許多電子設備、產品和部件利用磁性特性和原理來進行操作或工作,包括陰極射線管(Crt)和霍爾效應傳感器等元件的設備,即使暴露在低水平磁場中,也會出現故障或功能喪失,下面是一些可能容易受到磁場影響的設備的簡單列表,這些設備可能需要EMC測試。
磁感器件實例
1、霍爾效應傳感器:
霍爾效應傳感器是一種通過改變輸出電壓來響應磁場的傳感器,它們可以被納入許多不同類型的產品中,并允許進行許多不同的操作,如磁盤驅動器的速度檢測/調節、在某些燃料級指示器和電流傳感器中使用的接近開關。
霍爾效應傳感器的功能本質上是磁性的,很容易受到電子設備或磁性金屬制品的磁干擾而引起的故障。
2、陰極射線管:
多年來,陰極射線管一直是從電視機到雷達顯示器甚至示波器等產品中常見的電子顯示器形式,因此也被稱為CRO(陰極射線示波器),陰極射線管使用電子發射器向熒光屏發送電子,而聚焦和偏轉線圈用于以類似于磁透鏡的方式控制電子束。
強磁場很容易破壞這些感應線圈的功能,并導致所顯示的圖像或顏色嚴重失真,這是大多數老年人在孩提時代就試驗過的東西,把磁鐵放在家里的電視機上,這讓他們的父母非常沮喪!在某些情況下,這種故障可能是永久性的;在其他情況下,故障可以糾正。
3、磁存儲裝置:
當大多數人想到磁存儲設備時,他們可能會想到“舊”技術,如磁帶或軟盤,但許多較新的硬盤存儲設備,如硬盤驅動器(HDD),仍然以磁方式存儲數據。傳統的旋轉硬盤驅動器是基本的非易失性存儲系統,本質上是由臂上的讀/寫頭組成,在涂有磁性涂層的金屬板上存儲/訪問數據。
強的永久或波動磁場可以通過扭曲或擦除金屬板上的磁記錄信息來腐蝕存儲的數據。
4、電動麥克風:
電動麥克風常見的分為兩類:移動線圈麥克風和帶狀麥克風。在這兩種情況下,聲學信號被轉換成利用磁性電信號。在移動線圈麥克風中,聲音信號振動連接在可移動線圈上的膜片,該隔膜反過來振動。永磁體包圍振動線圈,使極小的交流電感應到線圈上,這類似于聲信號。
絲帶傳聲器的工作原理類似,然而,而不是一個膜振動一個可移動的線圈,一個非常薄的金屬膜被用作電導體。這種薄薄的金屬膜被安裝在兩個永磁體之間,這樣它就可以像聲音信號一樣自由地振動,從而產生一個電信號。
在移動線圈麥克風和帶狀麥克風中,都可以在線圈或金屬帶狀上感應到強磁場,這種磁場可能表現為噪聲或所需聲信號的干擾。帶狀麥克風對聲音信號更敏感(沒有沉重的金屬線圈讓隔膜移動),因此比移動線圈麥克風更容易受到磁干擾,然而,干擾仍然是有問題的。在一些非常罕見的情況下,極強的磁場可以拉在極其薄而脆弱的金屬帶上,造成物理機械損傷,盡管這是不太可能發生的。有可能的情況是不必要的噪聲干擾想要的聲音信號。
5、起搏器和植入式心律轉復除顫器(ICDS):
起搏器和ICD是監測和控制異常心律的設備,它們被植入病人的胸部,并監測心臟產生的電脈沖,當檢測到異常的心律失常時,電脈沖被用來促使心臟進入正常的同步節律。
在某些極端情況下,磁干擾會導致植入的裝置發生故障;或者在不需要時錯誤地施加電脈沖,或者不能檢測到異常的心跳,因此在需要時不能產生潛在的挽救生命的電脈沖。磁共振成像(MRI)等技術可以對植入的心臟設備產生嚴重影響,即使是手持機場安全金屬檢測也應避免長時間直接暴露在植入體上。雖然較新的起搏器和ICD被屏蔽或有保護措施以防止干擾,但新技術創造了一種可能發生的干擾,而這些保障措施不是為這些干擾而設計的。
6、助聽器:
許多較新的助聽器是用所謂的遙油(T-線圈)制造的,T線圈本質上是作為變壓器前半部分的感應回路天線,變壓器電路的后半部分由監聽輔助系統產生的變化磁場提供。
可以想象,任何不想要或無意變化的足夠大小的磁場都可以類似于監聽輔助系統產生的有意變化磁場的方式工作,這將干擾有意的信號,并阻礙T線圈的操作,造成聲音音頻信號的失真或減少遠程雙向鏈路。
關于電磁兼容磁抗測試重要性的結論:
磁場抗擾性測試對于某些產品或當產品可能暴露于特別強的磁場環境時可能是至關重要的,作為制造商、產品設計師或進口商,您有責任確定您的產品是否包含任何磁性敏感設備。如果是這樣的話,那么您可能想進一步了解一下我們是如何進行磁抗性測試的。
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