Bir bileşenin güçlü manyetik alanlarda çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim?


9

PCB'mi bir neodimyum mıknatısın yanına yerleştirdiğimizde bile iyi çalışacak şekilde tasarlamak istiyorum. Bileşenimin ekranlamadan bu durumda çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Düzenleme: Bir mıknatısın yanına yerleştirdiğimde herhangi bir sorunla karşılaşmadım, ancak insanlar istikrar hakkında soru sormaya başlayacak ve nasıl kanıtlanacağına dair hiçbir fikrim yok. Ana bileşen NAND Flash bellek, mikrodenetleyici, MEMS ivmeölçer, pil, karttaki kablosuz alıcı-vericidir.


3
Kartta sahip olacağınız bileşenlerin türünü biraz daha genişletebilir misiniz? Genel olarak, yakınında hareket etmeyen bir mıknatıs varsa çoğu bileşen etkilenmemelidir. Şu anda herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Öyleyse ne olmuş?
AndrejaKo

daha fazla bilgi ekledi.
pstan

Yanıtlar:


3

PCB'mi bir neodimyum mıknatısın yanına yerleştirdiğimizde bile iyi çalışacak şekilde tasarlamak istiyorum. Bileşenimin ekranlamadan bu durumda çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Bir cihaz hareketli bir iletken, "manyetik malzeme" içeriyorsa veya manyetik veya elektrik veya elektromanyetik alana duyarlı veya alan algılama cihazı olarak tasarlanmışsa, potansiyel problemleri bekleyebilirsiniz .

Manyetik alan, Kuzey-Güney dipolünün merkezine olan uzaklığın ters küpü ile azalır, bu nedenle çoğu durumda oldukça hızlı bir şekilde küçülür. (Her kutuptaki alan ters kare olarak azalır (bunu pek çok kişi fark etmez) ve dipol çiftinin vektör toplamı, dipol merkezinden uzaktaki birçok mıknatıs uzunluğunda ters küplere yaklaşır).

Modern yüksek mukavemetli nadir toprak mıknatısı (genellikle Nd2Fe14B), kutup yüzünden bir mıknatıs dipol (NS) uzunluğunun yarısına yaklaşık 1 Tesla üretecektir. yani uzun (veya derin) mıknatıs = derin harici alan. Bunun, 1,5 mıknatıs uzunluğunda yaklaşık 1/8 T ve 2,5 mıknatıs uzunluğunda 1/27 Tesla olacağı anlamına gelebilir.


Bir MEMS ivmeölçer (muhtemelen) hareketli iletkenler içerir ve bu nedenle bazı sorunlar olabilir. Önemli olsaydı veri sayfalarının bunu söylemesini beklersiniz.

Korumalı olmayan manyetik özlü cihazlar ve bazıları korumalı olanlar potansiyel olarak etkilenebilir. Örneğin, ferrit salyangozlu bir bobin veya ferrit veya demir çekirdekli bobin üzerine sarılmış bir bobin, AC BH eğrisinin mıknatısın alanı tarafından DC ofset değeriyle hareket ettirilir ve mıknatısın gücüne ve yakınlığına bağlı olarak bir tasarımı doygunluğa veya daha derinlere itebilir Doygunluğa, aksi takdirde olduğundan daha fazla.

Manyetik tarzda bir hoparlör veya kulaklık etkilenebilir.

Bir Hall hücresi, GMR sensörü, AMR sensörü ve diğer açık manyetik alana duyarlı diğer cihazlar 'eğlenebilir'.

Herhangi bir yaygın mekanik sayaç hareketi etkilenebilir (hareketli bobin, hareketli demir, hava çekirdeği, ...)

Manyetik alanlar kullanan herhangi bir elektrik motoru (fırçasız DC, fırçalı, indüksiyon, step, kafa aktüatörü, ...), röle veya aktüatör etkilenebilir

Olabilir:

FRAM bellek, çekirdek bellek

Uzun yay:

Işık Sabre, Dilithium enerji hücresi, ...


İyi olmalı:

Özellikle manyetik duyarlı bileşenler olmadığı sürece -

IC'ler, analog ve dijital, bellek, RF (not indüktör göbekleri), .. Pil
Pasifleri - direnç, kapasitör, ...
İndüktör, hava özlü.


Oh hayır, ışın kılıcı tekrar değil! :-), BTW, nasıl çalıştıklarını biliyorsun , değil mi?
stevenvh

@stevenvh - LS yalnızca Uzun Yay modunda ( Apache stili değil Clothyard şaftı ve Agincourt modu) kullanılır. Görünüşe göre Darth gücü aşırı kullandı.
Russell McMahon

0

Bunu nasıl kanıtlayacağınızla ilgileniyorsanız, tipik durumunuzu denemek ve bir parça belge yazmak iyi olmalıdır.Kısım veya standart bir durumun dışında olduğumda, biraz güvenlikle makul bir kurulum düşünmeye çalışıyorum. Örneğin, uygulamanızın tahtanızın bir tarafında bir mıknatıs varsa, alanı hassas olduğundan şüphelendiğiniz bileşenlere yönlendiren bir ferromanyetik (çelik) boyunduruk oluşturmaya çalışabilirsiniz. kartın her iki tarafında iki mıknatıs. Ayrıca, bir test laboratuarına gerçekten güçlü düşük frekanslı alanları kontrol edip edemeyeceklerini sorabilirsiniz.

Bu gibi tıbbi bobinlerle, 5 T'ye kadar akı yoğunlukları oluşturabilirsiniz: TMS / RPMS bobini Kaynak

Daha olağan şeyler için, standart EMI uygunluk testinin bir parçası olan bir test kurulumu vardır:

Düşük frekanslı alanlar için (ilgilendiğiniz gibi), cihazınızı etrafında bir döngü (manyetik bobin) olan büyük bir çerçevenin ortasına koyarsınız ve döngü boyunca oldukça fazla akım koyarsınız. güçlü manyetik alan.

Tipik bir test kurulumu şöyle görünür: Şebeke-Frekans Manyetik Bağışıklık Testi Kaynak

Bu kurulum aslında oldukça kolay görünüyor ve bir tane evde demleyebilirsiniz - zor ve pahalı kısım kalibrasyon olacaktır. Bu test için kendi kendine üretilen bobinler kullanan büyük EMC test laboratuarlarında bile bulundum.

Sadece eğlenmek için - yukarıdaki resimde cihazla test edilenler kadar güçlü alanlarla pratik, günlük bir müdahale kaynağı tipik olarak şöyle görünür: Demiryolu Enerji Hatları Kaynak

veya bu: Şebeke Frekansı Güç Hatları Kaynak

... veya bir CRT monitöründeki sapma boyunduruğu gibi: Saptırma Bobini Kaynak

Sonra tekrar, elektromanyetik alanlar ile, vericiler ve alıcılar çift elementtir, bu yüzden TV seti aynı zamanda harici düşük frekanslı alanlar için bir alıcıdır - yukarıdaki resimde evde saatte saat sekizde haberleri izleyen adama sorun bir CRT TV - kırmızı motorlu resim, ICE treni olan resim değil; TV'nin görüntü geometrisinin kalitesi tam olarak sabit olmayabilir.


Bunların hiçbirinin size Neodimyumun verebileceği 1 T alan gücünü vereceğini sanmıyorum. Bir NMR tarayıcısının resmini eklerdim, o aralıktadırlar.
stevenvh
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.