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05 setembro, 2023 387 Visualizações Autor: Raza Rabbani

Geradores de surto e testes de compatibilidade eletromagnética (EMC): garantindo operações livres de interferências

Introdução
É necessário ter compatibilidade eletromagnética (EMC) para que equipamentos e sistemas eletrônicos funcionem de maneira confiável e livre de interferências. O uso de geradores de surto é muito importante nos testes de EMC, que analisam o quão suscetíveis os dispositivos eletrônicos são aos efeitos de perturbações eletromagnéticas e quanta radiação eles emitem.

Este artigo explora o uso de geradores de surto em testes de compatibilidade eletromagnética, bem como as vantagens que esses dispositivos oferecem. A relação entre geradores de surto e Teste EMC é algo que absolutamente deve ser entendido por qualquer pessoa envolvida na fabricação, projeto ou operação de equipamentos eletrônicos. É de extrema importância.

Visão geral dos testes EMC
Os testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) são realizados para garantir que os dispositivos e sistemas eletrônicos funcionarão corretamente no ambiente eletromagnético ao qual estão expostos.

Os testes de suscetibilidade, nos quais é avaliada a resistência do equipamento às perturbações eletromagnéticas, e os testes de emissões, nos quais é medida a interferência eletromagnética do próprio equipamento, são os dois componentes básicos que compõem este teste. Nos testes de suscetibilidade, é examinada a resistência do equipamento a perturbações eletromagnéticas.

Geradores de surto são usados ​​em testes de suscetibilidade para que os picos de tensão e flutuações de energia resultantes possam ser modelados com precisão após aqueles que podem ser encontrados em campo pelo equipamento testado. O objetivo de submeter o equipamento a esses surtos é avaliar quão bem ele pode suportar o estresse e manter sua confiabilidade sob condições adversas.

A capacidade dos dispositivos eletrônicos de suportar interferências eletromagnéticas pode ser testada com a ajuda de um gerador de surtos, que causa perturbações de maneira controlada e consistente.

Geradores de surto em testes de suscetibilidade
Os geradores de surto são cruciais para testes de suscetibilidade devido aos transientes elétricos constantes e reproduzíveis que eles geram. É possível imitar uma grande variedade de transientes, incluindo picos de energia, quedas de raios e descargas eletrostáticas, entre outros.

Geradores de surto são capazes de produzir pulsos de alta energia com propriedades reguladas, como amplitude de tensão, tempo de subida e comprimento, a fim de imitar o comportamento de transientes elétricos que ocorrem naturalmente.

A suscetibilidade de um equipamento é avaliada submetendo-o a transientes simulados e observando como ele responde. O uso de um gerador de surto permite a descoberta potencial de defeitos de projeto, bem como de fraquezas nas salvaguardas.

É possível aos fabricantes diminuir o risco de falhas de equipamentos, corrupção de dados e mau funcionamento causado por eventos transitórios, aumentando a tolerância do equipamento a perturbações eletromagnéticas por meio de testes e refinamentos recorrentes. Isso pode ajudar a diminuir a probabilidade de eventos transitórios. LISUN tem geradores de sobretensão totalmente certificados.

Testes de emissões e geradores de surto
Testar vulnerabilidades, bem como emissões, muitas vezes requer o uso de geradores de surto. Os testes de emissões são realizados com o objetivo de determinar a quantidade de interferência eletromagnética gerada por edifícios e dispositivos elétricos. Durante os testes de emissões, geradores de surto são usados ​​para fornecer a quantidade necessária de energia e para simular condições do mundo real.

Ao submeter um item a ocorrências controladas e repetidas de sobretensões, os geradores de sobretensões permitem obter uma avaliação mais precisa das emissões eletromagnéticas produzidas pelo objeto em questão. Isso pode fazer com que o dispositivo em questão comece a emitir ou revelar vulnerabilidades que permitem a ocorrência de interferências indesejadas. A utilização de geradores de picos para detectar e analisar emissões numa vasta gama de frequências pode ser uma estratégia que os fabricantes utilizam na sua busca para identificar e eliminar quaisquer fontes de interferência electromagnética.

Padrões e Conformidade
Os testes de EMC são regidos por padrões estabelecidos pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) e pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). Estas normas estabelecem os procedimentos, requisitos e restrições para avaliar os testes de compatibilidade eletromagnética. Sem o uso de geradores de surto, que permitem testes confiáveis ​​e repetíveis, a conformidade com esses padrões não é nem remotamente alcançável.

Ao usar geradores de surto em testes de EMC, os fabricantes podem fornecer um nível de garantia de que a sensibilidade de seus dispositivos aos campos eletromagnéticos (CEM) e às emissões de CEM estão dentro dos parâmetros toleráveis. A conformidade com a EMC tem o potencial de aumentar a confiança do consumidor e abrir novas oportunidades de mercado, além de demonstrar a confiabilidade e compatibilidade do equipamento.

Conclusão
Geradores de surto são um componente essencial nos testes de EMC, servindo tanto para determinar o quão suscetíveis os equipamentos eletrônicos são a perturbações eletromagnéticas quanto para medir os níveis de emissões eletromagnéticas. Eles permitem gerar transientes elétricos de forma controlada e repetível, simulando as circunstâncias que um equipamento poderia encontrar no mundo real.

Dispositivos eletrônicos podem ter sua suscetibilidade à interferência eletromagnética diminuída e seus projetos e sistemas de proteção melhorados pelo uso de geradores de surto, o que também pode diminuir a probabilidade de ocorrência de interferência eletromagnética.

Durante o processo de teste de emissões, os geradores de picos ajudam os fabricantes a cumprir as regulamentações mundiais de EMC, replicando a interferência eletromagnética que seria experimentada no mundo real. Os geradores de surto são usados ​​durante os testes de emissões para simular condições operacionais e fornecer a energia necessária para identificar e analisar corretamente as emissões eletromagnéticas em uma variedade de bandas de frequência. Isto permite a detecção e análise mais precisa possível dessas emissões.

Para cumprir as leis de EMC, os fabricantes são obrigados a demonstrar que os seus produtos e sistemas eletrónicos são imunes ou emitem níveis inferiores aos especificados nos regulamentos. Os geradores de surto são um componente essencial dos testes de EMC, que devem ser realizados de maneira precisa e consistente para obter conformidade. Além de garantir que o equipamento seja compatível e confiável, o atendimento a esses padrões inspira confiança no produto e facilita sua entrada no mercado.

No processo mais amplo de desenvolvimento de novos dispositivos elétricos, os geradores de picos também são um componente importante a ser considerado. Nas fases iniciais do design do produto, os fabricantes podem antecipar e minimizar as vulnerabilidades causadas por perturbações eletromagnéticas, incluindo geradores de surtos nos seus produtos.

Esta estratégia preventiva melhora a eficiência global e a fiabilidade do equipamento e reduz a possibilidade de mau funcionamento ou avaria do equipamento quando utilizado em ambientes que são mais representativos das condições do mundo real.

Concluindo, os fabricantes podem utilizar geradores de surtos em testes de EMC para analisar a resiliência de dispositivos e sistemas eletrônicos, bem como as emissões produzidas por tais dispositivos e sistemas. Eles fornecem a energia necessária para os testes de emissões e possibilitam a criação de transientes elétricos regulados que são usados ​​nos testes de suscetibilidade.

A utilização de geradores de picos é um método eficaz para identificar defeitos, melhorar o desempenho de componentes individuais e garantir a conformidade com as regras internacionais de EMC. Ao usar geradores de surto em testes de EMC, os fabricantes têm o potencial de alcançar compatibilidade eletromagnética, aumentar a confiabilidade do produto e acompanhar as necessidades de um ambiente no qual o avanço tecnológico ocorre em ritmo acelerado.

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