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? 7 of 8
Basics of Electromagnetic Compatibility: What Is It and Why Is It Important? 7 of 8
Designing devices with Electromagnetic Compatibility (EMC) in mind is a crucial aspect that allows minimizing electromagnetic interference and ensuring reliable and standards-compliant operation of electronic devices.
Here are some essential points to consider when designing devices with EMC in mind:
Proper component placement: Thoughtful arrangement of components inside the device significantly influences electromagnetic emissions and susceptibility to interference. It is important to avoid placing elements with different electromagnetic characteristics close to each other and ensure adequate isolation between them. Proper component placement helps minimize cross-coupling of electromagnetic disturbances.
Application of shielding: Employing shielding in device design is essential for limiting emissions and minimizing susceptibility to electromagnetic interference. Shielding can involve the use of appropriate shielded enclosures, shielding of cables, printed circuit board layouts, or the application of protective layers in circuits. Adequate shielding helps protect sensitive signals from interference and reduces the impact of emissions on the environment.
Appropriate circuit layout and conduction: Designing devices with EMC in mind also includes proper circuit layout and conduction. Careful design of signal paths, the use of suitable EMC filters, ground separation, and the minimization of current loops contribute to reducing emissions and increasing resistance to interference. Additionally, appropriate conduction in circuits, such as using properly sized power and ground wires, helps minimize losses and unwanted electromagnetic effects.
Selection of appropriate components: The choice of suitable components significantly affects EMC performance. Components should comply well with EMC standards to minimize emissions and ensure high immunity to interference. Therefore, it is essential to select components from reputable manufacturers that meet the appropriate EMC standards.
Testing and verification: During the design of electronic devices with EMC in mind, conducting tests and verification at the design stage is crucial. Testing for electromagnetic emissions and susceptibility allows identifying issues and resolving them early. Verification for compliance with EMC standards and assessing device performance in controlled conditions ensures that the device will operate correctly and comply with EMC requirements.
Designing devices with Electromagnetic Compatibility (EMC) in mind is critical for minimizing electromagnetic interference, ensuring reliable operation, and complying with normative requirements. Proper component placement, shielding, appropriate circuit layout, selection of suitable components, testing, and verification are essential steps in achieving effective electromagnetic compatibility of devices.
Choosing appropriate components and materials is crucial for designing and manufacturing high-quality, reliable, and efficient electronic devices.
Properly chosen components and materials significantly impact the device's performance, durability, resistance to electromagnetic interference, and compliance with safety norms and regulations. Here are some important factors to consider when selecting components and materials:
Quality and reliability: Selecting components from reputable manufacturers known for high quality and reliability is crucial for ensuring device durability and reliability. Components should meet appropriate standards and come with the manufacturer's warranty and relevant certifications.
Compliance with EMC norms: Components should comply with Electromagnetic Compatibility (EMC) norms to minimize electromagnetic emissions and ensure high immunity to interference. It is essential to test components for emissions and susceptibility to interference and ensure they meet the required electromagnetic parameters.
Technical parameters: When choosing components, technical parameters such as voltage, current, frequency, operating temperature, lifetime, efficiency, and tolerances must be taken into account. Components should be appropriately matched to the project requirements and meet the specified parameters.
Resistance to environmental conditions: Depending on the device's application, components should be resistant to environmental conditions such as humidity, extreme temperatures, vibrations, or dust. Selecting components with appropriate environmental specifications helps ensure device reliability and durability under various operating conditions.
Use of eco-friendly materials: In the context of sustainable development, more attention is given to choosing eco-friendly materials. Opting for components and materials that are free from harmful substances and have minimal impact on the natural environment contributes to creating more sustainable electronic devices.
Availability and costs: When selecting components, their availability on the market and costs should be taken into account. Components should be available in suitable quantities and within required timelines to avoid delays in the production process. At the same time, considering component costs is essential for maintaining competitive pricing of devices.
Choosing appropriate components and materials is critical for the quality, reliability, and compliance of electronic devices. Properly chosen components that meet EMC standards, high quality, technical parameters, resistance to environmental conditions, eco-friendly materials, availability, and costs are significant factors to consider during the design and production of electronic devices.
Proper arrangement of cables and wires in electronic devices is essential for ensuring Electromagnetic Compatibility (EMC) and minimizing electromagnetic interference.
Incorrect cable arrangement can lead to interference emissions, affect signal quality, and increase device susceptibility to external interference. Here are some important factors to consider for proper cable and wire arrangement:
Separation of signals and power: Maintaining appropriate separation between signals and power cables is important. Separating signal cables from power cables helps avoid electromagnetic interference. Additionally, it is important to avoid running high-frequency signals in parallel with power cables, as it may induce interference.
Avoiding current loops: Current loops can affect electromagnetic emissions and susceptibility to interference. During cable arrangement, it is essential to avoid creating current loops that may lead to increased electromagnetic interference. Short and straight connections between elements should be prioritized to minimize cable length.
Shielding and grounding: For signal cables, the application of shielding can help reduce electromagnetic interference. Shielding cables protect signals from external interference. Proper grounding of shields and metal elements is also crucial for effectively draining electromagnetic interference.
Minimizing cable length: Excessively long cables can lead to increased emissions and susceptibility to electromagnetic interference. Therefore, minimizing cable length is crucial whenever possible. Shorter cables reduce the area where electromagnetic interference can be generated and spread.
Proper routing and securing of cables: Cables and wires should be appropriately routed and secured inside the device. Avoiding unnecessary twists, sharp bends, and tension in the cable helps maintain signal integrity and minimize the risk of damages and interference. Using appropriate insulations: Cables and wires should be adequately insulated to avoid distortions and interference. Proper insulation ensures protection against signal leakage, prevents shorts, and minimizes the risk of generating electromagnetic interference.
Proper arrangement of cables and wires is incredibly important for ensuring Electromagnetic Compatibility (EMC) in electronic devices. Separating signals from power, avoiding current loops, shielding and grounding, minimizing cable length, proper routing and securing of cables, and using appropriate insulation are essential factors to consider during device design and production. Proper cable arrangement contributes to minimizing electromagnetic interference, ensuring reliable and efficient operation of electronic devices.
Managing Electromagnetic Interference (EMI) is a significant element of electronic device design and production.
There are several strategies and techniques that can be applied to minimize the impact of electromagnetic interference on devices. Here are a few examples of EMI management strategies:
Designing EMI filters: EMI filters are used to reduce unwanted electromagnetic interference. They can be pass-through, suppressive, or combined filters that eliminate or limit electromagnetic interference within a specific frequency range. Designing and implementing appropriate EMI filters help minimize emissions and ensure adequate resistance to interference.
Shielding and shielded enclosures: Shielding is a technique that helps protect against electromagnetic interference. Using shielding in the form of suitable shielded enclosures, shielding of cables and printed circuit boards helps limit emissions and increase resistance to electromagnetic interference. Proper design and grounding of shields are crucial for effective shielding.
Arrangement of wires and cables: Properly arranging wires and cables in electronic devices is essential for minimizing electromagnetic interference. Separation of signals from power, minimizing cable length, avoiding current loops, and appropriate routing and securing of cables contribute to reducing emissions and increasing resistance to interference.
Designing printed circuit boards: Properly designing printed circuit boards (PCBs) is crucial for managing electromagnetic interference. Correct placement of components, signal traces, and grounding, minimizing current loops, and applying appropriate protective layers and ground planes help reduce electromagnetic interference.
Proper grounding: Proper grounding is extremely important for managing electromagnetic interference. Adequate grounding of shields, metal elements, power, and ground wires helps effectively dissipate electromagnetic interference and minimize its impact on devices.
Testing and verification: Conducting emission and susceptibility tests for electromagnetic interference during the design and production stages is an essential part of EMI management. Testing helps identify potential issues related to electromagnetic interference and allows for necessary modifications to meet EMC requirements.
Electromagnetic Interference (EMI) management strategies are essential to ensure proper functioning and compliance of electronic devices with EMC requirements. Proper design of EMI filters, shielding, cable and wire arrangement, PCB design, effective grounding, testing, and verification are examples of strategies that can be employed to minimize the impact of electromagnetic interference on devices.
Leave a comment