Gabinetes de blindagem EMC

Gabinetes de blindagem EMC

Os efeitos da interferência de radiofrequência e da interferência eletromagnética podem causar degradação imprevisível e não repetível do desempenho e da precisão do instrumento, e até mesmo causar falha completa do instrumento. A falha completa do instrumento pode resultar em eficiência de produção reduzida, aumento de dólares de retorno, paralisações de fábrica e, às vezes, riscos de segurança perigosos. Colocar o trabalho em prática testando amostras ou tomando outras precauções durante o desenvolvimento do produto garantirá que o produto atenda aos padrões adequados de blindagem EMC.
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A Jiaxing Lantu Chassis Co., Ltd. está localizada no Condado de Haiyan, Cidade de Jiaxing, Província de Zhejiang. É uma empresa envolvida no design, produção e produção profissional de moldes de metal de precisão: conchas de alumínio, conchas de perfil de alumínio, chassis de comunicação, chassis de 19-polegadas, chassis não padronizados, hardware para as principais empresas conhecidas.

Experiência Rica

Jiaxing Lantu Chassis Co., Ltd. é uma empresa envolvida no design, produção e produção profissional de moldes de metal de precisão.

 

Serviços personalizáveis

A empresa também pode produzir produtos adequados de acordo com o tamanho, desenhos e requisitos físicos do cliente, como projeto de modelagem, projeto estrutural e outros meios técnicos.

Equipe de P&D

A empresa possui capacidades profissionais de P&D e classificação de nível técnico entre as principais equipes nacionais de P&D.

 

Ampla gama de aplicações

É amplamente utilizado em eletrônica, instrumentos, medidores, controle industrial, comunicações, medicina, aeroespacial e outros campos.

 

O que são gabinetes de blindagem EMC?

 

Os gabinetes de blindagem EMC são projetados para proteger equipamentos eletrônicos sensíveis contra interferência eletromagnética. Esses gabinetes são feitos de materiais de alta qualidade que oferecem excelente eficácia de blindagem e podem ser personalizados para atender a requisitos específicos de aplicação. Uma das principais características dos gabinetes de blindagem EMC é sua capacidade de evitar interferência de fontes externas.

 

Audio Equipment Case

Estojo para equipamento de áudio

Número do modelo: 3U
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 10

Pro Mod Chassis

Chassi Pro Mod

Número do modelo: 180-1
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 10

Video Equipment Enclosure

Gabinete para equipamento de vídeo

Número do modelo: 3U
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 10

Aluminum Amplifier Chassis

Chassi de amplificador de alumínio

Número do modelo: LT-30
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 100

legend-series-chassis82f5b

Chassi da série Legend

Número do modelo: 160-2
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 10

Emi/rfi Shielding Enclosures

Gabinetes de blindagem EMI/RFI

Número do modelo: LT-18
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 100

Headphone Amplifer Cases

Caixas para amplificadores de fones de ouvido

Número do modelo: LT-57
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 100

Power Amp Chassis

Chassi do amplificador de potência

Número do modelo: LT-40
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 100

Metal Enclosure With Handle

Gabinete de metal com alça

Número do modelo: LT-84
Lugar de origem: Jiaxing, Zhejiang, China
Tipo de embalagem: caixa de papel
Capacidade de fornecimento: 5000 peças por semana
Quantidade mínima: 100

 

Vantagens dos gabinetes de blindagem EMC

 

Evitando falhas na máquina
Os efeitos da interferência de radiofrequência e da interferência eletromagnética podem causar degradação imprevisível e não repetível do desempenho e da precisão do instrumento, e até mesmo causar falha completa do instrumento. A falha completa do instrumento pode resultar em eficiência de produção reduzida, aumento de dólares de retorno, paralisações de fábrica e, às vezes, riscos de segurança perigosos. Colocar o trabalho em prática testando amostras ou tomando outras precauções durante o desenvolvimento do produto garantirá que o produto atenda aos padrões adequados de blindagem EMC.

 

Melhorando as capacidades de blindagem
Pode ser desafiador alterar um design pré-existente, principalmente quando o número de camadas em um dispositivo já é limitado, com margens apertadas. No entanto, reforçar as capacidades de blindagem de um design pode ser crítico para reduzir problemas de desempenho. Melhorar a resistência de um dispositivo em relação à EMC pode eliminar erros de sinal e melhorar sua funcionalidade. Também pode reduzir a EMC EMCtted pelo dispositivo, evitando problemas com a tecnologia circundante.

 

Reduzindo o peso em seu design
Os projetos de blindagem EMC nem sempre são leves, e reduzir o peso para manter os dispositivos eletrônicos de consumo em tamanhos minimalistas pode ser um desafio para os engenheiros. Algumas soluções, como gabinetes de blindagem EMC, geralmente são caixas de metal mais pesadas e volumosas, inadequadas para dispositivos transportáveis ​​ou aplicações leves. Técnicas de blindagem adequadas significam escolher o material correto, como uma folha fina em vez de uma gaiola de metal sólida. Além disso, um conversor experiente construirá seu projeto com a aplicação em mente e criará fitas de folha em comprimentos, larguras, espessuras, tamanhos, formas e formatos personalizados com base em suas necessidades.

 

Usando o material de blindagem mais aplicável
O melhor material de invólucro de blindagem EMC depende de muitos fatores, não limitados aos materiais de base e à função do seu produto. Os materiais comuns de invólucro de blindagem EMC incluem aço revestido, cobre, estanho e alumínio. No entanto, a função do seu design determinará o material que funciona melhor. Por exemplo, muitas fitas de invólucro de blindagem EMC são construídas com alta condutividade em mente e usam adesivo condutor sobre suportes de folha revestida adicionados para proteção contra interferência elétrica.

 

Aplicações avançadas de soluções de blindagem
Materiais de invólucro de blindagem EMC cortados com precisão podem desempenhar funções de blindagem em dispositivos de tolerância apertada. Uma aplicação de rápido crescimento da tecnologia de blindagem está em veículos elétricos. As baterias EV são cheias de módulos interconectados e os outros sistemas do veículo emitem sinais EMCt simultaneamente. Com os sistemas de veículos elétricos, como radares de prevenção de colisões, crescendo em popularidade, ninguém quer arriscar a chance de interferência de sinal causando acidentes.

 

Material dos invólucros de blindagem EMC
 

Metais
Metais são a primeira escolha para invólucros de blindagem EMC simples e baratos. Suas propriedades, como condutividade elétrica, permeabilidade magnética, resistência e ductilidade, os tornam adequados para blindagem de materiais estruturais. A prata tem a melhor condutividade elétrica com boa resistência à corrosão, tornando-a o atenuador de campo elétrico mais eficiente. A desvantagem de usar prata é seu custo relativamente alto em comparação com outros metais, razão pela qual é usada como um componente de liga ou revestimento de superfície por meio de galvanoplastia. Equilibrando o custo e a eficiência da blindagem, cobre e alumínio são os metais mais amplamente usados ​​para invólucros de blindagem EMC. A condutividade elétrica do cobre é quase a mesma da prata, enquanto a do alumínio é 40% menor.

 

Alótropos de carbono
Alótropos de carbono são formas de carbono, como grafite esfoliado, grafeno, fibras de carbono e nanotubos de carbono. Eles são usados ​​como materiais de enchimento para compósitos de blindagem EMC. Eles são materiais de enchimento eficazes devido à sua resistência e condutividade intrínsecas. Eles operam principalmente por meio do mecanismo de reflexão múltipla da blindagem. O grafite esfoliado é amplamente usado como juntas de invólucro de blindagem EMC devido à sua flexibilidade e capacidade de fluir nas irregularidades da superfície das superfícies de vedação. Eles têm uma estrutura altamente porosa que promove a absorção de EMC. Grafeno, fibras de carbono e nanotubos de carbono são usados ​​como materiais de enchimento devido à sua alta proporção de aspecto. Eles são comumente incorporados em polímeros, cerâmicas, cimento e metais para criar estruturas rígidas. Para aplicações de blindagem de alta frequência, grafeno e nanotubos de carbono são usados ​​principalmente porque a dimensão desses materiais é menor do que a profundidade da pele. Isso os torna melhores condutores do que metais na faixa de GHz.

 

Polímeros intrinsecamente condutores (ICPs)
Esses são polímeros especiais que podem conduzir eletricidade dentro de si mesmos sem a necessidade de materiais condutores adicionais. Eles são desejados devido ao seu peso leve e processabilidade. Os ICPs podem conduzir eletricidade entre átomos devido às ligações conjugadas (ligações simples e duplas alternadas). Isso permite a deslocalização de elétrons π (elétrons soltos), que atuam como cargas móveis. A propriedade de condução elétrica dos ICPs pode ser modificada por meio de dopagem ou desdopagem. Os ICPs populares são polianilina (PANI) e polipirrol (PPy). O uso de ICPs ainda está em desenvolvimento, pois existem vários problemas relacionados à sua estabilidade mecânica e química. Eles são mais amplamente usados ​​como componentes para compósitos contendo nanopartículas metálicas e filamentos de carbono.

 

Silicone
O silicone não é um material condutor, mas pode ser usado para invólucros de blindagem EMC tendo metal embutido nele. Como é um material flexível, ele pode ser cortado e moldado para se encaixar em qualquer tipo de invólucro de blindagem EMC. Além disso, o silicone se tornou amplamente usado porque é resistente à luz solar e à água e pode tolerar uma ampla faixa de temperaturas. Esse aspecto de suas propriedades o tornou uma solução ideal para ambientes quentes e frios, como o aeroespacial. A maioria dos silicones de blindagem EMC tem um conteúdo de níquel grafite e é eficaz na blindagem de radiofrequências entre 20 Hz e 10.000 Hz.

 

Espuma
O tipo de espuma usada para invólucro de blindagem EMC é espuma de carbono, que é leve, tolerante a altas temperaturas e tem propriedades térmicas e elétricas ajustáveis. Os dois tipos de espuma de carbono são grafíticos e não grafíticos. Espumas não grafíticas são mais fortes, podem ser usadas como isolantes térmicos e custam menos.

 

Frustrar
A fita de folha contém pedaços finos de metal condutor, como cobre ou prata, com um adesivo para cobrir um dispositivo e protegê-lo de ondas eletromagnéticas. As fitas são flexíveis, ajustáveis ​​e um método fácil e conveniente para proteger equipamentos. Como todas as fitas, a fita de invólucro de blindagem EMC pode ser cortada, moldada, formada e configurada para se ajustar a qualquer tamanho de dispositivo sem aumentar seu peso, tornando-a uma solução EMC ideal. É um material econômico, prático e versátil que fornece excelente proteção sem incorrer em desperdício.

 

 

Emc Shielding Enclosures

 

Aplicação de invólucros de blindagem EMC

● O gabinete de blindagem EMC é usado para proteger equipamentos médicos e laboratoriais, onde interromper e prevenir interferência de sinal é crítico e potencialmente salvador de vidas. Ele tem amplo uso no setor médico, desde comunicações de dados e outras transmissões de serviço até enfermarias e teatros de pacientes. Ele também auxilia em dispositivos médicos, incluindo máquinas de ressonância magnética e marcapassos.


● Como o objetivo principal do gabinete de blindagem EMC é evitar interferências de sinais, uma das aplicações comuns é interceptar o acesso de dados em chips RFID ou outros dispositivos embarcados.


● O invólucro de blindagem EMC facilita a melhoria das medidas de segurança adotadas em serviços militares, financeiros e governamentais.

 

Como funcionam os gabinetes de blindagem EMC?

 

O principal objetivo da blindagem EMC eficaz é evitar que interferência eletromagnética (EMI) ou interferência de radiofrequência (RFI) afetem componentes eletrônicos sensíveis. Isso é obtido usando uma tela metálica para absorver a interferência eletromagnética que está sendo transmitida pelo ar. O efeito de blindagem é baseado em um princípio usado em uma gaiola de Faraday – a tela metálica envolve completamente os componentes eletrônicos sensíveis ou os componentes eletrônicos transmissores. A tela absorve os sinais transmitidos e causa uma corrente dentro do corpo da tela. Essa corrente é absorvida por uma conexão de aterramento ou um plano de aterramento virtual. Ao absorver esses sinais transmitidos antes que eles atinjam o circuito sensível, o sinal protegido é mantido limpo de interferência eletromagnética, maximizando a eficácia da blindagem. Um bom exemplo no bolso de cada pessoa é o smartphone. É essencial que a blindagem EMC seja usada para proteger os componentes eletrônicos sensíveis no dispositivo que o fazem processar e exibir informações do transmissor do telefone.

 

 
Coisas a considerar ao selecionar materiais para gabinetes de blindagem EMC
 

 

Escudos EMI
Para reduzir a força das interferências, escudos EMI são utilizados. Escudos EMI são invólucros EMC projetados para serem um escudo entre o emissor e o susceptor para diminuir a força do campo eletromagnético. Pense neles como uma cortina colocada entre a fonte EMI e a vítima para mitigar o impacto de interferências irradiadas pela atenuação do campo eletromagnético.

 

Eficácia da blindagem
A figura de mérito que qualifica a capacidade de uma blindagem EMI de atenuar o campo eletromagnético é a eficácia da blindagem. A eficácia da blindagem é matematicamente definida como a razão da intensidade do campo eletromagnético antes e depois da colocação das blindagens EMI e é expressa em decibéis (dB).

 

Atenuação do campo eletromagnético
A atenuação (perda) da intensidade do campo eletromagnético com blindagens EMI depende das propriedades do material da blindagem, como espessura, permeabilidade, condutividade, frequência de interferência e distância entre a fonte EMI e a blindagem. Uma blindagem EMI estabelece a atenuação do campo eletromagnético por meio de absorção, reflexão e re-reflexão. A perda de absorção depende da espessura da blindagem e do coeficiente de absorção do material da blindagem. A perda de reflexão é influenciada pela impedância da onda eletromagnética e é inversamente proporcional à impedância intrínseca da blindagem EMI. A reflexão acontece no limite do ar para a blindagem de metal.

 

5 dicas para projetar um gabinete de blindagem EMC perfeito

 

Selecione os materiais certos para seu gabinete blindado EMC
A menos que você seja muito novo no mundo da blindagem EMC, você entende que tem vários materiais de blindagem EMC para escolher. Normalmente, são metais como prata, alumínio, níquel e cobre - às vezes sozinhos e às vezes em combinação uns com os outros. Você pode muito bem escolher um material de blindagem de um chapéu, certo? Errado. Quando você projeta especificamente um gabinete blindado EMC, você tem que considerar vários fatores ao selecionar materiais de blindagem. Por exemplo, você precisa considerar o orçamento do seu projeto. A prata é um material de blindagem altamente eficaz, mas é caro. Por outro lado, o grafite é mais acessível, mas você pode sacrificar um pouco no lado da eficácia da blindagem.

 

Tenha em mente a compatibilidade galvânica
Os materiais que compõem seu gabinete blindado EMC aparentemente entrarão em contato com outras partes do seu dispositivo, como o invólucro de metal ou plástico. Isso não é problema até que a corrosão galvânica se torne uma preocupação. A corrosão galvânica ocorre quando dois metais se tocam e trocam elétrons. Se você estiver lidando com um invólucro de metal e material de enchimento de metal, precisará saber se os dois metais envolvidos são galvanicamente compatíveis. Caso contrário, você corre o risco de selecionar um material de blindagem EMC que degradará o invólucro de metal ao redor do seu gabinete.

 

Escolha o método correto de fabricação de juntas
Você precisará de uma junta para selar os dois lados do seu gabinete, tornando-a um componente crítico para determinar a eficácia da blindagem do gabinete como um todo. Moldagem no local (FIP), extrusão, corte e vinco - há muitas maneiras de fabricar juntas e implementos de blindagem EMC semelhantes. Mas qual é a certa para seu design exclusivo? Você precisará saber a resposta ao projetar seu gabinete de blindagem EMC. Este método também reduz o desperdício de material, possivelmente abrindo espaço no orçamento para um material de blindagem mais caro, como prata. No entanto, a extrusão e o corte e vinco também têm seu lugar no design do gabinete de blindagem - especialmente para gabinetes maiores ou aqueles que serão selados e abertos com frequência.

 

Sempre que possível, opte por batentes de compressão, não ranhuras
Ao projetar seu gabinete de blindagem EMC, você pode se ver apoiando-se fortemente em ranhuras nas quais uma junta EMC FIP será dispensada. Isso pode ser um erro. Isso ocorre porque dispensar juntas EMC em ranhuras estreitas pode fazer com que o material da junta líquida cure mais em direção a um lado da ranhura do que ao outro, criando uma vedação potencialmente ineficaz e uma blindagem abaixo da média. A solução rápida? Opte por batentes de compressão em vez de ranhuras sempre que possível no projeto do seu gabinete.

 

Escolha um comprimento de distribuição suficiente
Se você estiver incluindo uma junta EMC no seu projeto de gabinete blindado EMC, você precisa ter certeza de que o comprimento de distribuição pretendido é longo o suficiente para fazer sentido para este método de fabricação. Realmente, você não quer segmentos extremamente curtos. Isso pode causar problemas durante a distribuição e tornar seu projeto muito mais difícil de fabricar como um todo.

 

O que os gabinetes de blindagem EMC previnem?

 

A EMC vem de fontes artificiais e naturais e pode causar uma série de problemas, desde pequenos problemas de telecomunicações até falhas significativas no sistema. A blindagem EMC ajuda a evitar que esses sinais eletromagnéticos interrompam outros componentes. Ela também evita que os sinais gerados interrompam as peças ao redor.
Em larga escala, a blindagem EMC evita interrupções no transporte público, na manufatura e na navegação, desempenhando um papel essencial no funcionamento de indústrias significativas, incluindo automotiva, de defesa, aeroespacial e telecomunicações.
A blindagem EMC previne interrupções em comunicações celulares e de rádio, protege a rede elétrica de mau funcionamento e previne interferências em funções e comunicações aeroespaciais. A blindagem EMC também é usada em vários tipos de dispositivos médicos para prevenir interferências e preservar a segurança do paciente. Na indústria de defesa, tecnologias como computadores militares, drones e aeronaves emitem grandes volumes de radiação eletromagnética. A blindagem EMC é essencial para evitar que interferências comprometam esses sistemas de defesa.
A blindagem EMC desempenha um grande papel na função de veículos elétricos, que são significativamente mais suscetíveis à interferência do que veículos movidos a gás. Existem várias fontes de EMC de dentro de veículos elétricos, incluindo motores elétricos, baterias de transação, radar de prevenção de colisões, cabos blindados e não blindados e módulos de controle do motor (ECM). Sem a blindagem EMC adequada, a interferência de qualquer uma dessas fontes pode causar problemas graves no sistema operacional de um veículo elétrico.
A blindagem EMC também pode ajudar a proteger componentes elétricos e eletrônicos contra danos e mau funcionamento que podem resultar de corrosão e calor.

 

 
Guia de FAQ definitivo para gabinetes de blindagem EMC
 

 

P: Como funciona a blindagem EMC?

R: Normalmente, uma tela metálica é colocada ao redor do equipamento e usada para absorver os sinais, o que significa que qualquer coisa que entre ou saia é impedida de ter efeito. Em muitos casos, o equipamento sensível também está transmitindo EMI por conta própria, então a blindagem funciona nos dois sentidos.

P: Qual é o melhor material para blindagem EMC?

R: De todos os metais na blindagem EMI, o cobre é o mais confiável porque funciona melhor na redução de ondas magnéticas e elétricas. Você pode encontrar cobre em quase qualquer lugar que precise de blindagem EMI, de equipamentos hospitalares a computadores domésticos básicos. O cobre custa mais do que outras ligas ou aço pré-estanhado.

P: Qual é o efeito de blindagem da EMC?

R: Blindagem EMC é qualquer método usado para proteger um sinal sensível de sinais eletromagnéticos externos, ou evitar que um sinal mais forte vaze e interfira com os componentes eletrônicos ao redor. Pode cobrir elementos de PCB, como chips IC e componentes ativos, ou conectores e cabos entre PCBs.

P: Qual é a espessura da blindagem EMC?

R: É altamente condutivo, o que o torna ideal como uma junta de blindagem EMI. As espessuras disponíveis variam de {{0}}.4 mm a 2,0 mm.

P: Qual é um exemplo de proteção EMC?

R: Alguns exemplos incluem: Folha metálica ou trança trançada para blindar fios de equipamentos. O cabo coaxial tem essa blindagem EMC embutida na construção do fio, abaixo de uma camada de isolamento externa. Outros feixes de fios podem ser enrolados em folha metálica ou trança de cabo pronta aplicada sobre toda a construção.

P: O que causa interferência EMC?

R: A EMI ocorre como resultado da relação próxima entre eletricidade e magnetismo. Todo fluxo elétrico produz um pequeno campo magnético, e um campo magnético em movimento produz uma corrente elétrica. Essas condições são o que permitem que motores e geradores elétricos funcionem.

P: Quais são os métodos de blindagem de EMC?

R: O princípio da blindagem é criar uma camada condutora envolvendo completamente o objeto que você deseja blindar.
O ideal é que a camada de blindagem seja composta por folhas ou camadas metálicas condutoras que são conectadas por meio de soldagem ou brasagem, sem nenhuma interrupção.

P: Quais são os 4 tipos de EMC?

A: Conduzido (corrente elétrica)
Acoplado indutivamente (campo magnético)
Acoplado capacitivamente (campo elétrico)
Irradiado (campo eletromagnético)

P: Qual é a diferença entre EMI e EMC?

R: Mais especificamente, EMC-compatibilidade eletromagnética-mede quão bem dispositivos elétricos podem funcionar enquanto são atingidos por EMI (energia liberada de outro dispositivo elétrico). Enquanto EMI é o problema, EMC vê quão bem esse problema pode ser tratado.

P: Como podemos nos proteger contra EMC?

A: Elimine as perturbações o mais próximo possível da sua origem.
Particione o PCB de acordo com as características de comutação de corrente e frequência do projeto.
Tente manter as linhas de sinal o mais curtas possível.
Coloque os capacitores de filtro o mais próximo possível dos componentes que eles estão protegendo.

P: O que é falha de EMC?

R: Problemas de interferência eletromagnética (EMI) são comuns em espaços onde grandes quantidades de dispositivos elétricos interagem entre si. Unidades, circuitos e fios nunca podem conter eletricidade completamente, criando problemas de compatibilidade eletromagnética (EMC).

P: Por que a EMC é um problema vital?

R: EMC garante a operação correta, no mesmo ambiente eletromagnético, de diferentes itens de equipamento que usam ou respondem a fenômenos eletromagnéticos, e a prevenção de qualquer interferência. Outra maneira de dizer isso é que EMC é o controle de EMI para que efeitos indesejados sejam prevenidos.

P: Quais são as regras da EMC?

R: Os regulamentos e requisitos de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) garantem que dispositivos elétricos e eletrônicos não emitam radiação eletromagnética prejudicial a outros dispositivos e que não sejam suscetíveis à interferência de emissões razoavelmente previstas de outros dispositivos.

P: O que é um filtro EMC?

R: O filtro EMI EMC é um dispositivo que atenua a interferência eletromagnética do sistema de energia para limitar o ruído no sistema. -. A capacidade de um filtro EMC é suprimir EMI (interferência eletromagnética) do ambiente e diminuir o risco de mau funcionamento de um equipamento.

P: Quais são os dois tipos de EMC?

R: Existem dois tipos de testes de EMC: emissão (EMI) e imunidade (EMS). Os testes de EMI (interferência eletromagnética) medem as ondas magnéticas emitidas pelo dispositivo, e os testes de EMS (suscetibilidade eletromagnética) são realizados para testar a imunidade de manuseio de emissões do dispositivo.

P: O que causa interferência EMC?

R: A EMI ocorre como resultado da relação próxima entre eletricidade e magnetismo. Todo fluxo elétrico produz um pequeno campo magnético, e um campo magnético em movimento produz uma corrente elétrica. Essas condições são o que permitem que motores e geradores elétricos funcionem.

P: Qual é a frequência da EMC?

R: A compatibilidade eletromagnética de baixa frequência (LF EMC) é um campo específico no domínio da compatibilidade eletromagnética (EMC) e qualidade de energia (PQ), que lida com fenômenos de interferência eletromagnética na faixa de frequência entre 2 kHz e 150 kHz.

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