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27 जनवरी, 2022 348 दृश्य लेखक: लिसुन

विद्युतचुंबकीय संगतता (EMC) परीक्षण क्या है?

विद्युत चुम्बकीय संगतता की अवधारणा
आईईसी 60050 (161) जीबी/टी4365-1995 "विद्युतचुंबकीय संगतता शब्दावली" के बराबर है, जो ईएमसी को "उपकरण या प्रणाली अपने विद्युत चुम्बकीय वातावरण में सामान्य रूप से काम कर सकता है और अस्वीकार्य विद्युत चुम्बकीय परेशान करने की क्षमता का गठन नहीं करता है" के रूप में परिभाषित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी वह शोध है जो सीमित स्थान, सीमित समय और सीमित स्पेक्ट्रम संसाधनों की शर्तों के तहत किया जाता है। एक विज्ञान जिसमें विभिन्न विद्युत उपकरण (सबसिस्टम, सिस्टम; व्यापक अर्थों में, जीव) बिना गिरावट के सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। विद्युतचुंबकीय संगतता में निम्नलिखित दो भाग होते हैं।

ईएमआई-9केबी_ईएमआई रिसीवर सिस्टम, ईएमआई परीक्षण उपकरण, ईएमआई स्पेक्ट्रम

EMI-9KB_EMI रिसीवर सिस्टम

1. Elcetroचुंबकीय हस्तक्षेप
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विद्युत चुम्बकीय वातावरण में अन्य उत्पादों की विशेषताओं में हस्तक्षेप करते हैं।

(1) आयोजित उत्सर्जन
यह एक या अधिक कंडक्टरों (जैसे बिजली लाइनों, सिग्नल लाइनों, नियंत्रण लाइनों, या अन्य धातु वस्तुओं) के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय शोर ऊर्जा के प्रसार की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। व्यापक अर्थों में, आयोजित उत्सर्जन में एक सामान्य जमीन या एक सामान्य बिजली लाइन का उपयोग करके विभिन्न उपकरणों और सर्किटों के बीच सामान्य प्रतिबाधा युग्मन भी शामिल है।

(2) विकिरणित उत्सर्जन
यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में अंतरिक्ष के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय शोर ऊर्जा के प्रसार की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विकिरणित उत्सर्जन में कभी-कभी आगमनात्मक घटनाएं भी शामिल होती हैं। विशेष रूप से, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक युग्मन, चुंबकीय क्षेत्र युग्मन और विद्युत चुम्बकीय युग्मन शामिल हैं।

Elcetroचुंबकीय हस्तक्षेप

2. ElcetroMagnetic Susceptibility
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की विशेषता विद्युत चुम्बकीय वातावरण में अन्य उत्पादों के हस्तक्षेप के अधीन है।
(1) आयोजित संवेदनशीलता
उपकरण, सबसिस्टम, सिस्टम के प्रदर्शन में गिरावट, या अवांछित प्रतिक्रियाओं के कारण आवश्यक हस्तक्षेप के स्तर का एक उपाय।

(2) विकिरणित संवेदनशीलता
उपकरण, सबसिस्टम, सिस्टम के प्रदर्शन में गिरावट, या अवांछित प्रतिक्रियाओं के कारण आवश्यक विकिरणित हस्तक्षेप के स्तर का एक उपाय।

Elcetroचुंबकीय संवेदनशीलता

3. विद्युत चुम्बकीय संगतता के तीन तत्व
विद्युतचुंबकीय विक्षोभ स्रोत
किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या विद्युत उपकरण द्वारा उत्सर्जित विद्युतचुंबकीय ऊर्जा लोगों या अन्य जीवों को समान वातावरण साझा करने से नुकसान पहुंचा सकती है, या अन्य उपकरणों, उप-प्रणालियों या प्रणालियों के लिए विद्युत चुम्बकीय खतरों का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन में गिरावट या विफलता होती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय उत्पीड़न स्रोत कहा जाता है।

विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोतों के लक्षण
1) निर्दिष्ट बैंडविड्थ की शर्त के तहत उत्सर्जन स्तर
2) वर्णक्रमीय चौड़ाई
विद्युत चुम्बकीय अशांति ऊर्जा की आवृत्ति वितरण विशेषताओं के अनुसार, इसकी वर्णक्रमीय चौड़ाई निर्धारित की जा सकती है। निरंतर तरंग अशांति में, हम अशांति की आवृत्ति स्पेक्ट्रम चौड़ाई सबसे कम होती है, और आवेग अशांति में, इकाई आवेग समारोह की आवृत्ति स्पेक्ट्रम चौड़ाई सबसे चौड़ी होती है।

3) तरंग
विद्युतचुंबकीय विक्षोभों में विभिन्न तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ की आवृत्ति चौड़ाई निर्धारित करने में तरंग एक महत्वपूर्ण कारक है।

4) घटना दर
समय के साथ विद्युत चुम्बकीय अशांति क्षेत्र की ताकत या शक्ति का वितरण विद्युत चुम्बकीय अशांति की घटना दर से संबंधित है। विद्युत चुम्बकीय अशांति की घटना दर के अनुसार, इसे तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: आवधिक अशांति, गैर-आवधिक अशांति और यादृच्छिक गड़बड़ी।

5) विकिरणित विक्षोभ के ध्रुवीकरण लक्षण
ध्रुवीकरण विशेषताएँ अंतरिक्ष में दिए गए बिंदु पर अशांति क्षेत्र शक्ति वेक्टर की दिशा की समय-भिन्न विशेषताओं को संदर्भित करती हैं, जो एंटीना की ध्रुवीकरण विशेषताओं पर निर्भर करती है। जब विक्षोभ स्रोत एंटीना और संवेदनशील उपकरणों के एंटीना की ध्रुवीकरण विशेषताएं समान होती हैं, तो संवेदनशील उपकरण के इनपुट छोर पर विकिरणित अशांति से उत्पन्न प्रेरित वोल्टेज सबसे मजबूत होता है।

6) विकिरण अशांति की दिशात्मक विशेषताएं
विक्षोभ स्रोत अंतरिक्ष की सभी दिशाओं में विद्युत चुम्बकीय अशांति को विकीर्ण करता है, या संवेदनशील उपकरणों की सभी दिशाओं से विद्युत चुम्बकीय अशांति प्राप्त करने की क्षमता अलग होती है। इस विकिरण क्षमता या प्राप्त करने की क्षमता का वर्णन करने वाले मापदंडों को दिशात्मक विशेषताएं कहा जाता है।

7) एंटीना प्रभावी क्षेत्र
यह एक ऐसा पैरामीटर है जो गड़बड़ी क्षेत्र की ताकत प्राप्त करने के लिए संवेदनशील उपकरणों की क्षमता को दर्शाता है। जाहिर है, ऐन्टेना का प्रभावी क्षेत्र जितना बड़ा होगा, संवेदनशील उपकरणों की विद्युत चुम्बकीय अशांति प्राप्त करने की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी।

विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोतों का वर्गीकरण
1) विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोतों के वर्गीकरण के अनुसार: इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक अशांति स्रोत, मानव निर्मित अशांति स्रोत और क्षणिक अशांति स्रोत।
ए। प्राकृतिक विक्षोभ के स्रोत उनकी बेकाबू होने की विशेषता है। उनके विभिन्न कारणों और भौतिक गुणों के अनुसार, प्राकृतिक अशांति स्रोतों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: इलेक्ट्रॉनिक शोर, आकाश-विद्युत शोर, अलौकिक शोर, और तलछटी स्थैतिक बिजली।
बी। मानव निर्मित अशांति स्रोतों को ज्ञात और नियंत्रित होने की विशेषता है। मानव निर्मित गड़बड़ी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: रेडियो गड़बड़ी और गैर-रेडियो गड़बड़ी।
सी। औद्योगिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा उपकरण (आईएसएम), वाहन, मोटर बोट और स्पार्क इग्निशन इंजन इकाइयां, घरेलू उपकरण, पोर्टेबल बिजली उपकरण और इसी तरह के उपकरण, फ्लोरोसेंट लैंप और प्रकाश जुड़नार, और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण क्षणिक गड़बड़ी के प्रमुख स्रोत हैं।

2) विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत की प्रकृति के अनुसार: दो प्रकारों में विभाजित: नाड़ी अशांति स्रोत और चिकनी अशांति स्रोत।

3) विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत के क्रिया समय के अनुसार, इसे निरंतर अशांति स्रोत, आंतरायिक अशांति स्रोत और क्षणिक अशांति स्रोत में विभाजित किया जा सकता है।
ए। निरंतर अशांति स्रोत एक दीर्घकालिक विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत है;
बी। आंतरायिक अशांति स्रोत एक अल्पकालिक विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत है;
सी। क्षणिक अशांति स्रोत कम कार्रवाई समय और गैर-आवधिक अशांति के साथ विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत है।

4) विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत के कार्य और गैर-कार्यक्षमता के अनुसार: इसे कार्यात्मक अशांति स्रोत और गैर-कार्यात्मक अशांति स्रोत में विभाजित किया गया है।
ए। कार्यात्मक उत्पीड़न का स्रोत अन्य प्रणालियों के उत्पीड़न को संदर्भित करता है, जैसे कि रेडियो स्टेशनों, उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा उपकरण, आदि के कारण होने वाला उत्पीड़न, जबकि एक प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है।
बी। गैर-कार्यात्मक उत्पीड़न स्रोत सामान्य संचालन के दौरान सिस्टम के "उप-उत्पादों" को संदर्भित करते हैं, जैसे उच्च-शक्ति स्विच और रिले के कारण उत्पीड़न।

5) विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोत प्रसार के तरीके के अनुसार: विकिरण अशांति स्रोत और चालन गड़बड़ी स्रोत, या दोनों के संयोजन में विभाजित।

युग्मन मार्ग
विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ का संचरण पथ या माध्यम।
(1) प्रवाहकीय युग्मन
तार पर्यावरण के माध्यम से हस्तक्षेप के साथ गुजरता है, यानी, यह हस्तक्षेप संकेत उठाता है और इसे तार के माध्यम से सर्किट में ले जाता है, जिससे सर्किट में हस्तक्षेप होता है, जिसे चालन युग्मन या प्रत्यक्ष युग्मन कहा जाता है।

ऑडियो फ़्रीक्वेंसी और कम आवृत्ति में, क्योंकि पावर लाइन, ग्राउंडिंग कंडक्टर और केबल की परिरक्षण परत कम प्रतिबाधा प्रस्तुत करती है, जब इन कंडक्टरों में करंट इंजेक्ट किया जाता है, तो इसे फैलाना आसान होता है। जब शोर अन्य संवेदनशील सर्किटों में प्रसारित होता है, तो यह हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। उच्च आवृत्ति पर, कंडक्टर के अधिष्ठापन और समाई को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आवृत्ति की वृद्धि के साथ आगमनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, और आवृत्ति की वृद्धि के साथ कैपेसिटिव प्रतिक्रिया घट जाती है।

(2) आम प्रतिबाधा युग्मन
जब दो सर्किट की धाराएं एक सामान्य प्रतिबाधा से गुजरती हैं, तो एक सर्किट की धाराओं द्वारा सामान्य प्रतिबाधा के पार बनने वाला वोल्टेज दूसरे सर्किट को प्रभावित करेगा।

(3) आगमनात्मक युग्मन
a. आगमनात्मक युग्मन
इंटरफेरेंस सर्किट के पोर्ट वोल्टेज से इंटरफेरेंस सर्किट में चार्ज का वितरण होगा। इन आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को संवेदनशील सर्किट द्वारा आंशिक रूप से उठाया जा सकता है। जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है, तो संवेदनशील परिपथ में समय-भिन्न प्रेरित आवेश परिपथ में एक प्रेरित धारा का निर्माण करेगा। , इसे आगमनात्मक कैपेसिटिव कपलिंग कहा जाता है। समाधान संवेदनशील सर्किट के प्रतिरोध मूल्य को कम करना और तार के दिशात्मक परिरक्षण या पृथक्करण को बदलना है।

b. चुंबकीय प्रेरण युग्मन
इंटरफेरेंस लूप में करंट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एक हिस्सा अन्य लूप द्वारा उठाया जाएगा। जब चुंबकीय प्रवाह घनत्व समय के साथ बदलता है, तो संवेदनशील लूप में एक प्रेरित वोल्टेज दिखाई देगा। छोरों के बीच युग्मन को चुंबकीय प्रेरण युग्मन कहा जाता है। मुख्य रूप हैं कॉइल और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, समानांतर डबल लाइनों के बीच युग्मन, आदि। कोर नुकसान अक्सर ट्रांसफॉर्मर को कम-पास फिल्टर की तरह काम करते हैं जो उच्च-आवृत्ति हस्तक्षेप को दबा देता है। समानांतर रेखाओं के बीच युग्मन चुंबकीय प्रेरण युग्मन का मुख्य रूप है। हस्तक्षेप को कम करने के लिए, दो तारों के बीच पारस्परिक अधिष्ठापन कम से कम होना चाहिए।

सी। विकिरण युग्मन
विकिरण स्रोत विद्युत चुम्बकीय तरंगों को मुक्त स्थान पर प्रसारित करता है, और प्रेरण सर्किट के दो तार एंटेना की तरह होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को स्वीकार करते हैं और हस्तक्षेप युग्मन बनाते हैं। जब हस्तक्षेप स्रोत संवेदनशील सर्किट के अपेक्षाकृत करीब होता है, यदि विकिरण स्रोत में कम वोल्टेज और बड़ी धारा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है; यदि हस्तक्षेप स्रोत में उच्च वोल्टेज और एक छोटा करंट है, तो विद्युत क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है। विकिरण के कारण होने वाले हस्तक्षेप के लिए, परिरक्षण तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से हस्तक्षेप को दबाने के लिए किया जाता है।

संवेदनशील उपकरण
यह लोगों या अन्य जीवित प्राणियों को संदर्भित करता है जो विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोतों, साथ ही उपकरणों, उपकरणों, उप-प्रणालियों या प्रणालियों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा से नुकसान पहुंचाएंगे जो विद्युत चुम्बकीय खतरों का कारण बनेंगे और प्रदर्शन में गिरावट या विफलता का कारण बनेंगे। कई उपकरण, उपकरण, सबसिस्टम या सिस्टम विद्युत चुम्बकीय अशांति और संवेदनशील उपकरण दोनों के स्रोत हो सकते हैं।

विद्युत चुम्बकीय संगतता का एहसास करने के लिए, हमें उपरोक्त तीन मूल तत्वों से आगे बढ़ना चाहिए, और तकनीकी और संगठनात्मक उपायों का उपयोग करना चाहिए। तथाकथित तकनीकी उपाय विद्युत चुम्बकीय अशांति स्रोतों, युग्मन पथ और संवेदनशील उपकरणों के विश्लेषण से शुरू होते हैं, और गड़बड़ी के स्रोतों को दबाने, गड़बड़ी के युग्मन को खत्म करने या कमजोर करने, गड़बड़ी या संवेदनशील उपकरणों की प्रतिक्रिया को कम करने के लिए प्रभावी तकनीकी साधनों को अपनाना है। विद्युत चुम्बकीय संवेदनशीलता के स्तर में वृद्धि। तथाकथित संगठनात्मक उपाय मानकों और विशिष्टताओं का एक पूरा सेट तैयार करना और उसका पालन करना, उचित स्पेक्ट्रम आवंटन करना, स्पेक्ट्रम के उपयोग को नियंत्रित और प्रबंधित करना, आवृत्ति, कार्य समय, एंटीना दिशात्मकता के अनुसार कार्य पद्धति को निर्दिष्ट करना है। , आदि, विद्युत चुम्बकीय वातावरण का विश्लेषण करने और विद्युत चुम्बकीय संगतता प्रबंधन आदि के लिए लेआउट क्षेत्र का चयन करने के लिए।

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