EMC © Farkas György.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
NEURONHÁLÓK.
Advertisements

Összetett kísérleti tervek és kiértékelésük:
Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer
KÉSZÍTETTE: Takács Sándor
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Elektromos ellenállás
Az elektromos mező feszültsége
IDŐFÜGGVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA
EMC © Farkas György.
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
Vezetékes átviteli közegek
HÁLÓZATOK.
Összetett kísérleti tervek és kiértékelésük
A korszerű áramellátó rendszerek kialakítási szempontjai
TÖBBCÉLÚ LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ÉS CÉLPROGRAMOZÁS
Koordináta transzformációk
EMC fogalma, EMC szimuláció, csatolási formák
Jelek frekvenciatartományban
Jelek frekvenciatartományban
Hálózatok fajtái, topológiájuk, az Internet fizikai felépítése
Különböző jellegű diszkontinuitási pontokról reflektált modális hullámok u -u u -u-u u u u u u ρ.u R Vezető modusú beérkező hullámpár, vezető modusú viszavert.
Állapottér-reprezentáljunk!
SATA/PATA.
EMC © Farkas György.
EMC © Farkas György.
EMC © Farkas György.
TECHNOLÓGIA & KONSTRUKCIÓ
EMC © Farkas György.
Elektromágneses kompatibilitás EMC
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
A jelátvivő tag Az irányítástechnika jelátvivő tagként vizsgál minden olyan alkatrészt (pl.: tranzisztor, szelep, stb.), elemet vagy szervet (pl.: jelillesztő,
Transzformátorok.
a feladat megfogalmazása megoldási módszerek
11. évfolyam Rezgések összegzése
MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA I.
Grafikus feladatok 3.példa megoldása:
A hálózati kapcsolat fajtái
Výsledný odpor rezistorov zapojených vedľa seba. I V A U2U2 R2R2 – + U V I1I1 A V I1I1 A I2I2.
ismétlődő (azonos vagy hasonló) tevékenységek megvalósítására szolgál
Fogyasztók az áramkörben
Érintésvédelem Készítette: Szántó Bálint.
HR2 3. labor A tényleges labor anyaga letölthető a WEB-ről: Nemlineáris rendszerek vizsgálata a MATLAB felhasználásával.
Analóg alapkapcsolások
Kisfeszültségű hálózatok méretezése
MÉRÉSEK HÍDMÓDSZERREL
©Farkas György : Méréstechnika
HIBASZÁMÍTÁS Példa: DC árammérés PCB áramkörben
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
 Farkas György : Méréstechnika
MODULÁLT JELGENERÁTOROK NAGYFREKVENCIÁS SZIGNÁLGENERÁTOROK
 Farkas György : Méréstechnika
Végezd el a kiemeléseket! (Alakítsd szorzattá!)
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
c.) Aszimmetrikus kimenettel Erősítések Bemenetek:
Az elvben figyelembe veendő kapcsolási rendek számáról képet kaphatunk, ha felmérjük az adott N és M áramok és egy-egy fűtő- és hűtőközeg.
Kommunikációs Rendszerek
Hálózatok osztályozása
karakterisztikus teherbírása III.
Háló- (gráf-) algoritmusok
Többdimenziós valószínűségi eloszlások
Adatátvitel elméleti alapjai
Esettanulmányok a tanszék gyakorlatából 1.GPS hálózat mérése a Harkai-fennsíkon 2.A soproni erdészeti ortofotó térkép ellenőrző mérése 3.Az Agostyáni Arborétum.
Különböző jellegű diszkontinuitási pontokról reflektált modális hullámok u -u u -u-u u u u u u ρ.u R Vezető modusú beérkező hullámpár, vezető modusú viszavert.
Elektromos áram, áramkör
Elektronika 9. gyakorlat.
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Számítógép-hálózatok
Programozott vezérlések projekt
A hangstúdiótechnika alapelemei
Előadás másolata:

EMC © Farkas György

ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE LINEÁRIS ADDITÍV MODELL UV = aSUS + aIUI, ahol US : jel a jelforrásnál, UI : zavar a zavar forrásnál, UV: feszültség a victimen. ez közelítés, mert: különbözőek az időfüggvények,és a fázisok, sőt a linearitási feltétel sem mindig teljesül.

ZAVARCSILLAPÍTÁS DEFINÍCIÓJA © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSILLAPÍTÁS DEFINÍCIÓJA a =  aI /  aS  Ez önkényes, de indokolt, mert csak az a zavarelnyomás hasznos, amelyik a jelet a zavarnál kisebb mértékben csökkenti. LOGARITMIKUS egységgel: A [dB] = 20 lg a A = AI - AS

ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE TÖBBUTAS ESETBEN © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE TÖBBUTAS ESETBEN ha n független út van: J = 1,2…n. a =  aJ Például több zavarbejutási út van: jelvezetéken, tápvezetéken, védőföldön, az árnyékolás hiányosságain stb..

ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE TÖBBUTAS ESETBEN © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE TÖBBUTAS ESETBEN ha n független út van: a =  aJ , J =1,2…n. a1 a2 a3 Pl. a = a1+a2+a3

ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE KASZKÁD CSILLAPÍTÁSOKNÁL © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE KASZKÁD CSILLAPÍTÁSOKNÁL ha n független hatás van: J = 1,2…n. a =  aJ azaz A =  AJ Összegeződő hatású zavarcsillapítások pl.: a reflexió és az abszorpció árnyékolásnál, több zavarszűrő alkalmazása stb.

ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE KASZKÁD CSILLAPÍTÁSOKNÁL © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSILLAPÍTÁS MODELLEZÉSE KASZKÁD CSILLAPÍTÁSOKNÁL ha n független hatás van: J = 1,2…n. a =  aJ azaz A =  AJ Pl. a1 a2 a3 a4 a = a1 a2 a3 a4 A = A1+A2+A3+A4

ZAVARCSATOLÁS FORMÁI A vezetékre szuperponálódik a zavar © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC ZAVARCSATOLÁS FORMÁI A vezetékre szuperponálódik a zavar A vezeték a két végén nem ekvipotenciális A készülékbe az árnyékolás nyílásain sugárzással jut be a zavar

Kaszkád egységek csatlakoztatása Farkas Gy. : EMC Kaszkád egységek csatlakoztatása LEBEGŐPONTOS Nincs közös pont sem a jel ki- /bemenetnél, sem a táplálásnál. (Pedig adott esetben ez nem elkerülhető.) KÖZÖSPONTOS A közös pontot megvalósító helyhez hosszú hozzávezető vezetékek kellhetnek. SOKPONTOS A független földpontok között számottevő potenciálkülönbség lehet.

LEBEGŐPONTOS HÁLÓZAT Farkas Gy. : EMC Gyakorlatilag például transzformátoros vagy optikai csatolással valósítható meg ez a struktúra, de nem lehetséges a közös módusú zavarok teljes kiküszöbölése így sem. OKOK: A kapcsolat a tápegységekkel, földelések, járulékos csatolások stb.

Farkas Gy. : EMC KÖZÖS-PONTOS HÁLÓZAT

KÖZÖS-PONTOS HÁLÓZAT U2 = U1 + I1 (Z1 +Zk ) + I2 ( Zk - Z2) Farkas Gy. : EMC KÖZÖS-PONTOS HÁLÓZAT U1 U2 I1 I2 Z1 Z2 Zk U2 = U1 + I1 (Z1 +Zk ) + I2 ( Zk - Z2) TEHÁT : U2  U1

KÖZÖS-PONTOS HÁLÓZAT ha I1< I2< I3 JOBB MEGOLDÁS I3 I1 I2 Farkas Gy. : EMC KÖZÖS-PONTOS HÁLÓZAT JOBB MEGOLDÁS I3 I1 I2 ha I1< I2< I3

Farkas Gy. : EMC SOKPONTOS HÁLÓZAT Uin Uout U1 U2 I1 I2 Z1 Z2 UI

SOKPONTOS HÁLÓZAT U2 = U1 + I1 Z1 - I2 Z2 + UI TEHÁT: U2  U1 Uin U1 Farkas Gy. : EMC SOKPONTOS HÁLÓZAT Uin U1 U2 Uout Z2 UI I1 I2 Z1 U2 = U1 + I1 Z1 - I2 Z2 + UI TEHÁT: U2  U1

SOKPONTOS HÁLÓZATOK Tápellátás vezetékrendszere (+,–, 0) Farkas Gy. : EMC SOKPONTOS HÁLÓZATOK Tápellátás vezetékrendszere (+,–, 0) Vezérlések visszatérő vezetékei Órajelek, engedélyező jelek Adatsínek Földelések, védőföldelés Épületek potenciálkiegyenlítő rendszere A megvalósítási módok a további képeken láthatók.

Farkas Gy. : EMC SOKPONTOS HÁLÓZATOK CSILLAG SÍN FA

SOKPONTOS TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZEKÖTÖTT HÁLÓZATOK Farkas Gy. : EMC SOKPONTOS TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZEKÖTÖTT HÁLÓZATOK    SÍK  HÁLÓ    

SOKPONTOS HÁLÓZATOK Farkas Gy. : EMC SÍN CSILLAG FA    SÍK  HÁLÓ 

A zavar utak alaptípusai © Farkas Gy. : EMC Farkas Gy. : EMC A zavar utak alaptípusai „A” „B1” „B2” „C” H H UI UI modellezés A és B1 US UI Z0 ZS ZV Z1 ZG B2 US UI ZV ZS Z1 ZG C US UI ZI ZS ZV Z1

Az összekötések alaptípusai Farkas Gy. : EMC © Farkas Gy. : EMC Az összekötések alaptípusai „a” „c” „e” ? „b” „d” „f” ?