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.
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.
답변:
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.
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 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. 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 소스를
또는이 : 소스
... 또는 CRT 모니터의 처짐 요크와 유사 : 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.