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2022.04.01
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Trong trường hợp quá trình thiết kế điện tử hoàn tất, công việc cấp EMC sẽ không được đáp ứng. Vui lòng xem qua đặc tính EMI/EMS của thiết bị điện; nếu bạn có thắc mắc về đặc tính EMI/EMS của thiết bị điện, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các yêu cầu tiêu chuẩn EMC.
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Thử thách nhóm mới
Được giới thiệu sau năm 2020, chúng tôi sẽ bắt đầu lắp đặt các link bet88 nhái của link bet88 IC. Mục đích là để tăng số lượng người sử dụng các link bet88 vi mạch của chúng tôi, đây là một lĩnh vực rộng lớn để chúng tôi sử dụng.
我们最先开发的就是远距离传输工具「Cable Extension Kit for Raspberry Pi Camera」(图1)。它能大幅度延长单板电脑「Raspberry Pi(树莓派)」与摄像头模组间连接的线缆的长度。该工具上装载了使用本公司的V-by-One® HS(*1)技术的传送器/接收器IC。
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Hình 1 Công cụ đo khoảng cách
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Môi trường chôn cất đang khô dần
Nhờ những kiến thức cơ bản, chúng tôi có thể hoàn thiện cấu trúc của bài hát được xếp hạng EMC. Được chia sẻ bởi 4 thành viên; mỗi người đều là những kỹ sư giàu kinh nghiệm tại EMC.
团队开始做的第一件事就是设定目标。在与MTEP专员讨论了几次后,设定了“实现CE标志的自行申报和符合FCC规格”的目标。也就是说一旦我们成功了,就能在远距离传输工具上印上CE和FCC标志。
随后,在2020年8月初,团队开始对实现CE标志的自行申报和符合FCC规格所需要的条件展开了调查。花费了大约2个月之后,拣选出了必须的实验种类和符合规格的条件等。几乎与此同时,远距离传输工具的最终版的试作也完成了。这样一来EMC实验的准备工作就完成了。
首先作为事前验证,经由MTEP专员的介绍,我们于10月26日借用了都产技研内部的电流暗室进行了实验。但结果却令人失望:因为没有检测到最重要的远距离传输工具的辐射干扰。远距离传输工具是将AC适配器和线缆、显示器等连接到周边装置/零部件上使用的。EMC实验也是在这个配置下进行的。似乎是因为准备的周边装置/零部件产生了过高的辐射干扰,掩盖了远距离传输工具的干扰。至此,我们才发现EMC实验中周边装置/零部件的干扰特性有多重要。之后,都产技研专员的建议下,我们慎重地重新选定了周边装置/零部件。
与这一选定工作同时进行的是预约民营的EMC实验用测试点(电流暗室)。我们在东京近郊找了很多测试点,希望能预约到合适的地方,但都预约不到。因为受新冠病毒蔓延的影响,能使用的测试点数量减少,仍在运营的测试点预约变得非常满。最终,直到大约3周前的11月20日,我们才终于预约成功。
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实验实况(e・Thử nghiệm Otama Tokyo))
Xác minh hiệu suất V-by-One® HS
Vào ngày 20 tháng 11, chúng tôi đã trình diễn EMS. Hệ thống được bố trí sao cho tín hiệu hình ảnh có thể gửi đến hệ thống, đồng thời gửi khoảng cách xa đến thiết bị hiển thị.
接下来的EMI实验于12月7日进行。那天,我们准备了辐射干扰极少的AC适配器和线缆、显示器。在花了不少时间调适到最佳组合后,成功抑制了环境干扰。当天,先开始的是CE标志自行申报所需的EMI实验,进展很顺利,很快就达到了规格要求;但在符合FCC规格的EMI实验上陷入苦战,当天并没有实验成功。但在找到了对策后于12月14日的EMI实验时成功达到要求。这样一来我们的目标都已完成。
远距离传输工具在2021年3月开始在欧洲以及美国、日本等市场销售。这对本公司来说是第一次为了符合EMC规格开展的作业,但还是比较顺利的。因为基本不需要EMC对策。如果没能在EMC规格等的规定值范围内的话,就需要进行技术上难度很高的EMC对策工作,就需要花费更多时间。
之所以基本不需要EMC对策,很大一方面是因为V-by-One® HS技术。V-by-One® HS技术在传输信号的电压振幅很小的基础上,采用8B10B调制,不会体现固定传输模式,因此能抑制EMI的峰值。当然我们在决定采用V-by-One® HS的一开始就对它的效果有很高的期待;但没想到仍然超出了我们的预期。这也正证明了V-by-One® HS技术的强大实力。
接下来的EMI实验于12月7日进行。那天,我们准备了辐射干扰极少的AC适配器和线缆、显示器。在花了不少时间调适到最佳组合后,成功抑制了环境干扰。当天,先开始的是CE标志自行申报所需的EMI实验,进展很顺利,很快就达到了规格要求;但在符合FCC规格的EMI实验上陷入苦战,当天并没有实验成功。但在找到了对策后于12月14日的EMI实验时成功达到要求。这样一来我们的目标都已完成。
实验实况(e・Thử nghiệm Otama Tokyo))
远距离传输工具在2021年3月开始在欧洲以及美国、日本等市场销售。这对本公司来说是第一次为了符合EMC规格开展的作业,但还是比较顺利的。因为基本不需要EMC对策。如果没能在EMC规格等的规定值范围内的话,就需要进行技术上难度很高的EMC对策工作,就需要花费更多时间。
之所以基本不需要EMC对策,很大一方面是因为V-by-One® HS技术。V-by-One® HS技术在传输信号的电压振幅很小的基础上,采用8B10B调制,不会体现固定传输模式,因此能抑制EMI的峰值。当然我们在决定采用V-by-One® HS的一开始就对它的效果有很高的期待;但没想到仍然超出了我们的预期。这也正证明了V-by-One® HS技术的强大实力。
* MTEP: Viết tắt trung tâm hỗ trợ công nghệ link bet88https://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/
* 本内容已刊登在月刊EMC(2021年12月号)上。