ГОСТР 51317.1.5— 2009
Результаты влияния электромагнитных воздействий большой мощности при испытаниях многих
электронных устройств облучением их электромагнитным полем, вызванным непрерывными колебаниями,
на частоте микроволновых печей 2,4 ГГц. приведены в (10).
При проведении данных испытаний для излучения энергии коммерческой микроволновой печи ис
пользовался стандартный пирамидальный рупор. Облучению подвергались образцы различных электрон
ных устройств. Испытуемые устройства размещались на расстоянии 6 мот источника излучения. Напря
женность внешнего электромагнитного поля составляла около 250 В/м.Данные испытания демонстрируют
реальные условия создания электромагнитных воздействий большой мощности с использованием имею
щегося в наличии коммерческого оборудования.
Воздействию электромагнитных полей подвергались следующие устройства:
- радиоприемные устройства AM и ФМ;
- электронные часы в пластмассовых корпусах.
- небольшие электрозвзрывные устройства;
- портативные калькуляторы;
- радиопоглощающие материалы;
- люминесцентные лампы.
Наблюдались следующие эффекты электромагнитных воздействий;
a) термические повреждения радиоприемных устройств;
b
)полное повреждение часов в пластмассовых корпусах;
c) подрыв электровзрывных устройств (если проводники образовывали полуволновый вибратор);
d) повреждение калькуляторов, сгорание ЖКдисплеев;
о) повышение температуры радиопоглощающих материалов;
f) свечение люминесцентных ламп.
Данные примеры показывают, что влияние электромагнитных воздействий большой мощности наэлек
тронные системы в значительной степени зависит не только от параметров воздействия, но и от конструк
тивных особенностей самой электронной системы.
6.3 Выгорание и физические повреждения компонентов/подсистем
Результаты испытаний, представленных в 6.2. показывают, что результатом электромагнитных воз
действий большой энергии на системы может быть либо выгорание (физическое повреждение) оборудо
вания либо нарушение функционирования устройства из-за состояний неисправности логических схем. Как
правило, выявление выгорания (физического повреждения) устройства является наиболее эффектив ным
способом количественной оценки эффективности электромагнитного воздействия. При этом следует
использовать предельные значения различных параметров сигналадля того, чтобы оценить влияние элек
тромагнитного воздействия на устройство и найти взаимосвязь данных предельных значений с отказами
функционирования устройства (см. (24)). Типичные предельные значения могут включать всебя пиковое
значение сигнала, воздействующего на компонент, суммарное значение энергии, передаваемой компонен ту.
и т.д.
Известно, что после 1970 г. были предприняты значительные усилия для того, чтобы определить и
установить числовые значения параметров ЭМИ ВЯВ. вызывающих отказы и неисправности компонентов.
Значительное число данных, относящихся к отказам компонентов в результате воздействия ЭМИ ВЯВ,
содержится в (3). результаты интенсивных испытаний систем связи, электроснабжения и компонентов при
ведены в [33] — [44].
Вместе с тем. недавно стали известны результаты ряда экспериментов по оценке влияния интенсив
ности переходных процессов, которые могут быть отнесены кэлектромагнитным воздействиям большой
энергии, на вызываемые ими отказы и неисправности отдельных компонентов и подсистем (в том числе
ПК. подключаемых ксиловым линиям и линиям связи). Исследовались также возможности распростране
ния внутри здания переходных процессов, созданных в линиях электропитания вне здания. Результаты
этих работ изложены в 6.3.1— 6.3.3.
6.3.1 Повреждение компонентов
Как отмечалось выше, характеристики излученных электромагнитных полей, относящихся к элект
ромагнитным воздействиям большой мощности, отличаются отхарактеристикэлектромагнитных полей ЭМИ
ВЯВ. Поэтому сведения об отказах компонентов в результате воздействия ЭМИ ВЯВ не могут быть
непосредственно применены к изучению электромагнитных воздействий большой мощности. Исследо
вания влияния электромагнитных воздействий большой мощности на компоненты (см. [45]) позволяют
сделать вывод о том. что вотношении электромагнитной восприимчивости к микроволнам большой мощно
сти существуют значительные различия между цифровыми схемами разных технологий изготовления. В
[45] отмечена близость результатов испытаний для различных образцов цифровыхсхем одного и того же
17