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18 julho, 2023 350 Visualizações Autor: Raza Rabbani

Monitoramento em tempo real com receptores de teste EMI: detecção e mitigação de interferência transitória

Introdução:
Manter dispositivos e sistemas eletrônicos funcionando sem problemas é complicado por interferência eletromagnética (EMI). Os incidentes de interferência transitória durante a operação regular do dispositivo devem ser monitorados e tratados com a mesma seriedade do teste EMI em escala real.

Os engenheiros podem melhorar a compatibilidade eletromagnética (EMC) de sistemas eletrônicos monitorando em tempo real usando Teste EMI receptores detectando, analisando e atenuando a interferência transiente. Os recursos de monitoramento em tempo real dos receptores de teste EMI, o valor da detecção de interferência transiente e técnicas de mitigação eficientes serão discutidos neste artigo.

Compreendendo a interferência transitória:
Interferência transitória é o termo dado a oscilações ou distúrbios no campo eletromagnético que duram apenas um breve período de tempo. Esta interferência pode reduzir a eficácia dos dispositivos elétricos. Essas falhas momentâneas podem ter sido causadas por qualquer um de vários fatores, incluindo campos eletromagnéticos encontrados no ambiente ao redor, atividade de comutação ou processos internos do dispositivo.

A presença de interferência transitória pode levar a uma variedade de problemas, incluindo mau funcionamento, degradação do sinal e até falha do sistema. Os engenheiros podem empregar receptores de teste EMI para monitorar essas ocorrências transitórias em tempo real e avaliá-las após o fato, a fim de mitigar os efeitos dessas ocorrências transitórias.

Capturando eventos transitórios:
Teste EMI receptores com recursos de monitoramento em tempo real são capazes de registrar e salvar eventos transitórios, o que é útil para fins de solução de problemas. Esses receptores mantêm um olhar atento sobre o espectro eletromagnético em todos os momentos, proporcionando-nos uma visão do ambiente que está sempre mudando ao nosso redor.

O registro das ocorrências transitórias à medida que ocorrem proporciona aos engenheiros a oportunidade de obter mais conhecimento sobre frequência, amplitude e duração da interferência, além de outros aspectos. Este conhecimento é necessário tanto para compreender a natureza dos eventos fugazes quanto para prever a forma como eles podem danificar os equipamentos elétricos.

Análise de espectro em tempo real:
As funções de análise de espectro dos receptores de teste EMI permitem que os engenheiros vejam o espectro de frequência em tempo real, o que os ajuda a localizar padrões de interferência específicos. Ao fazer medições estáticas, é possível que os sinais de interferência transiente passem despercebidos.

No entanto, quando os engenheiros usam monitoramento de espectro em tempo real, esses sinais podem ser vistos e estudados. Sem um monitor de espectro dinâmico, é possível que as fontes de interferência não sejam descobertas se elas se manifestarem apenas ocasionalmente ou de forma errática.

Acionamento e captura de eventos:
Os usuários são capazes de se concentrar apenas nas ocorrências fugazes de interesse, graças aos recursos avançados de disparo e captura de eventos dos receptores de teste EMI, que permitem que eles façam isso com extrema precisão. Os engenheiros podem construir gatilhos com base em fatores como frequência, amplitude e duração para registrar ocorrências transitórias importantes. Esses gatilhos podem ser usados ​​para capturar ocorrências transitórias significativas.

Depois disso, as informações que foram capturadas podem ser analisadas para determinar o tipo de interferência e de onde ela veio. Devido à disponibilidade dessa capacidade, os engenheiros agora podem investigar eventos incomuns em detalhes e desenvolver proteções precisas.

Análise no domínio do tempo:
Além da análise de espectro, monitoramento em tempo real usando Teste EMI receptores torna viável a realização de estudos no domínio do tempo de ocorrências transitórias. análise de espectro também está disponível. Por meio do uso da análise no domínio do tempo, é possível obter medições da largura de pulso, tempo de subida e taxa de repetição da interferência.

Se os engenheiros observarem os aspectos temporais, é possível que tenham uma melhor compreensão da natureza da interferência transitória e do impacto potencial que ela pode ter nos equipamentos elétricos. A utilização desses dados ajudará no processo de desenvolvimento de intervenções eficientes.

Monitoramento Contínuo e Sistemas de Alarme:
Quando os receptores de teste EMI são usados ​​para monitoramento em tempo real, o ambiente eletromagnético é mantido sob observação o tempo todo. No caso de determinados eventos de interferência atingirem determinados níveis de limite, os engenheiros podem construir sistemas de alarme para alertar as partes apropriadas.

Esses sinais servem como um sistema de alerta precoce, informando os técnicos sobre possíveis problemas à medida que surgem e permitindo que eles tomem as medidas apropriadas. Com a ajuda de sistemas de monitoramento e alerta contínuos, os engenheiros são capazes de responder rapidamente a interferências transitórias e reduzir seus efeitos. LISUN tem o melhor receptor de teste EMI.

Identificando fontes de interferência:
O monitoramento em tempo real usando receptores de teste EMI permite a detecção de interferência transitória e a localização das fontes de interferência. Interferência transitória também pode ser detectada. Ao analisar os dados obtidos, os engenheiros são capazes de estabelecer se os pulsos eletromagnéticos se originaram de dentro ou de fora do objeto que está sendo examinado.

Essas informações são essenciais para a construção de contramedidas eficazes, bem como para localizar as origens das interferências para que sejam eliminadas.

EMI-9KB Receptor de Teste EMI

EMI-9KB Receptor de Teste EMI

Estratégias de Mitigação:
Usando as informações obtidas do monitoramento em tempo real realizado usando Teste EMI receptores, os engenheiros podem se defender melhor contra interferências causadas por transientes. A partir da análise dos dados obtidos e da identificação das fontes de interferência, os engenheiros podem desenvolver soluções individualizadas com o objetivo de mitigar as consequências de ocorrências transitórias. Seguem-se exemplos de medidas preventivas comuns:

  1. Blindagem e Aterramento: Seguindo as técnicas apropriadas de blindagem e aterramento, é possível reduzir a quantidade de interferência transitória que ocorre em equipamentos elétricos. Além disso, isso também inclui o uso de sistemas de aterramento robustos, bem como gabinetes blindados, cabos e conectores.
  2. Filtragem: Usar os filtros certos pode ajudar a reduzir o volume de sinais ruidosos. Os engenheiros podem usar filtros passa-baixa, passa-alta ou de parada de banda, entre outros, para mitigar a interferência passando apenas certas frequências.
  3. Técnicas de isolamento: A interferência transitória pode ser impedida de se espalhar e os efeitos nas funções essenciais de um dispositivo eletrônico podem ser reduzidos isolando seus componentes ou subsistemas sensíveis.
  4. Otimização de Layout e Roteamento: Para evitar acoplamentos e interferências eletromagnéticas, componentes elétricos e rastros podem ter seu layout e roteamento otimizados. Melhorar a imunidade a eventos transitórios é o resultado de isolamento cuidadoso, atenção à integridade do sinal e projetos de impedância controlada bem elaborados.
  5. Proteção contra surtos: equipamentos eletrônicos podem ser protegidos contra picos de tensão e transientes prejudiciais causados ​​por fontes ambientais e outras fontes usando protetores contra surtos e outros dispositivos de supressão de surtos.
  6. Técnicas de aterramento: A interferência transitória pode ser reduzida e uma referência de aterramento estável pode ser fornecida usando métodos de aterramento adequados, como aterramento em estrela ou separação sinal-terra.
  7. Seleção de componentes: A suscetibilidade de equipamentos eletrônicos a eventos transitórios pode ser bastante reduzida selecionando-se componentes com alta imunidade a interferências transitórias e atendendo aos padrões EMC aplicáveis.
  8. Otimização de firmware e software: A resistência de equipamentos eletrônicos a interferências transitórias pode ser melhorada com a otimização de seus algoritmos de firmware e software. Os efeitos negativos de ocorrências transitórias no desempenho do sistema podem ser reduzidos pelo uso de detecção e correção de erros, validação de dados e processamento inteligente de sinais.
  9. Conformidade com os padrões: O primeiro passo para reduzir a interferência transiente é garantir a conformidade com os padrões e regulamentos EMC aplicáveis. O cumprimento dessas diretrizes garante que os equipamentos eletrônicos tenham proteção adequada contra ocorrências transitórias.
  10. Educação e treinamento: A interferência transitória pode ser mitigada usando uma estratégia preventiva que pode ser fomentada por meio da educação das equipes de projeto e desenvolvimento sobre os perigos e efeitos da interferência transitória. Os engenheiros são mais capazes de lidar com problemas de interferência transitória se tiverem recebido treinamento sobre as melhores práticas de projeto, teste e mitigação.

Conclusão:
Os engenheiros podem melhorar a compatibilidade eletromagnética de equipamentos eletrônicos monitorando em tempo real usando Teste EMI receptores para identificar, avaliar e eliminar a interferência transiente. Os engenheiros podem reduzir os efeitos da interferência transitória no desempenho e na confiabilidade do dispositivo registrando ocorrências transitórias, analisando-as no espectro e no domínio do tempo e usando medidas de mitigação apropriadas.

O monitoramento em tempo real usando receptores de teste EMI desempenhará um papel cada vez mais importante para garantir o funcionamento confiável de equipamentos eletrônicos em uma ampla gama de aplicações, à medida que a complexidade dos sistemas eletrônicos continua aumentando.

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