników. Oto kilka czynników, które mają wpływ na niezawodność i trwałość urządzeń elektronicznych:
- Projektowanie zgodne z zasadami EMC: Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) odgrywa istotną rolę w zapewnianiu niezawodności urządzeń elektronicznych. Projektowanie zgodne z zasadami EMC pozwala na minimalizację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na działanie urządzenia oraz zabezpiecza przed emisją niepożądanych sygnałów elektromagnetycznych. Poprawne zaimplementowanie ekranowania, filtrów EMC i odpowiednie układanie obwodów przyczynia się do zwiększenia niezawodności urządzenia.
- Odpowiedni wybór komponentów: Wybór wysokiej jakości komponentów ma kluczowe znaczenie dla niezawodności i trwałości urządzeń elektronicznych. Komponenty powinny spełniać odpowiednie normy i standardy, być produkowane przez renomowanych producentów oraz mieć odpowiednie parametry i tolerancje. Nieodpowiednie komponenty mogą prowadzić do awarii układów, skrócenia czasu życia urządzenia lub utraty integralności sygnałów.
- Testowanie i weryfikacja: Proces testowania i weryfikacji odgrywa ważną rolę w zapewnianiu niezawodności urządzeń elektronicznych. Testy powinny obejmować różnorodne scenariusze, warunki i ekstremalne sytuacje, aby ocenić zachowanie urządzenia w różnych warunkach pracy. Testowanie odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, wytrzymałość mechaniczną, temperaturę, wilgotność i inne czynniki zewnętrzne pozwala na ocenę niezawodności i trwałości urządzenia.
- Utrzymanie odpowiednich warunków środowiskowych: Warunki środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, wibracje i pyły, mogą mieć znaczący wpływ na niezawodność urządzeń elektronicznych. Właściwe zaprojektowanie układów chłodzenia, zastosowanie uszczelnionych obudów, ochrona przed pyłami i odpowiednie zabezpieczenia przeciw wstrząsom mogą pomóc w utrzymaniu optymalnych warunków pracy i minimalizacji awarii.
- Monitorowanie i konserwacja: Monitorowanie parametrów pracy urządzenia oraz regularna konserwacja są ważne dla utrzymania niezawodności i trwałości. Systemy monitorujące, takie jak diagnostyka stanu, mogą pomagać w identyfikacji potencjalnych problemów i awarii. Regularne czyszczenie, przeglądy techniczne i wymiana zużytych komponentów mogą również wpływać na trwałość urządzenia.
Minimalizowanie ryzyka awarii systemów jest niezwykle istotne dla zapewnienia nieprzerwanej i niezawodnej pracy urządzeń elektronicznych.
Awarie systemów mogą prowadzić do przerw w działalności, utraty danych, obniżenia wydajności lub nawet poważnych konsekwencji dla użytkowników. Oto kilka kluczowych kroków, które można podjąć w celu minimalizowania ryzyka awarii systemów:
- Planowanie i analiza ryzyka: Przed wdrożeniem systemu, ważne jest przeprowadzenie analizy ryzyka, która obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń i ocenę ich wpływu na system. Na podstawie analizy ryzyka można opracować plan minimalizowania i zarządzania ryzykiem awarii systemu.
- Redundancja: Wykorzystanie redundancji to strategia, która polega na wprowadzeniu dodatkowych elementów, które pełnią taką samą funkcję jak elementy podstawowe. Dzięki temu, w przypadku awarii jednego z elementów, system nadal będzie działać za sprawą elementów zapasowych. Redundancja może być stosowana na różnych poziomach, od redundantnych zasilaczy po zdublowane serwery.
- Regularne przeglądy i konserwacja: Regularne przeglądy techniczne i konserwacja są kluczowe dla minimalizowania ryzyka awarii systemów. W trakcie przeglądów należy sprawdzać stan techniczny, czyszczenie urządzeń, aktualizację oprogramowania, a także wymianę zużytych komponentów. Dzięki tym działaniom można wykryć i naprawić potencjalne problemy, zanim doprowadzą do awarii systemu.
- Monitorowanie i diagnostyka: Systemy monitorujące i diagnostyczne mogą dostarczać informacji na temat stanu pracy systemu oraz wczesne ostrzeżenia o potencjalnych problemach. Monitorowanie parametrów takich jak temperatura, napięcie, wydajność czy obciążenie może pomóc w wykrywaniu nieprawidłowości i podejmowaniu działań korygujących przed wystąpieniem awarii.
- Plany awaryjne i odtwarzanie po awarii: W przypadku wystąpienia awarii systemu, istotne jest posiadanie planów awaryjnych i procedur odtwarzania. Te plany powinny zawierać kroki do podjęcia w przypadku awarii, zasady przywracania systemu do stanu działającego oraz zapewnienie dostępności kopii zapasowych danych.
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników stanowi priorytetowe zagadnienie w kontekście urządzeń elektronicznych.
Współczesne technologie są coraz bardziej zintegrowane z naszym życiem, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Dlatego istotne jest, aby urządzenia elektroniczne były zaprojektowane i produkowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników:
- Zgodność z normami i regulacjami: Wiele krajów i regionów posiada określone normy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych. Przestrzeganie tych norm i regulacji jest istotne, aby zagwarantować, że urządzenia są bezpieczne w użytkowaniu i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
- Minimalizowanie emisji elektromagnetycznych: Kontrolowanie emisji elektromagnetycznych (EMI) jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodności z regulacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Stosowanie ekranów, filtrów i odpowiednich układów elektronicznych może pomóc w minimalizacji EMI.
- Odpowiednie zabezpieczenia: Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeciążeniem prądowym, iskrzeniem czy wybuchem, jest kluczowe dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń może również zapobiec uszkodzeniom urządzeń oraz minimalizować ryzyko wypadków.
- Ergonomiczny i bezpieczny design: Projektowanie ergonomiczne oraz uwzględnienie czynników ludzkich w procesie projektowania mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektronicznych. Ergonomiczny design może zmniejszyć ryzyko przeciążenia układu ruchowego, urazów pourazowych czy wypadków związanych z użytkowaniem.
- Bezpieczeństwo danych osobowych: W dobie cyfryzacji ochrona danych osobowych użytkowników staje się niezwykle istotnym aspektem. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, zabezpieczenia sieciowe czy odpowiednie polityki prywatności, jest kluczowe dla ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników urządzeń elektronicznych.
- Szkolenia i świadomość użytkowników: Edukacja użytkowników na temat bezpiecznego użytkowania urządzeń elektronicznych oraz świadomość potencjalnych zagrożeń mogą zmniejszyć ryzyko wypadków i nieprawidłowego użytkowania urządzeń. Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy czy zasad korzystania z urządzeń mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
Dodaj komentarz