구성 요소가 강한 자기장에서 작동 할 수 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까?


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네오디뮴 자석 옆에 배치 할 때도 잘 작동하도록 PCB를 설계하고 싶습니다. 구성 요소가 차폐없이 이러한 상태에서 작동 할 수 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까?

편집 : 나는 자석 옆에 회로를 배치 할 때 회로에 아무런 문제가 없지만 사람들은 안정성에 대해 질문하기 시작하고 그것을 어떻게 교정 해야할지 전혀 모릅니다. 주요 구성 요소는 NAND 플래시 메모리, 마이크로 컨트롤러, MEMS 가속도계, 배터리, 보드의 무선 트랜시버입니다.


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보드에 장착 할 구성 요소 유형을 좀 더 확장 할 수 있습니까? 일반적으로 대부분의 구성 요소는 움직이지 않는 자석이 근처에 있으면 영향을받지 않아야합니다. 현재 문제가 있습니까? 그렇다면 무엇입니까?
AndrejaKo

더 많은 정보를 추가했습니다.
pstan

답변:


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네오디뮴 자석 옆에 배치 할 때도 잘 작동하도록 PCB를 설계하고 싶습니다. 구성 요소가 차폐없이 이러한 상태에서 작동 할 수 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까?

장치에 움직이는 도체, "자성 물질"이 포함되어 있거나 자기장 또는 전기장 또는 전자기장 감지 또는 장 감지 장치로 설계된 경우 잠재적 인 문제가 발생할 수 있습니다 .

남극 쌍극자 중심으로부터의 거리의 역 입방체에 의해 자기장은 감소하므로 대부분의 경우 다소 빨리 작아집니다. (각 극으로부터의 필드는 역 제곱으로 감소하고 (많은 사람들이 이것을 인식하지 못함) 쌍극자 쌍의 벡터 합은 쌍극자 중심에서 멀리 떨어진 많은 자석 길이에서 정육면체로 근사화됩니다).

현대의 고강도 희토류 자석 (일반적으로 Nd2Fe14B)은 극면에서 약 1 테슬라에서 1 개의 자석 쌍극자 (NS) 길이의 절반을 생성합니다. 즉, 긴 (또는 깊은) 자석 = 깊은 외부 필드. 1.5 자석 길이에서 약 1/8 T, 2.5 자석 길이에서 1/27 Tesla 인 척 할 수 있습니다.


MEMS 가속도계 (아마도)에는 움직이는 도체가 포함되어 있으므로 몇 가지 문제가있을 수 있습니다. 이것이 중요하다면 그들의 데이터 시트가 그렇게 말할 것이라고 기대할 것입니다.

차폐되지 않은 자기 코어 장치와 차폐 된 일부 장치가 잠재적으로 영향을받을 수 있습니다. 예를 들어, 페라이트 슬러그가 있거나 코일이 페라이트 또는 철심 보빈에 감긴 코일은 AC BH 곡선이 자석의 필드에 의해 DC 오프셋 값만큼 이동하게되며, 자석 강도 및 근접성에 따라 설계를 포화 상태 또는 깊이로 밀어 넣을 수 있습니다. 그렇지 않으면 채로 포화 상태로.

자기 스타일의 라우드 스피커 또는 이어 피스가 영향을받을 수 있습니다.

홀 셀, GMR 센서, AMR 센서 및 기타 명시 적으로 자기장에 민감한 장치는 '재미있을 수 있습니다'.

일반적인 기계식 미터기 이동에 영향을 줄 수 있습니다 (이동 코일, 이동 철, 공기 코어 등).

자기장을 사용하는 전기 모터 (브러시리스 DC, 브러시 형, 인덕션, 스테퍼, 헤드 액추에이터 등), 릴레이 또는 액추에이터에 영향을 줄 수 있습니다.

아마도:

FRAM 메모리, 코어 메모리

긴 활 :

라이트 세이버, Dilithium 에너지 셀, ...


괜찮을거야:

자성에 민감한 부품이없는 한-

IC, 아날로그 및 디지털, 메모리, RF (인덕터 코어 참고), .. 배터리
패시브-저항기, 커패시터, ...
인덕터, 에어 코어.


오, 아니 빛 세이버 다시! :-), BTW, 당신은 그들이 어떻게 작동하는지 아십니까 ?
stevenvh

@stevenvh-LS는 Long Bow 모드 ( Apache 스타일이 아닌 Clothyard shaft & Agincourt 모드) 를 그릴 때만 사용됩니다 . 다스가 과도한 힘을 사용한 것 같습니다.
Russell McMahon

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그것을 증명하는 방법에 관심이 있다면, 전형적인 상황을 시도하고 문서를 작성하는 것이 좋을 것 같아요. 나는 전형적인 또는 표준화 된 상황을 벗어날 때마다 보안을 갖춘 합리적인 설정을 생각합니다. 예를 들어, 응용 프로그램이 보드의 한쪽에 자석이있는 경우, 강자성 (스틸) 요크를 만들어 필드가 민감한 것으로 의심되는 구성 요소를 향하도록하거나 시도 할 수 있습니다. 보드 양쪽에 두 개의 자석이 있습니다. 또한 테스트 실험실에서 저주파 필드가 실제로 강한 지 확인할 수 있는지 물어볼 수 있습니다.

이와 같은 의료 코일, 당신은 5 T 최대 자속 밀도를 만들 수 있습니다 TMS / RPMS 코일 소스

보다 일반적인 사항을 위해 표준 EMI 적합성 테스트의 일부인 테스트 설정이 있습니다.

저주파 필드의 경우 (관심이있는 것처럼) 주위에 루프 (자기 코일)가있는 큰 프레임의 중간에 장치를 넣고 루프를 통해 많은 전류를 공급하여 강한 자기장.

일반적인 테스트 설정은 다음과 같습니다. 주 주파수 자기 내성 시험 소스

이 설정은 실제로 매우 쉬워 보이며 직접 만들 수 있습니다. 어렵고 비싼 부분은 보정입니다. 이 테스트에 자체 제작 코일을 사용하는 대규모 EMC 테스트 랩을 방문했습니다.

단지 그것의 재미를 위해 - 필드 간섭의 실제 일상 소스에 대한 강한로 위의 그림에서 장치 테스트하는 사람은 일반적으로 다음과 같습니다과 같이 철도 전력선 소스를

또는이 : 메인 주파수 전력선 소스

... 또는 CRT 모니터의 처짐 요크와 유사 : 처짐 코일 소스

그런 다음 전자기장과 함께 송신기와 수신기는 이중 요소이므로 TV 세트는 외부 저주파 분야의 수신기이기도합니다. 위의 그림에서 집에 사는 사람에게 8시 뉴스를 보는 사람에게 물어보십시오. CRT TV-ICE 기차가 아닌 빨간색 엔진이있는 그림. TV 화질의 품질이 정확하게 안정적이지 않을 수 있습니다.


나는 이것들 중 어느 것도 네오디뮴이 줄 수있는 1 T 전계 강도를 줄 것이라고 생각하지 않습니다. NMR 스캐너의 사진을 추가하려고합니다. 그 범위 내에 있습니다.
stevenvh
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