Industry news
Aug 24,2025
によって:Shinging
21世紀に入り、私たちの地球は絶え間なく電磁干渉(emi)に悩まされています。私たちが日常的に使用している無数の機器や機器は、自然現象とともにこの電磁妨害を発生させています。
人間はこの干渉を感知することはできませんが、様々な重要な電気・電子機器が感知できます。機械への過度の干渉は、その性能と信頼性に重大な問題を引き起こす可能性があります。そのため、多くのデバイスメーカーは、emiの影響を最小限に抑える、または無効にする統合システムを備えた製品を製造しています。
これらのemiシールドシステムは、不可欠なデバイスを干渉から保護するために多数の技術を利用しています。emiの影響を受けやすい機器を作成、製造、または使用する場合は、この影響がどのように作用し、その影響を軽減する方法を基本的に理解することが不可欠です。
この記事では、emiの基本原理と一般的な干渉の種類について検討します。次に、繊細な機器に統合されたemiシールドを提供するいくつかのshingingエンクロージャを紹介します。
エミは?
emiは、基本的には、不要な電磁放射が電子機器や電気機器に伝達されることを指します。これらの信号は、デバイスを混乱させる'深刻な損傷を与える可能性があります。emiは、自然および人工の両方を含む様々な原因から発生する可能性があります。
一般的な家庭用およびオフィス用デバイスは、emiの主な発生源の1つです。テレビのリモコンのような特定のデバイスは、比較的小規模で微弱なフィールドを生成します。電子レンジやスマートフォンなどの他のものは、より強力なバージョンを生成します。
これらの領域が他のデバイスと相互作用すると、有害な干渉が発生する可能性があります。さらに、emiは必ずしも外部ソースから来る必要はありません。内部emiは、デバイスの1つのコンポーネントが別のコンポーネントに干渉を引き起こすときに発生し、問題の原因となります。
電源の品質とコンディショニングに関する上流の問題から頻繁に問題が発生します。この2つの内部emiの相互作用は、デバイス設計者やメーカにとって大きな課題となります。
これらの源があったかのように'問題は、自然そのものがemiを発生させることです。雷雨や太陽嵐などの大気イベントは自然に電磁放射を放出し、電気機器に同様の有害な影響を与える可能性があります。無線周波数干渉(rfi)は、両方の用語が頻繁に一緒に議論されたり、同じ意味で使用されたりするため、emiに関する会話の中で取り上げられることがあります。
rfiは、無線周波数(rf)帯域と呼ばれる電磁スペクトルの一部に存在するemiのカテゴリです。この種の干渉は、さまざまな標準的なパワースイッチング機器や電気モーターなどの多数のデバイスがこのスペクトル内の周波数の信号を放射することができるため、特に一般的です。
emiの2つの主要なカテゴリ
emiの2つの特定の形態は、電気および電子機器の混乱の大部分を占めています。この2つのタイプの区別と区別の方法を理解することで、デバイスのemi問題の原因を特定し、ソリューションをより効率的に評価することができます。
放射emiとして知られる周囲emiは、emiの中断を引き起こす可能性のある他のデバイスや自然現象に起因するemiの一種です。これは太陽の磁気嵐および落雷のような自然発生と共に前述した典型的な家およびオフィスの小道具の広い配列を、包含する。
電力品质のエミ:伝導emiとして知られているこの形式のemiは、機器内のさまざまな妨害や不規則性から発生します#39;s给电する。これらは、停電、電圧の低下およびサージ、および電気的干渉から構成されます。
emiの一部のサブセットは、特定のアプリケーションカテゴリのデバイスやシステムに影響を与えます。アプリケーション固有のemiには、次の3つの主要なタイプがあります。
故意に作らEMI:この種のemiは、デバイスの機能を妨害するために軍が使用する核電磁パルス(nemp)などのイベントから発生します。意図的に生成されたemiは、通常、軍事システムや重要なインフラシステムなど、特定の分野で重要な問題として浮上しますが、多くの場合、対処するための最も厳しい措置が必要になります。
鉄道・大量輸送システムemi:現代の鉄道輸送を駆動する電気システムは、固有の種類のemiに対して脆弱です。第三軌条履物、列車信号システム、追加列車、および送電線はすべてemiを発生させる可能性があり、公共交通網の安全な機能に潜在的に危険なリスクをもたらします。
医療機器EMI:病院や診療所の環境には、患者監視システム、薬物ポンプ、画像処理装置、その他のさまざまな代表的な装置など、emiを送受信する可能性のある多数の装置があります。これは、多くのヘルスケア環境でかなりの量のバックグラウンドemiを発生させます。医療iotデバイスの実装が増加していることから、この問題はさらに一般的になる可能性があります。
効果EMI社の
emiとrfiは、さまざまな技術に影響を与え、さまざまな問題につながります。emiがもたらす一般的な性能上の問題には、次のようなものがあります。
ビデオとオーディオ信号の変更
無線接続を形成する上での課題
規制・監督制度の中断
過剰な熱と燃焼(過酷な状況での)
一般的な技術的問題と課題
特にemiの影響を受けやすいデバイスをいくつか紹介します。
医療楽器
無線ルーター
データを処理し、高速でタスクを実行する機械。
GPS装置
携帯電話
幼児監視
暗号化しなかった
テレビ放送
am・fm放送
皮肉なことに、emiに対して非常に脆弱な多くのデバイスも、emiの影響を最も受けるのと同じものです。emi問題のトラブルシューティングが非常にイライラする理由の1つは、emiが双方向の通りとして動作し、デバイスが干渉を同時に送受信できることです。
把握するEMC基準
米国、欧州連合、その他多くの国では、電気機器からのemi放射を規制する電磁両立性(emc)規格と呼ばれる規則があります。emc規格は、emiを放出する可能性のあるデバイスが、医療機器や緊急通知システムなど、特定の必須技術を妨害してはならないことを要求しています。emc規格の詳細は大きく異なる可能性があるため、ご使用のデバイスが準拠しなければならない一般的なemc規格を把握することが重要です。いくつかは本質的に同じ基本情報を保持しますが、航空宇宙や医療機器のような他の規格は、その目的のために非常に特化しています。基準は国によって異なるが、いくつかの国は貿易を促進するために他の国と基準を調整している。
emiシールド:頻繁な方法とツール
emiシールドには、電気および電子機器をemiから保護するためのさまざまな方法が含まれます。emiシールドの変更方法には、一般的に次のようなものがあります。
電気機器の多くの設計者は、アルミニウムや鋼などの導電性金属で構成されたエンクロージャボックスを選択します。よく設計された金属製の筐体は、干渉を内部デバイスに到達させるのではなく、干渉を吸収してリダイレクトすることができます。アルミニウム、銅、銀、およびさまざまな種類の鋼は、emiに固有の耐性があるため、すべて頻繁に使用されます。
電子機器の筐体にemiシールドされたガスケットを取り付けることは、機器のemiを低減するのに役立ちます。これらのガスケットは、ネオプレンなどの典型的な材料から作られていますが、膨張アルミニウムやワイヤーメッシュなどの導電性金属ライニングが、ガスケットをemiからの導電性シールドに変換します。
導電性スプレーコーティングは、エンクロージャに耐emi性を与えるための代替方法です。これらのコーティングは、ポリカーボネートなどの非導電性材料に使用できるスプレー塗布で銅やニッケルなどの導電性の高い金属を使用しており、さまざまなタイプのデバイスエンクロージャのemi耐性を高める効率的な方法を提供します。
電磁シールドされたケーブルを利用することは、電気ケーブルのさまざまな電磁伝送特性に対処するための成功した方法です。ケーブルはemiの送信と検出の両方が可能で、シールドされたケーブルは両方に対する感受性を最小限に抑えることができます。これにより、デバイスを強化するためのツールキットの重要かつ効率的なコンポーネントになります#39;s EMI復元したいと思います
多くのデバイス設計者は、emiの影響を最小限に抑えるために、デバイスの主要部品に電子フィルタ回路を組み込んでいます。特定の周波数を許容し、他の周波数を遮断するように調整可能なフィルタ設計が豊富に用意されているため、さまざまなデバイスでemiを管理するために幅広く適応可能で好ましい選択肢となっています。
高インピーダンスのグラウンドに存在する周波数は、除去が困難な「ノイズ電圧」を生成する可能性があるため、グラウンドは頻繁に継続的なemi源として機能します。通常、低インピーダンスの接地方式を採用することが、グランドemiを管理するための最も効果的な方法です。
シリングemiはエンクロージャを保護しました
シングエンクロージャーの多くの典型的なアプリケーションでは、emiシールドが必要です。当社のお客様は、産業用制御から科学機器まで、さまざまな目的でエンクロージャを利用しています。そのため、shingingはemiシールド機能を備えたエンクロージャの包括的な選択を提供しています。ステンレススチールとアルミニウム製のものを含む、当社のトップ屋内外エンクロージャモデルのいくつかは、自然なemi / rfi低減を提供します。このため、emiに敏感なデバイスにとって優れた選択肢となります。
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