- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálna svém vstupu zapojeny součástky omezující přepětí. Tyto filtry se užívají všude tam, kde je nebezpečí výskytu přepěťových pulzů v důsledku bouřek; TEMPEST-slouží k zamezení úniku informací předávaných telekomunikačními zařízeními a zařízeními pro přenos dat, které mohou být zneužity nepovolanými osobami. Odlišnost DF a SF-je nižší pracovní proud a napětí datových filtrů. Datové filtry-pracují v impedančně přizpůsobených systémech (ZS =ZZ) a jimi propouštěné užitečné signály jsou značně širokopásmové; požadavky-velká strmost útlm. chaky mezi propust. a nepropust. pásmem; realizace-jen pomocí vícestupňového filtru LC. Miniaturní dat. filtry se zapojují na desky plošných spojů telekomnkačních zařízení.
2. induktivni vazba, vznik, ochrana proti ni
Prochází-li obvodem elektrický proud, vzniká v okolním prostoru magnetické pole, a to konstantní nebo proměnné, v závislosti na časovém průběhu proudu. Ve vodičích, které jsou v časově proměnném magnetickém poli, se indukuje napětí, jehož velikost roste se zvyšováním kmitočtu, příp. s rostoucí rychlostí časových změn proudu v primárním obvodu. Při časové změně magnetického toku Φ se v obvodu indukuje rušivé napětí dané Faradayovým indukčním zákonem. Pro minimalizaci parazitní induktivní vazby mezi obvody je třeba, aby:
• délka souběžně probíhajících vodičů obou obvodů byla minimální; • vzdálenost obou obvodů byla co největší;• velikost proudové smyčky rušeného obvodu (obvodu přijímače) byla co nejmenší.
3. pouziti a typy ochran pomoci kondenzatoruOdrušovací kondenzátory mohou být používány buď samostatně, nebo spojené do určitých kombinací tzv. kondenzátorových filtrů, nebo jako součásti odruš. filtrů LC, příp. článků RC. Odruš. kondenzátor se zapojuje paralelně k vnitřní impedanci sítě. Indukčnost přívodů vytváří s vlastní kapacitou kondenzátoru parazitní rezonanční obvod, nad jehož rezonančním kmitočtem má odrušovací kondenzátor induktivní charakter a jeho vložný útlum s rostoucím kmitočtem klesá.Odruš. kondenzátory se vyrábějí jako 2-pólové, 3-pólové, 4-pólové či vícepólové.Použití jednotlivých druhů závisí především na tom, chceme-li kondenzátorem potlačit soufázovou (IS) nebo protifázovou složku (IP) rušivého proudu na vedení. Odruš. kondenzátory třídy X jsou určeny pro použití tam, kde jejich průraz nemůže ohrozit bezpečnost lidského života.Kondenzátory X1 se používají tam, kde je nebezpečí výskytu přepěťových špiček větších než 1,2 kV. V případě menších přepětí se užívají kondenzátory X2. Odrušovací kondenzátory třídy Y se zapojují mezi fázový a ochranný vodič či uzemněný kryt přístroje všude tam, kde je omezena přípustná hodnota unikajícího (svodového) proudu.
4. vznik ESD, ochrana resp. zabraneni
Za nebezpečné zdroje přepětí je nutno považovat vš. zařízení, v nichž dochází ke vzniku el. oblouku. K umělým zdrojům přepětí, jejich význam v posledních letech stále vzrůstá, patří lokální elst. výboje (ESD – Electrostatic Discharge). Všude tam, kde se vyskytuje třecí pohyb mech. částí -malá energie- 10 mJ),vysoká U uroveň-kV, velmi nebezpečná pro elektronické prvky a zařízení, IO obvody CMOS, Největším provozním nebezpečím elektrostatický náboj vznikající na osobách při jejich chůzi, pohybu končetin či třením částí oděvu. Osoba může běžně dosáhnout napětí proti zemi 5 ÷ 15 kV,
• nevhodné oblečení- synt. tkanin, Povrchy stolů, židlí i podlah. krytina jsou z umělých hmot s vysokým izolačním odporem,nízká vlhkost vzduchu v místnosti.- klimatizace s řízenou vlhkostí a použitím antist. materiálů podlah a čalounění. Tiež přírodní materiály oděvů snižují napětí výboje ESD.
-vybíjecí proud elektrostatického výboje tvarově podobný bleskovému proudovému impulzu na obr. 2.8, avšak s výrazně odlišnými kvantitativními parametry: během jediné ns dosáhne vybíjecí proud ESD velikosti několika jednotek až desítek A a následně klesá k 0 po dobu desítek ns. Elstat. výboj může ovlivnit funkci i životnost el. zařízení buď přímo nebo indukcí magn. či el. polem do jiných sign. obvodů
5. skratky: CELENEC, UD?, CSN-EN, IEC, Balun, VDR, AMN, CCIR, EMS
CENELEC (Comité Europeén de Normalisation en Electrotechnique) Evropská komise pro normalizaci; IEC (International Electrotechnical Commission) Mezinárodní elektrotechn. komise; EN (European Norm) evropská norma; BALUN (Balanced-Unbalanced); neutralizační transformátor; VDR (Voltage Dependent Resistor) napěťově závislý rezistor (varistor); AMN (Artificial Mains Network) umělá napáj. síť k zajištění standardních podmínek; EMS (Electromagnetic Susceptibility); eomag. citlivost měření rušivých napětí na napájecí sít; i CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunications) Mezinárodní poradnívýbor pro rádiové komunikace v rámci UIT
(OFTS – Open Field Test Site; OATS - Open Area Test Site
1 Definice EMC, vznik, vyvoj, ekonomicka strankaEMC je definována jako schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elmagn. signálů (přírodní či umělé), a naopak svou vlastní „elmagn činností“ nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nevyzařovat signály, jež by byly rušivé pro jiná zařízení.EMC vyjadřuje schopnost současné správné funkce, tj. koexistence zařízení nebo systémů nacházejících se ve společném elmagn. prostředí bez závažného ovlivňování jejich normálních funkcí. EMC vznikla jako samostatná vědecko-technická disciplína v USA.. S prudkým rozvojem elektroniky, zejména mP a komunikační techniky v posledních desetiletích a jejím pronikáním do všech oblastí každodenního života ztratila EMC svoji exkluzivnost a stále více se dotýká nás všech. Rezervy v návrhu zařízení z hlediska EMI a EMS nejsou předepsány a jejich míra je výlučnou záležitostí výrobce daného zařízení. Jsou-li tyto rezervy zvoleny příliš velké,
vede to ke zbytečnému zvýšení nákladů na odrušení, na parametry odrušovacích prostředků, na stínění apod. Vývoj i cena daného zařízení se tím zvyšuje. Naopak jsou-li rezervy návrhu příliš malé, vzniká riziko, že hotové zařízení nevyhoví zkouškám EMC a musí být dodatečně odrušováno,což je ještě nákladnější. Dodat. náklady na udržení stand. provozu zar. rostou se zvyšující se hustotou jeho poruch.2 Učinnost stineni elmag pole - nejdůležitějších odrušovacích prostředků EMC, rušivého vyzařování na straně zdrojů rušivých signálů, tak i zvýšení elektromagnetické odolnosti na straně přijímačů rušivých signálů, zeslabení pole rušivých signálů ve vymezené části prostoru.- stínicími kryty či stíněním. Stínění se užívá k ochraně jak jednotlivých součástek a funkčních bloků, tak i celých elektronických zařízení, která mohou být současně zdroji i přijímači elektromagnetického rušení. Stínění je jedním z vysoce efektivních způsobů elektromagnetické ochrany před výkonovým rušením kontinuálního či impulzního charakteru. -učinnost- SE [dB] = R [dB] + A [dB] + M [dB]Útlum odrazem- R vzniká vlivem částeč.odrazu energie vlny na impedanč.rozhraní mezi vzduchem s impedancí Z0 a kovovou stěnou přepážky s impedancí ZM a rovněž na „výstupním“ rozhraní mezi kovovou stěnou ZM a dielektrikem (vzduchem) Z0. ; nezávisí na tloušťce t stínicí kovové stěny;
Absorpční útlum- A -vzniká pohlcením části energie elektromag.vlny při jejím průchodu stínicí kovovou přepážkou o tloušťce t vlivem tepelných ztrát.;
Útlum vlivem mnohonás. M.-při průchodu elmg.vlny vodivou stínicí přepážkou dochází na rozhraních k opak.odrazům; pokud-stínění z dobře vodivého kovu (Z0 >> ZM)+tloušťka je větší než hloubka vniku+M=0dB-Kolmý dopad vlny-nejhorší případ. Jiný úhel-vlna prošlá do stínicí přepážky a dále do stíněného prostoru vždy menší. Když je přepážka z dobrého kovu s vysokou specif.vodivostí, prochází rovinná vlna prostředím kolmo k ploše rozhraní bez ohledu na úhel dopadu; plocha musí být neomezená-frekvenční závislost utlumu- Absorpční útlum roste s druhou odmocninou kmitočtu na dB stupnici a je větší pro vodivé feromagnetické materiály . Na vysokých kmitočtech vzrůstá absorpční útlum a vysoce převyšuje (klesající) útlum odrazem. Vzrůst účinnosti stínění na vysokých kmitočtech je přitom výraznější u magnetických kovových materiálů s µr >> 1. Tyto závěry jsou dokumentovány kmitočtovými průběhy obou složek účinnosti stínění – útlumu odrazem R a útlumu absorpcí A V tomtéž obrázku je naznačen i kmitočtový průběh třetí složky celkové účinnosti stínění-útlumu mnohonásobnými odrazy M.. Je zřejmé, že na „nízkých“ kmitočtech, kdy hloubka vniku δ >> t, je hodnota M záporná a snižuje celkovou účinnost stínění kovové přepážky. S rostoucím kmitočtem se velikost M → 0 dB a mnohonásobné odrazy přestávají mít vliv na výslednou účinnost stínění. Mnohonásobné odrazy M se mohou nepříznivě uplatňovat i na vyšších kmitočtech, je-li stínicí přepážka velice tenká (t
Vloženo: 28.05.2009
Velikost: 377,64 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BEMC - Elektromagnetická kompatibilita
Reference vyučujících předmětu BEMC - Elektromagnetická kompatibilita
Podobné materiály
- BKSY - Komunikační systémy - zadání - A
- BKSY - Komunikační systémy - zadání - B
- BKSY - Komunikační systémy - zadání - C
- BVMT - Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - zadani2003-2004
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 01
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 02
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 03
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 04
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 05
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 06
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 07
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 08
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 09
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 10
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 11
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 12
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 13
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 14
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 15
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 16
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 17
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 18
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 19
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 20
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 21
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 22
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani1
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani2
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani3
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani4
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - zadaniB
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - zadaniM
- BICT - Impulzová a číslicová technika - Zadání B
- BKSY - Komunikační systémy - zadáníD
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 13
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 21
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 23
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 24
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 21
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 22
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 23
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 24
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadani E
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadani F
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie c vypracovane
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie C
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie d vypracovane
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie D
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie E
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie F
- BNFE - Nízkofrekvenční elektronika - zadání A a B
- BNFE - Nízkofrekvenční elektronika - zadání C a D
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto1
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto10
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto2
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto3
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto4
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto5
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto6
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto7
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto8
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto9
- BSIS - Signály a soustavy - zadani K
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#1
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#2
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#3
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#4
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_5-1-2006
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_predtermin_2007_skB1
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_predtermin_2007_skB2
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_predtermin_2007_skB3
- MMUT - Multitaktní systémy - pis_Zadani
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img153
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img154
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img155
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img156
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img157
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img158
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img159
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img160
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img161
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img162
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img163
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img164
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img165
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img166
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img167
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img168
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img169
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img170
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 1 druha strana
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 1
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 2 druha strana
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 2
- MTSD - Teorie sdělování - zadani2pn0
- MTSD - Teorie sdělování - zadani4tb1
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 test zadani 11
- BMA2 - Matematika 2 - BMA 2 zadani 12
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 13
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 14
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 21
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 22
- BMA1 - Matematika 1 - BMA2 zadani 23
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 24
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 31
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 23
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 32
- BASS - Analýza signálů a soustav - Test 1 Zadání A
- BASS - Analýza signálů a soustav - Zadání testů
- BDOM - Digitální obvody a mikroprocesory - Zkouška různá zadání
- BFY2 - Fyzika 2 - Opravné zadání A
- BFY2 - Fyzika 2 - Opravné zadání B
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 1
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 2
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 3
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 4
- BFY2 - Fyzika 2 - Řádné zadání A
- BFY2 - Fyzika 2 - Řádné zadání B
- BMA2 - Matematika 2 - Zadání minulý rok
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Mix velkého množství zadání
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Ukázka zadání 07
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání E,K,I
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání E
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání F
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Různá zadání Kalová
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání od Kalova
- BVNP - Vysoké napětí a elektrické přístroje - Zadání otázek k půlsemstrálce
- BEMV - Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Příklady - zadání
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - Zadání konstrukčních úloh a pokyny pro zpracování
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání 1.úlohy 09
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání 3.úlohy sudý týden
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání 4.úlohy sudý týden
- BMA2 - Matematika 2 - zadání11
- BMA2 - Matematika 2 - zadání12
- BMA2 - Matematika 2 - zadání13
- BMA2 - Matematika 2 - zadáni14
- BMA2 - Matematika 2 - zadání21
- BMA2 - Matematika 2 - zadáni22
- BMA2 - Matematika 2 - zadání23
- BMA2 - Matematika 2 - zadání 24
- BMA2 - Matematika 2 - Zadání 31
- BMA2 - Matematika 2 - zadání 32
- AMA2 - Matematika 2 - zadání K
- AMA2 - Matematika 2 - zadaní 11
- AMA2 - Matematika 2 - zadání M
- AMA2 - Matematika 2 - zadání 12
- AMA2 - Matematika 2 - zadání 13
- AMA2 - Matematika 2 - zadání 14
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- BREB - Řídicí elektronika - Zkouškové zadání
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - Prvni test, zadani E
- BNAO - Návrh analogových integrovaných obvodů - Zadání semestrální práce 2006
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - Zkoušky BEL2 2007 až 2009 + vzorové zadání 2010
- BESO - Elektronické součástky - Zadani zkousky 08
- BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 zadání a výsledky semestrální práce 2009
- BMVA - Měření v elektrotechnice - Test-laboratoře-2010-2_zadání
- BAEY - Analogové elektronické obvody - Zadání 2. termínu zkoušky 2011
- BEL1 - Elektrotechnika 1 - Zadání zkoušky - řádný termín 7.1.2011
- BESO - Elektronické součástky - BESO 2011 - zadání zkoušky (řádný)
- BESO - Elektronické součástky - BESO 2011 - zadání zkoušky (1. opravný)
- BVEL - Výkonová elektronika - BVEL 13-1- 2012 zkouška zadání
- BMPT - Mikroprocesorová technika - BMPT 2011 zadani PC cviceni + skripta s ucivem
- BMPT - Mikroprocesorová technika - BMPT zadání zkoušky 2008 až 2011
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA půlsemestrální test na papír - zadání
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA zkouška zadání 19-5-2011 v pdf
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - BEL2 2012 řešené zkoušky všechna zadání
- BPC2 - Počítače a programování 2 - Zadání test č.4
- BESO - Elektronické součástky - BESO 2012 - zadání zkoušky (řádný)
- BMA1 - Matematika 1 - BMA1 - Skusky 2011/2012 - vsetky zadania
- BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 - Skusky 2011/2012 - vsetky zadania
- BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 - Skusky 2011/2012 - vsetky zadania
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - Vzorové zadání zkoušky 2013
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA zkouška zadání 14-5-2013
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA zkouška zadání 24-5-2013
Copyright 2025 unium.cz


