电磁兼容性EMC怎么理解?纳特通信的功率放大器科普时间(二)

描述

电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。电磁兼容性EMC 标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。

即电磁兼容性(EMC)是电子设备存在于电磁环境中而不会对该环境中的其他电子设备造成干扰或干扰的能力。

EMC通常分为两类:

1.辐射 - 电子设备发出的电磁干扰可能会对同一环境中的其他电子设备造成干扰/故障。也称为电磁干扰(EMI)。

2.免疫/易感性 - 免疫是指电子设备在电磁环境中正常运行而不会因其他电子设备发出的辐射而发生干扰/故障的能力,易感性基本上与免疫力相反,因为设备对电磁干扰的免疫力越小,它就越容易受到影响,通常抗扰度测试是不是必需的用于在澳大利亚,新西兰,北美和加拿大销售/分销消费/商用型产品。

EMC标准

在EMC行业众多标准中都有的射频抗扰测试,每个频段都有对应的标准测试项,要采用不同类型,不同频率和功率的功放(功率放大器)来实现。就像信号源等仪器一样,不同频段的信号源的内部设计和实现是不一样的,应用也不一样。功率放大器简称功放,按频段分也可以分为不同类型的功放,我按照行业应用的特点以及自己的习惯,把功放分成:

  1. 音频功放(覆盖几十Hz到几百KHz);
  2. 射频功放(覆盖几KHz到6GHz);
  3. 微波功放(覆盖6GHz到40GHz);

当今的射频功放,内部电路都普遍采用了半导体器件来实现,所以又称固态功放。

目前大功率的固态功放已经在6GHz以内的频段得到了广泛的应用。而在6GHz以上的微波频段的大功率的应用领域,在国外,依旧是由于优质的行波管TWT所具有的寿命长,可靠性高,MTBF可达几万小时以上,成本比同等大功率固态功放低等优点而被行波管功放所主导的领域。

纳特通信——EMC宽带固态连续波功率放大器

采用全固态方案实现,可靠性高、人机交互界面友好,已广泛应用于无线通信、医疗、电磁兼容等领域。

  • 设计合理、散热效率高
  • 标准化机箱设计,便于机柜安装
  • 保护功能完善,可靠性高
EMC标准

EMC宽带固态连续波功率放大器

纳特通信——EMC宽带固态脉冲波功率放大器

采用全固态方案实现,可靠性高、人机交互界面友好,已广泛应用于无线通信、医疗、电磁兼容等领域。

  • 设计合理、散热效率高
  • 标准化机箱设计,便于机柜安装
  • 保护功能完善,可靠性高
EMC标准

EMC宽带固态脉冲波功率放大器

纳特通信——EMC宽带TWT连续波功率放大器

采用行波管方案实现,可靠性高、人机交互界面友好,已广泛应用于无线通信、医疗、电磁兼容等领域。

  • 设计合理、散热效率高
  • 标准化机箱设计,便于机柜安装
  • 保护功能完善,可靠性高
EMC标准

EMC宽带TWT连续波功率放大器

 

纳特通信——EMC宽带TWT脉冲波功率放大器

采用行波管方案实现,可靠性高、人机交互界面友好,已广泛应用于无线通信、医疗、电磁兼容等领域。

  • 设计合理、散热效率高
  • 标准化机箱设计,便于机柜安装
  • 保护功能完善,可靠性高
EMC标准

EMC宽带TWT脉冲波功率放大器

以下是功率放大器在不同领域的应用:

  • 消费类电子产品:音频功率放大器几乎用在所有消费类电子设备中,从微波炉,耳机驱动器,电视,移动电话和家庭影院系统到剧院和音乐会增强系统。
  • 工业:开关型功率放大器用于控制大多数工业执行器系统,例如伺服器和直流电动机。
  • 无线通信:高功率放大器对于向用户传输蜂窝或FM广播信号非常重要。由于功率放大器,更高的功率水平成为可能,从而提高了数据传输速率和可用性。它们还用于卫星通信设备中。

【纳特通信——专注测试设备、装备系统及解决方案供应商;成立于2014年,江苏省高新技术企业中长期深耕通信及无线通信测试领域的重点单位,主要产品包括加速器、医疗设备应用等固态功率源,军工频管和电子对抗、大功率烧毁及高辐射场强系统,高功率微波系统,电磁兼容测试系统,无线通信测试系统等测试装备和应用系统,核心产品功率放大器及接收机频率跨度为4kHz-100GHz,功率范围为1W-20MW。】

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