Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC/TS 61000-1-2-2015; Страница 46

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ CISPR 32-2015 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Emission requirements (Настоящий международный стандарт применяют к оборудованию мультимедиа (ММЕ) с номинальным среднеквадратичным напряжением питания переменного (АС) или постоянного (DC) тока, не превышающим 600 В. Оборудование, на которое распространяется CISPR 13 или CISPR 22, включено в область применения настоящего стандарта. К области применения настоящего стандарта относится оборудование мультимедиа, предназначенное главным образом для профессионального использования) ГОСТ ISO 14507-2015 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ Soil quality. Pretreatment of samples for determination of organic contaminants (Настоящий стандарт устанавливает три метода предварительной подготовки проб почвы в лаборатории перед определением органических загрязняющих веществ в зависимости от требований к анализу:. - определение летучих органических соединений;. - точное и воспроизводимое определение среднелетучих и нелетучих органических соединений в пробе, содержащей частицы не менее 2 мм, и/или неоднородно распределенное загрязняющее вещество;. - определение нелетучих органических соединений по методике экстрагирования, предназначенной для пробы почвы полевой влажности, или определение загрязняющих веществ в пробе почвы, содержащей частицы не более 2 мм и равномерно распределенное загрязняющее вещество. Данный метод также применим в том случае, если допускаются более низкая точность и воспроизводимость) ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-1. Methods of measurement of disturbances and immunity. Conducted disturbance measurements (Настоящий стандарт является основополагающим стандартом, устанавливающим методы измерения электромагнитных явлений, относящихся к помехам, в основном в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц и особенно измерений электромагнитных явлений, относящихся к кондуктивным помехам, в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц. CDNE применяют в полосе частот от 30 до 300 МГц)
Страница 46
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC/TS 61000-1-22015
с помощьюанализа. Некоторые из них могут быть определены опытным путем, какобладающие особенной сопро
тивляемостью в конкретных применениях.
Использование компонентов, конструкций цепей, механических и программных элементов конструкций, об
ладающих особенной сопротивляемостью приданных электромагнитных и физических спецификациях, облегчает
проектирование электромагнитной безопасности систем и планирование любых электромагнитных и/или физиче
ских мер по подавлению (см. В.5.7 и В.5.8) при заданных электромагнитных ифизических спецификациях системы.
Опубликованы стандарты электромагнитных испытаний интегральных схем (ИС), поэтому вскоре можно бу
дет выбрать ИС на основе данных об электромагнитных характеристиках, опубликованных их производителями.
Если электромагнитные характеристики ИС или другого полупроводника не известны, то как правило, можно вы
бирать между конкурирующими устройствами при их функционировании в режиме оценки при использовании
простых электромагнитных испытаний (например, с использованием датчиков ближнего поля или других типов
датчиков для измерения относительной электромагнитной эмиссии или инжекции радиочастотных полей или пе
реходных процессов).
Что касается цифровых схем, то помощь вобеспечении безопасней работы могут оказать следующие мето
ды программного обеспечения:
- цифровое информационное кодирование:
- алгоритмы обнаружения ошибок;
- алгоритмы коррекции.
Коррекция ошибок работает таким образом, что вприсутствии переходных возмущений система может воз
обновить нормальную работу, поскольку ошибки сигнала обнаруживаются иустраняются. Этодолжно происходить
без возникновения любого риска для пользователей системы.
Безопасность системы может быть также улучшена за счет рационального проектирования программного
обеспечения и разработки его структуры. В частности программное обеспечение должно быть в состоянии вы
явить возникновение ошибок, вызванных действием электромагнитных помех (неожиданного скачка программы
или изменения инструкции по эксплуатации, адресных кодов и т. д.).
Такой же подход следует принимать для компонентов, схем, механики, программного обеспечения и изде
лий. которые специально изготовлены заказчиком для использования в системе безопасности, даже если они
произведены той же компанией, которая отвечает за конечную систему безопасности.
В.4.4 Использование испытаний и анализа для определения электромагнитных и физических
характеристик компонентов, изделий, схем, аппаратного и программного обеспечения при
воздействии электромагнитных помех и физических нагрузок, репрезентативных для разумно
предсказуемой обстановки системы
Достижениюбезопасности системыпомогает построение ее функций безопасности с использованием компо
нентов. схем, изделий, механики и программного обеспечения, которые, какбыло доказано путем испытаний, функ
ционируют должным образом вмаксимальной разумно предсказуемой электромагнитной обстановке, указанной в
спецификации требований к безопасности (SRS).
Если система использует подавление электромагнитных помех (см. В.4.7), то гложет не быть необходимым,
чтобы все или некоторые из испытаний в области ЭМС, применяемых к компонентам или целям, которые защи
щены мероприятиями помехоподавления. имели жесткость, установленную в электромагнитной спецификации
системы.
Выявление электромагнитных характеристик образцов оборудования и/или их цепей, или устройств явля
ется важным методом, помогающим понять, как наиболее легко и экономически эффективно следует применять
мероприятия по подавлению электромагнитных помех (например, экранирование, фильтрация, подавление вы
бросов и электростатических разрядов идр.) для достижения требуемой полноты безопасности в реальной жизни.
Образец оборудования или цепь, или устройство могут быть восприимчивы к относящимся к ним электромаг
нитным помехам, таким как демодуляция, интермодуляция двух или большего числа силчалов. перенапряжения,
перегрузки по току или повышенное затухание.
Существует несколько методов проведения требуемого анализа. Два метода изложены ниже,
а) Использование имеющегося опыта применения одинаковых элементов (или цепей), использующих оди
наковые устройства.
Следует отметить, что полупроводники, имеющие термоусадочную маску или упакованные по-разному, яв
ляются неидентичными устройствами в отношении их рассматриваемых электромагнитных характеристик. Опыт
должен быть основан на измерениях и документации.
Ь) Испытания в области ЭМС незащищенных элементов или схем, или устройств, предназначенные для
полногоопределения их естественных электромагнитной эмиссии и восприимчивости.
При проведении этих испытаний на электромагнитнуюэмиссию ипомехоустойчивость гложет быть использо
ван любой подходящий метод, причем нет необходимости следовать стандартам IEC при условии, что результаты
могут быть обоснованно интерпретированы с точки зрения электромагнитных характеристик конечного оборудо
вания.
Во время этих испытаний оборудование (и/или схемы) должны быть свободны от всех мероприятий поме-
хоподавления. то есть в них не должны быть использованы любое экранирование, фильтрация, подавление вы
бросов или защита от ЭСР, автоматическое отключение и т. д.
39