Морате бити пријављени да
-
moreX
-
Компоненте
-
-
Category
-
Полупроводници
- диоде
- Тиристори
-
Електро изоловани модули
- Електро изоловани модули | ВИСХАИ (ИР)
- Електро изоловани модули | ИНФИНЕОН (ЕУПЕЦ)
- Електро изоловани модули | Семикрон
- Електро изоловани модули | ПОВЕРЕКС
- Електро изоловани модули | ИКСИС
- Електро изоловани модули | ПОСЕИЦО
- Електро изоловани модули | АББ
- Електро изоловани модули | ТЕЦХСЕМ
- Go to the subcategory
- Мостовни исправљачи
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- SiC MOSFET модули | Mitsubishi
- SiC MOSFET модули | STARPOWER
- АББ СиЦ МОСФЕТ модули
- IGBT модули | MITSUBISHI
- Транзисторски модули | MITSUBISHI
- MOSFET модули | MITSUBISHI
- Транзисторски модули | ABB
- ИГБТ модули | POWEREX
- ИГБТ модули | ИНФИНЕОН (ЕУПЕЦ)
- Silicijum-karbidni poluprovodnički elementi
- Go to the subcategory
- Гате Дриверс
- Блокови напајања
- Go to the subcategory
-
Električni pretvarači
-
Тренутни претварачи | ЛЕМ
- Претварач струје са затвореном повратном кругом (Ц / Л)
- Претварач струје са отвореном повратном кругом (О / Л)
- Претварач струје напајан униполарним напоном
- Претварачи у Ета технологији
- Претварачи струје високе тачности серије ЛФ кк10
- Претварачи струје ЛХ серије
- ХОИС и ХОИЛ - намењени за уградњу директно на проводничку шину
- Тренутни претварачи у СМД технологији из серија ГО-СМЕ и ГО-СМС
- АУТОМОТИВНИ претварачи струје
- Go to the subcategory
- Pretvarači napona
- Прецизни претварачи струје | LEM
- Go to the subcategory
-
Тренутни претварачи | ЛЕМ
-
Пасивне компоненте (кондензатори, отпорници, осигурачи, филтери)
- Otpornici
-
Osigurači
- Minijaturni osigurači za elektronske sisteme serije ABC i AGC
- Cilindrični brzi osigurači
- Osigurači sa odloženim delovanjem GL/GG i AM karakteristika
- Ultra-brzi osigurači
- Brzi osigurači sa britanskim i američkim standardom
- Brzi osigurači sa evropskim standardom
- Vučni osigurači
- Visokonaponski osigurači
- Go to the subcategory
-
Kondenzatori
- Motorni kondenzatori
- Elektrolitski kondenzatori
- Kondenzatori - snubberi
- Energetski kondenzatori
- Kondenzatori za DC kola
- kondenzatori za kompenzaciju snage
- Visokonaponski kondenzatori
- Kondenzatori za indukciono grejanje
- Impulsni kondenzatori
- ДЦ ЛИНК кондензатори
- Кондензатори за АЦ/ДЦ кола
- Go to the subcategory
- EMI filtri
- Superkondenzatori
- Заштита од пренапона
- Go to the subcategory
-
Releji i kontaktori
- Теорија релеја и склопника
- Trofazni poluprovodnički releji
- Трофазни полупроводнички релеји наизменичне струје
- Регулатори, команде и додаци
- Sistemi za meki sart i reverziblni kontaktori
- Elektromehanički releji
- Kontaktori
- Rotacioni prekidači
-
Једнофазни полупроводнички релеји наизменичне струје
- Једнофазни релеји наизменичне струје, 1 серија | Д2425 | Д2450
- Jednofazni poluvodički izmjenični releji CWA i CWD serije
- Jednofazni poluvodički izmjenični releji CMRA i CMRD serije
- Jednofazni poluvodički izmjenični releji - serija PS
- Двоструки и четвороструки полупроводнички релеји наизменичне струје, серије Д24 Д, ТД24 К, Х12Д48 Д.
- Jednofazni poluvodički releji - gn serije
- Jednofazni kružni releji Ckr serije
- Jednofazni AC poluvodički releji za DIN sabirnice - ERDA I ERAA serija
- 150A AC jednofazni releji
- Čvrsti releji s ugrađenim hladnjakom na šini - ENDA, ERDA1 / ERAA1 series
- Go to the subcategory
- Monofazni poluprovodnički releji za štampane ploče
- Интерфејс релеји
- Go to the subcategory
- Indukcione komponenete
- Radijatori, Varistori, Termička zaštita
- Ventilatori
- Klimatizacija, Pribor za industrijska kućišta, Kuleri
-
Батерије, пуњачи, бафер напајања и претварачи
- Батерије, пуњачи - теоријски опис
- Litijum-jonske baterije. Nestandardne baterije. Sistem za upravljanje baterijom (BMS)
- Baterije
- Punjači i dodaci za baterije
- UPS i puferski izvori napajanja
- Pretvarači i dodaci- fotonaponski
- Складиште енергије
- Гориве ћелије
- Литијум-јонске батерије
- Go to the subcategory
-
Automatika
- Futaba Drone Parts
- Крајњи прекидачи, микро прекидачи
- Сензори, претварачи
- Пирометрија
- Бројачи, тајмери, панел мерачи
- Индустријски заштитни уређаји
- Светлосна и звучна сигнализација
- Термовизијска камера
- ЛЕД дисплеји
- Тастери и прекидачи
-
Снимачи
- Снимач АЛ3000
- КР2000 снимач
- Снимач КР5000
- ХН-ЦХ мерач са функцијом регистрације влажности и температуре
- Потрошни материјал за снимаче
- 71ВР1 снимач
- Снимач КР 3000
- ПЦ снимачи серије Р1М
- ПЦ снимачи серије Р2М
- ПЦ снимач, 12 изолованих улаза - РЗМС-У9
- ПЦ снимач, УСБ, 12 изолованих улаза - РЗУС
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Kablovi, Licnaste žice, Kablovski kanali, Fleksibilne veze
- жице
- лицнастим жице
- Каблови за специјалне намене
- схиртс
-
плетенице
- браидс флат
- плетенице коло
- Врло флексибилан плетеница - стан
- Врло флексибилан плетеница - коло
- Бакар плетена цилиндрични
- Бакра плетеница штит и цилиндрични
- Флексибилни уземљење траке
- Плетенице ЦИЛИНДРИЦАЛ поцинковани и нерђајућег челика
- ПВЦ изолацијом бакарне плетенице - Температура 85 ° Ц
- Стан плетени алуминијум
- Цоннецтион Кит - плетенице и цеви
- Go to the subcategory
- Прибор за вучу
- папучица
- Флексибилни исолатед сабирнице
- Вишеслојна флексибилан шина
- системи за управљање кабл
- Водове, цеви
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Полупроводници
-
-
- Suppliers
-
Applications
- Automatika industrijska
- CNC alatni strojevi
- DC i izmjenični pogoni (pretvarači)
- Energy bank
- Indukciono grejanje
- Industrijski zaštitni uređaji
- Istraživanje i laboratorijska merenja
- Mašine za sušenje i obradu drveta
- Mašine za termoformiranje
- Merenje i regulacija temperature
- Motori i transformatori
- Oprema i dijelovi za opasna područja (EX)
- Oprema za centrale, kontrolne ormare i telekomunikacije
- Poligrafija
- Rudarstvo, metalurgija i livnica
- Tramvajska i železnička vuča
- UPS i ispravljački sistemi
- Апарати за заваривање и апарати за заваривање
- Индустријска аутоматизација
- ХВАЦ аутоматизација
-
Инсталација
-
-
Montaż urządzeń
- Instalacija kabineta
- Дизајн и монтажа ормара
- Инсталација електроенергетских система
- Саставни део
- Машине направљене по наруџбини
- Р&Д истраживачко-развојни рад
-
Industrijski testeri
- Ispitivači poluprovodnika snage
- Ispitivači električnih uređaja
- Ispitivači odvodnika i prenaponskih odvodnika
- Tester za ispitivanje automobilskih osigurača
- Qrr tester za mjerenje prolaznog naboja u tiristorima i snaga diodama
- Ispitivač sklopa serije FD
- Ispitajte ispitivanje uređaja za rezidualnu struju
- Ispitivač kalibracije releja
- Ispitivač vizija klipnih šipki za plinske opruge
- Priključak za tiristor visokog napona
- Тестер за ломљење мреже
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Индуктори
-
-
Modernizacja induktorów
- Поправка коришћених пригушница
- Модернизација пригушница
-
Производња нових пригушница
- Каљење радилица
- Стврдњавање зуба трачне тестере
- Загревање елемената пре лепљења
- Учвршћивање тркаћих стаза лежајева главчине точкова аутомобила
- Стврдњавање компонената погонског мењача
- Каљење степенастих вратила
- Грејање у контракционим зглобовима
- Стврдњавање скенирањем
- Меко лемљење
- Грејачи гредица
- Go to the subcategory
- База знања
- View all categories
-
-
-
Индукциони уређаји
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Генератори за индукционо грејање
-
Ambrell индукциони генератори грејања
- Генератори: cнага од 500 В, фреквенција 150-400 кХз
- Генератори: Снага 1,2 - 2,4 кВ, фреквенција 150 - 400 кХз
- Генератори: cнага 4,2 - 10 кВ, фреквенција 150 - 400 кХз
- Генератори: cнага 10 - 15 кВ, фреквенција 50 - 150 кХз
- Генератори: cнага 30-45 кВ, фреквенција 50-150 кХз
- Генератори: cнага 65-135 кВ, фреквенција 50-150 кХз
- Генератори: cнага 180-270 кВ, фреквенција 50-150 кХз
- Генератори: cнага 20-35-50 кВ, фреквенција 15-45 кХз
- Генератори: cнага 75-150 кВ, фреквенција 15-45 кХз
- Генератори: cнага 200-500 кВ, фреквенција 15-45 кХз
- Генератори: cнага 20-50 кВ, фреквенција 5-15 кХз
- Go to the subcategory
- Denki Kogyo индукциони генератори грејања
-
ЈКZ индукциони генератори грејања
- Генератори серије ЦКС, фреквенција: 50-120кХз, снага: 5-25кВ
- Генератори СВС серије, фреквенција: 15-30кХз, снага: 25-260кВ
- Генератори (пећи) за обликовање и ковање МФС серије, фреквенција: 0,5-10кХз, снага: 80-500кВ
- МФС пећи за топљење, фреквенција: 0,5-10кХз, снага: 70-200кВ
- Генератори UHT серије, фреквенција: 200-400кХз, снага: 10-160кВ
- Go to the subcategory
- Генератори лампи за индукционо грејање
- Индукциони генератори грејања Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Ambrell индукциони генератори грејања
- Поправке и модернизација
- Периферне јединице
-
Апликације
- Медицинске примене
- Primjene za automobilsku industriju
- Меко лемљење
- Лемљење
- Лемљење алуминијума
- Lepljenje magnetskog alata od nehrđajućeg čelika
- Прецизно лемљење
- Тврдо лемљење у заштитној атмосфери
- Лемљење месинганих и челичних чепова хладњака
- Лемљење синтерованих карбида
- Lemljenje bakarnog vrha i žice
- Go to the subcategory
- База знања
- View all categories
-
Генератори за индукционо грејање
-
-
-
Услуга
-
-
asd
- Сервис индустријских хладњака за воду и клима уређаја
- Поправке и модернизација машина
- Popravci uređaja za energetsku elektroniku, elektronike i industrijske automatizacije
- Високонапонски извори напајања за електрофилтере
- Industrijski štampači i uređaji za etiketiranje
- Potvrde / dozvole
- View all categories
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Basics of Electromagnetic Compatibility: What Is It and Why Is It Important? 6 out of 8
Basics of Electromagnetic Compatibility: What Is It and Why Is It Important? 6 out of 8
Ensuring the reliability and durability of electronic devices is a crucial aspect that requires attention during the design and production process.
Modern electronic devices are used in various environments, exposed to different working conditions, and their reliability is of utmost importance to users. Here are several factors that impact the reliability and durability of electronic devices:
EMC-Compliant Design: Electromagnetic Compatibility (EMC) plays a significant role in ensuring the reliability of electronic devices. EMC-compliant design allows minimizing the impact of electromagnetic interference on device performance and protects against emitting unwanted electromagnetic signals. Proper implementation of shielding, EMC filters, and appropriate circuit layout contributes to increased device reliability.
Appropriate Component Selection: Choosing high-quality components is crucial for the reliability and durability of electronic devices. Components should meet the relevant standards and regulations, be manufactured by reputable manufacturers, and have appropriate parameters and tolerances. Inappropriate components can lead to circuit failures, reduced device lifespan, or signal integrity loss.
Testing and Verification: The testing and verification process plays a significant role in ensuring the reliability of electronic devices. Tests should encompass various scenarios, conditions, and extreme situations to evaluate the device's behavior under different operating conditions. Testing for resistance to electromagnetic interference, mechanical robustness, temperature, humidity, and other external factors allows assessing device reliability and durability.
Maintaining Suitable Environmental Conditions: Environmental conditions such as temperature, humidity, vibrations, and dust can significantly impact the reliability of electronic devices. Properly designing cooling systems, using sealed enclosures, protecting against dust, and providing adequate shock resistance can help maintain optimal working conditions and minimize failures.
Monitoring and Maintenance: Monitoring device operation parameters and regular maintenance are essential for maintaining reliability and durability. Monitoring systems, such as condition diagnostics, can aid in identifying potential issues and failures. Regular cleaning, technical inspections, and replacement of worn components can also affect device durability.
Ensuring the reliability and durability of electronic devices is highly significant for user satisfaction, minimizing failures, and protecting investments. Correct design, appropriate component selection, testing, maintaining environmental conditions, and monitoring device operation are crucial for achieving high reliability and durability. Implementing these practices is an integral part of the production process, contributing to the creation of exceptional electronic devices.
Minimizing the risk of system failures is crucial for ensuring uninterrupted and reliable operation of electronic devices.
System failures can lead to disruptions in operations, data loss, reduced performance, or even serious consequences for users. Here are several key steps that can be taken to minimize the risk of system failures:
Planning and Risk Analysis: Before implementing a system, conducting risk analysis is essential, which involves identifying potential hazards and assessing their impact on the system. Based on risk analysis, a plan for minimizing and managing system failure risks can be developed.
Redundancy: Using redundancy is a strategy that involves introducing additional elements that perform the same function as primary elements. This way, in case of failure of one element, the system will continue to operate thanks to the backup elements. Redundancy can be applied at various levels, from redundant power supplies to duplicated servers.
Regular Inspections and Maintenance: Regular technical inspections and maintenance are crucial for minimizing the risk of system failures. During inspections, the technical condition should be checked, devices cleaned, software updated, and worn components replaced. These actions help detect and repair potential issues before they lead to system failure.
Monitoring and Diagnostics: Monitoring and diagnostic systems can provide information about the system's operation status and early warnings about potential problems. Monitoring parameters such as temperature, voltage, performance, or load can help detect anomalies and take corrective actions before failures occur.
Emergency Plans and Recovery: In case of system failure, having emergency plans and recovery procedures is essential. These plans should include steps to take in the event of a failure, rules for restoring the system to working condition, and ensuring the availability of backup data copies.
Minimizing the risk of system failures is an ongoing process and requires involvement at various stages of the system's life cycle. Proper planning, redundancy, regular maintenance, monitoring, and appropriate responses to failures are essential for minimizing the risk of system failures and ensuring the uninterrupted and reliable operation of electronic devices, increasing user satisfaction and system efficiency.
Protecting the health and safety of users is a priority concern in the context of electronic devices.
Modern technologies are increasingly integrated into our lives, both in private and professional spheres. Therefore, it is essential that electronic devices are designed and manufactured with user safety in mind. Here are several key aspects related to the health and safety of users:
Compliance with Standards and Regulations: Many countries and regions have specific standards and regulations regarding the safety of electronic devices. Adherence to these standards and regulations is crucial to ensure that devices are safe to use. These requirements include aspects such as electrical safety, protection against overheating, electrical isolation, elimination of harmful substances, or protection against radiation.
Safety Testing: Before introducing devices to the market, safety tests are conducted, covering various aspects such as electrical safety, overload resistance, protection against electric shock, or usability safety. These tests are essential for identifying and eliminating potential hazards to the health and safety of users.
Use of Appropriate Materials and Production Processes: Using high-quality materials that are safe for users is of utmost importance. Avoiding harmful substances such as lead or phthalates and using safe production processes impact the quality and safety of devices. Assessing suppliers and quality control during production are crucial to ensuring that devices are free from hazardous substances and defects.
Protection against Fire and Overheating Risks: Preventing the risk of fire and overheating is crucial for the safe use of electronic devices. Properly designing cooling systems, using thermal protections and sensors, and positioning devices in an environment that allows free airflow help minimize the risk of overheating and fire.
Clear User Instructions and Safety Information: Providing clear and concise user instructions with electronic devices is crucial. Users should be aware of potential risks associated with device usage and should be able to operate the devices correctly, avoiding risks for themselves and others.
Protecting the health and safety of users is an essential element of the design and production of electronic devices. Compliance with safety standards, safety testing, appropriate use of materials and production processes, safeguarding against fire and overheating risks, and providing clear user instructions are fundamental steps that help minimize risks and ensure user safety.
Compliance with Regulations and Market Requirements is Essential for Electronic Devices Intended for the Market.
Organizations and countries establish various regulations and requirements concerning safety, EMC compliance, environmental protection, labeling, quality, and sustainable development. Complying with these regulations and requirements aims to ensure that devices are safe, effective, environmentally friendly, and meet consumer expectations. Here are several key aspects related to compliance with regulations and market requirements:
Safety Standards: There are numerous safety standards such as IEC (International Electrotechnical Commission) or UL (Underwriters Laboratories), which specify requirements for electrical safety and the safe use of devices. Compliance with these standards is essential to ensure user safety and minimize the risk of accidents.
EMC Compliance: EMC standards regulate the emission and immunity of devices to electromagnetic disturbances. Many countries and regions, including the European Union, set specific emission limits and immunity requirements that electronic devices must meet. Compliance with these standards aims to minimize electromagnetic interference and ensure proper operation of other devices.
CE Marking: In the European Union, electronic devices must be marked with the CE mark, indicating their compliance with the requirements of harmonized European directives regarding safety, health, and environmental protection. The CE marking confirms that the device has undergone appropriate assessments and meets the conformity requirements.
Personal Data Protection: The introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union has introduced additional requirements for the protection of personal data concerning electronic devices. Devices must provide adequate data security measures, such as encryption, protection against unauthorized access, or privacy policies.
Environmental Protection Requirements: Many countries and regions introduce regulations concerning sustainable development and environmental protection. These regulations cover aspects such as limiting harmful substances, managing electronic waste, or energy efficiency of devices. Compliance with these requirements aims to reduce the impact of devices on the natural environment.
Compliance with regulations and market requirements is crucial for the success of electronic devices in the market. Adhering to safety standards, EMC standards, CE marking, personal data protection requirements, and environmental protection regulations are necessary to ensure safety, quality, compliance, and sustainable development of devices. Manufacturers are interested in meeting these requirements as it impacts their reputation, credibility, and customer trust.
Leave a comment