Electromagnetic Compability (EMC)

10
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY KELOMPOK 5 M. SIDIK PRABOWO 4212 101 021 DEVI H. S. 4212 101 022 FADHIL CLAUSTHALDI 4212 101 023 ARVIAN PRADANA. 4212 101 024 CHRISTMAN S. I. G. 4212 101 025

description

Explanation of EMC

Transcript of Electromagnetic Compability (EMC)

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

KELOMPOK 5

• M. SIDIK PRABOWO 4212 101 021

• DEVI H. S. 4212 101 022

• FADHIL CLAUSTHALDI 4212 101 023

• ARVIAN PRADANA. 4212 101 024

• CHRISTMAN S. I. G. 4212 101 025

DEFINISIEMC mempunyai definisi sederhana yaitu toleransi gelombang elektromagnetik yang diijinkan yang ikut terpancarkan ketika aliran listrik mengalir. Terjadi demikian karena semua peralatan elektronik — termasuk peralatan telekomunikasi — mengeluarkan emisi elektromagnetik. Emisi elektromagnetik ini dapat berasal dari dalam peralatan elektronik itu sendiri atau dari luar peralatan elektronik yang merambat secara radiasi atau pun konduktansi.

Menurut definisi SNI, kompatibilitas elektromagnetik (EMC : Electromagnetic Compatibility): Kemampuan peralatan atau sistem untuk berfungsi secara memuaskan dalam lingkungan elektromagnetik tanpa menimbulkan gangguan elektromagnetik yang tidak dapat ditoleransi yang ada dalam lingkungan tersebut.

TIPE INTERFERENSI

Interferensi elektromagnetik terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan sumber dan sinyal karakteristik.

Asal usul gangguan, sering disebut "noise" dalam konteks ini, bisa buatan manusia atau alam.

INTERFERENSI KONTINUContinuous, or Continuous Wave (CW), gangguan muncul di mana sumber terus memancarkan frekuensi pada kisaran tertentu. Tipe ini secara alami dibagi menjadi sub-kategori sesuai dengan rentang frekuensi, dan secara keseluruhan kadang-kadang disebut sebagai "DC to daylight".

• Audio Frekuensi, dari frekuensi sangat rendah sampai sekitar 20 kHz. Frekuensi hingga 100 kHz kadang-kadang dapat diklasifikasikan sebagai Audio. Sumber termasuk:

Gelombang utama dari : unit catu daya, dekat kabel listrik, jaringan transmisi dan gardu.

Peralatan pengolahan audio, seperti power amplifier audio dan pengeras suara.

Demodulasi gelombang pembawa frekuensi tinggi seperti transmisi radio FM.

• Frekuensi Radio Interference (RFI), dari biasanya 20 kHz untuk batas atas yang terus meningkat sebagai teknologi mendorong lebih tinggi. Sumber termasuk:

Wireless dan Radio Frekuensi Transmisi

Televisi dan Radio Penerima

Industri, ilmiah dan medis peralatan (ISM)

Pengolahan digital sirkuit seperti mikrokontroler

• Broadband kebisingan dapat tersebar di bagian salah satu atau kedua rentang frekuensi, tanpa frekuensi tertentu ditekankan. Sumber termasuk:

Aktivitas matahari

Pecikan operasi las berkesanjangan seperti tukang las busur

CDMA (spread-spectrum) telepon selular

GELOMBANG / GANGGUAN SEMENTARAElectro Magnetic Pulse (EMP), kadang-kadang disebut gangguan sementara, muncul di mana

sumber memancarkan gelombang energy berdurasi pendek. Energi yang biasanya dipancarkan oleh alam, meskipun sering menarik band-sempit relatic yang teredam respon gelombang sinus dalam kasusnya.

Sumber membagi luas menjadi peristiwa yang terisolasi dan berulang-ulang.

• Sumber peristiwa EMP terisolasi meliputi:

Mengubah sirkuit listrik, termasuk beban induktif seperti relay, solenoida, atau motor listrik.

Electrostatic discharge (ESD), sebagai hasil dari dua benda bermuatan datang ke dekat atau kontak.

Petir pulsa elektromagnetik (Lemp), meskipun biasanya serangkaian pendek pulsa.

Nuklir pulsa elektromagnetik (NEMP), sebagai hasil dari ledakan nuklir. Varian ini adalah perangkat nuklir EMP ketinggian (HEMP), yang dirancang untuk menciptakan pulsa sebagai efek utama yang merusak.

Senjata gelombang elektromagnetik non-nuklir (NNEMP).

Lonjakan daya arus/ gelombang

• Sumber peristiwa EMP berulang, kadang-kadang sebagai kereta pulsa biasa, meliputi:

Motor listrik

Sistem pengapian mesin bensin

Tindakan beralih terus-menerus dari sirkuit elektronik digital.

TEST EMCGrounding dan Shielding bertujuan untuk mengurangi emisi atau mengalihkan EMI jauh dari korban dengan menyediakan alternatif, jalur impedansi rendah. Teknik meliputi:

• Grounding atau pembumian skema seperti star earthing untuk peralatan atau audio ground plane untuk RF. Skema ini juga harus memenuhi peraturan keselamatan.

• Kabel terlindung , di mana kabel melakukan dikelilingi oleh lapisan konduktif luar yang didasarkan pada satu atau kedua ujungnya.

• Casing tertutup  , untuk mengakses komponen, casing biasanya dibuat dalam bagian (seperti kotak dan tutup); gasket RF dapat digunakan pada sendi untuk mengurangi jumlah gangguan yang bocor melalui sendi. Gasket RF datang dalam berbagai jenis. Sebuah paking logam biasa dapat berupa kawat dikepang atau strip datar ditempatkan untuk menciptakan struktur melingkar "jari". Dimana segel tahan air diperlukan basis elastomer fleksibel dapat diresapi dengan serat logam dipotong tersebar ke dalam interior atau serat logam panjang menutupi permukaan atau keduanya.

TEST EMCPengujian diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa perangkat tertentu memenuhi standar yang diperlukan. Ini menjadi uji emisi dan uji kerentanan.

Lokasi uji terbuka, atau Oats, adalah situs referensi di sebagian besar standar. Mereka sangat berguna untuk pengujian emisi sistem peralatan besar.

Namun pengujian RF dari prototipe fisik yang paling sering dilakukan di dalam ruangan, di dalam kamar uji khusus EMC.

Kadang-kadang elektromagnetik komputasi simulasi digunakan untuk menguji model virtual.

Seperti semua pengujian kepatuhan, penting bahwa alat uji, termasuk ruang tes atau situs dan perangkat lunak yang digunakan, dikalibrasi dan dipelihara.

Biasanya, diberikan tes untuk bagian tertentu peralatan akan membutuhkan rencana uji

DESAIN EMC

Noise elektromagnetik yang dihasilkan dalam sumber karena perubahan arus dan tegangan yang cepat, dan menyebar melalui mekanisme kopling dijelaskan sebelumnya.

Sejak melanggar jalur kopling sama efektif baik di awal atau akhir jalan, banyak aspek yang baik praktek desain EMC berlaku untuk emitter potensial dan calon korban. Selanjutnya, sirkuit yang mudah pasangan energi ke dunia luar akan energi sama mudah beberapa di dan akan rentan. Sebuah perbaikan desain tunggal sering mengurangi emisi dan kerentanan.

PENEKANAN EMISILangkah-langkah tambahan untuk mengurangi emisi meliputi:

• Hindari yang tidak perlu beralih operasi. Beralih diperlukan harus dilakukan selambat teknis mungkin.

• Sirkuit bising (dengan banyak kegiatan switching) harus dipisahkan secara fisik dari sisa desain.

• Puncak tinggi dapat dihindari dengan menggunakan spread spectrum metode, di mana bagian yang berbeda dari sirkuit memancarkan pada frekuensi yang berbeda.

• Gelombang Filter Harmonic

• Desain untuk operasi pada tingkat sinyal yang lebih rendah, mengurangi energi yang tersedia untuk emisi.