Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium - Járműipari EMC mérések

A VIK Wikiből
A nyomtatható változat már nem támogatott, és hibásan jelenhet meg. Kérjük, frissítsd a böngésződ könyvjelzőit, és használd a böngésző alapértelmezett nyomtatás funkcióját.


Ellenőrző kérdések

1. Rajzolja fel a zavartűrés-mérés blokkvázlatát!

Válasz
Nagyfreklabor EMC zavartures.png

2. Rajzolja fel a zavarkibocsátás-mérés blokkvázlatát!

Válasz
Nagyfreklabor EMC zavarkibocsatas.png

3. Miért veszélyes a nem megfelelően rögzített akkumulátorcsatlakozó?

Válasz
Mert az akkumulátor feladata elnyelni a feszültségcsúcsokat, amelyek terhelésváltozáskor keletkeznek. A rosszul rögzített csatlakozó esetén meghibásodásokat okozhat a zavarjel az elektronikában.

4. Milyen jelalakú zavar keletkezik a 3. kérdésben szereplő esetben?

Válasz
Nagyfreklabor EMC feszultsegcsucs.png

5. Mitől függ a tranziens túlfeszültségvizsgálatok esetén alkalmazandó generátorellenállás nagysága?

Válasz

A túlfeszültséget előállító részegység tulajdonságaitól:

  • Vn (névleges feszültség),
  • Npill (generátor fordulatszáma az akkumulátor lekapcsolásakor),
  • In (gerjesztőáram 6000-es fordulatszámnál.

Az ezek segítségével meghatározott tapasztalati képlet:

6. Rajzolja le a sorozatos kapcsoló működtetésével vezérelt induktív terhelések miatt fellépő zavarok jelalakját!

Válasz
Nagyfreklabor EMC kapcsolo jelalak 1.png
Nagyfreklabor EMC kapcsolo jelalak 2.png

7. Rajzolja le a ESD miatt fellépő zavarok jelalakját!

Válasz
Nagyfreklabor EMC ESD jelalak.png

8. Ismertesse a különböző alkatrészek ESD érzékenység értékhatárait!

Válasz
  • VMOS alkatrész: 30-1800 V,
  • MOSFET alkatrész: 100-200 V,
  • Ga-As-FET: 100-300 V,
  • EPROM alkatrész: 100 V,
  • CMOS alkatrészek: 250-3000 V,
  • Rétegellenállások: 300-3000 V,
  • Bipoláris taranzisztorok: 380-7000 V,
  • Schottky TTL: 1000-2500 V

9. Mire való LISN = Line Impedance Stabilization Network?

Válasz

10. Hogyan működik a QP detektor?

Válasz

Tapasztalatok