• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • Я info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

ЭМС-тесты медицинских приборов

Методы и устройства, используемые в медицине, настолько развиты, что сейчас говорят о ядерной медицине. Ультразвуковые и магнитно-резонансные радиологические методы, такие как анатомическое строение нужной области тела, отображаются качественно и детально. Исследования ядерной медицины показывают степень распространения опухолевой ткани в скелетной системе или объем кровотока в мозге, сердце или почках. Ядерная медицина - это отрасль медицины, которая обеспечивает надежную визуализацию любой части тела, а также диагностику и лечение заболеваний.

Микрохирургия - это возможность выполнения мельчайших структур, которые невозможно увидеть в теле, с помощью очень маленьких инструментов с помощью специальных микроскопических устройств. С помощью этого метода обрабатываются сосуды и нервы диаметром менее миллиметра 1. Кроме того, свободная трансплантация тканей выполняется микрохирургическими методами.

Интенсивное использование электрических и электронных устройств в медицине влечет за собой некоторые проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС). В результате, когда речь идет о здоровье человека, никакие проблемы несоблюдения не являются приемлемыми. Поэтому испытания электромагнитной совместимости медицинских изделий должны проводиться как во время проектирования, так и после изготовления.

Вот несколько стандартов, которые основаны на этих тестах:

  • TS EN 60601-1-2 Электротехническое медицинское оборудование. Часть 1-2: Общие технические требования к базовой безопасности и требуемым рабочим характеристикам. Дополнительный стандарт: электромагнитные помехи. Технические характеристики и испытания
  • TS EN 50527-1 Процедура оценки электромагнитных полей, которым подвергаются работники с активными медицинскими устройствами. Часть 1: Общие положения
  • TS EN 50527-2-1 Процедура оценки электромагнитных полей, воздействующих на работников с активными имплантируемыми медицинскими устройствами. Часть 2-1: Специальная оценка для работников кардиостимулятора
  • TS EN 302510-2 Проблемы электромагнитной совместимости и радиоспектра (ERM). 30 mhz - радиоустройства в диапазоне частот 37,5 mhz для очень маломощных активных медицинских имплантируемых мембранных устройств и вспомогательных устройств; Часть 2: Гармонизированный стандарт, охватывающий основные правила в соответствии со статьей 3.2 директивы RTTE
  • TS EN 60601-2-44 Электротехнические медицинские устройства. Часть 2 -44. Частные требования к безопасности рентгеновского оборудования в компьютерной томографии

 

 

Промышленные устройства EMC Тесты

С индустриализацией ускорилась диверсификация машин и развитие их мощностей. Несмотря на то, что машиностроительный сектор не может быстро развиваться из-за неправильной промышленной политики, такой как переход к таможенному союзу, который время от времени меняется, сборочная отрасль, тенденция к импортозамещению, введение экспортных стимулов и приоритетных применений либеральной экономики к импорту, он все еще не отстает от эпохи параллельно с развитием технологий. Вес, приданный исследованиям и разработкам, также был эффективным в этом. Сегодня многие электрические и электронные машины производятся для многих отраслей.

Машины различных мощностей и характеристик, разработанные параллельно с потребностями различных секторов, составляют основу промышленных устройств. Двигатели, компрессоры, подъемно-транспортное оборудование, станки, металлургическое оборудование, горнодобывающее оборудование, строительная техника, оборудование для производства продуктов питания и напитков, текстиль, одежда и т. Д.şмашины для обработки масла и кожи, бумагоделательные машины, холодильное и вентиляционное оборудование, компьютеры, телевизоры, медицинские приборы и сотни других невообразимых машин.

Однако общая черта всех этих промышленных устройств заключается в том, что они работают с электрическими и электронными системами, которые сегодня более ориентированы. Распространенной проблемой электрических и электронных устройств или систем является электромагнитная совместимость (ЭМС). Это неизбежно, что электроника будет поступать в промышленные устройства, когда технологии развиваются так быстро

Однако важным моментом здесь является то, что электрические или электронные промышленные устройства не подвержены влиянию работы других электрических или электронных устройств в той же среде, или они не влияют на их работу. В противном случае возникает проблема электромагнитной совместимости. Это заставляет промышленные устройства вести себя неожиданно.

С одной стороны, стандарты, выпущенные отечественными и зарубежными организациями, с одной стороны, законы стран, с одной стороны, и испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС) стали необходимостью. В противном случае компании-производители этих устройств не смогут запустить свою продукцию ни в одной стране мира, особенно в Европейском Союзе.

Короче говоря, электромагнитные помехи - это любой вид мешающего эффекта или признака, который снижает производительность электрических или электронных устройств и систем и приводит к их неисправности или неисправности. Самый яркий пример сегодня - это то, что мобильные телефоны воздействуют на системы торможения АБС или вибрируют на экране телевизора.

 

 

Испытания ЭМС на судовое и лодочное оборудование

Многие электрические и электронные устройства и системы используются на судах и лодках. Они должны быть подробно описаны в приложении к Правилам судового оборудования.

Основное навигационное оборудование, имеющееся на судах и катерах: магнитный компас, передатчик магнитного курса (бывший электромагнитный компас), радиолокационное оборудование, автоматическое оборудование для построения радиолокационных карт, оборудование для измерения глубины, оборудование для измерения скорости и расстояния, индикаторы угла поворота руля, скорости и шага, круг вращения указатель, навигатор, навигационное оборудование, GPS-оборудование, система управления маршрутом, поисково-спасательный отправитель SAR, отображение скорости гребного винта, автоматическое устройство маршрутизации для скоростных катеров, электронное картографическое устройство, встроенная мостовая система, черный ящик, отображение электронной карты с резервным механизмом и информационная система и система отображения карты.

Кроме того, корабли и катера оснащены оборудованием радиосвязи. Например, ОВЧ-радиостанция, способная отправлять и принимать беспроводные телефоны, различные системы приема, морское информационное оборудование для обеспечения безопасности, двухтональный генератор сигналов тревоги, двухсторонний беспроводной ОВЧ-телефон с авиакомпанией.

Это оборудование, которое включает электрические или электронные компоненты, также подпадает под действие Директивы об электромагнитной совместимости (2014 / 30 / EU). Поэтому необходимо проводить испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС) всех видов электрических и электронных устройств, используемых на судах и лодках.

Моряки больше всего помогают в управлении кораблями и лодками. При любых погодных условиях глаза нигде не видны на радаре. Все корабли, катера и яхты должны иметь радар.

Радарная система - это устройство, которое отображает изображения объектов в пределах диапазона сигнала, используя радиосигналы на экране силуэта. Радиоволны, излучаемые радиолокационной антенной, отражаются от твердых объектов, с которыми они сталкиваются, и оставляют след на экране.

Сегодня классические радары были заменены компьютеризированными радарами. В дополнение к радарам используются электронные системы, такие как электронное картографическое устройство (EPA), система отображения и отображения электронных карт (ECDIS) и система отображения карт. Эти системы должны работать регулярно и непрерывно, не подвергаясь воздействию электромагнитных волн, окружающих их, и не нарушая работу электромагнитных волн и других устройств, которые они излучают.

Особенно в море очень важно, чтобы эти устройства не имели проблем с электромагнитной совместимостью. В противном случае для систем неизбежно указывать неправильные направления или фокусироваться на неправильных картах.

 

 

Электросчетчик и контрольные карты Испытания на ЭМС

Электромагнитные помехи - это сила отталкивания или тяги электрически заряженных частиц. Когда электрически заряженные частицы движутся, они взаимодействуют с электрической и магнитной силой на других электрически заряженных частицах. Направление силы также изменяется в зависимости от формы и направления движущихся частиц. Это взаимодействие создает электрическое поле. Каждый электрический заряд создает электрическое поле. Другими словами, электрические заряды составляют электрическое поле. Следовательно, даже если лампа, подключенная к электросети, не загорается, она создает электрическое поле. Здесь важен небольшой изолирующий барьер, такой как здание или дерево, который блокирует электрическое поле.

Магнитное поле возникает при смещении электрических зарядов. То есть, когда лампа горит, кроме электрического поля, магнитное поле также возникает при переходе электрического тока от кабеля к лампе. Чем выше электрический ток, тем выше магнитное поле. Однако, в отличие от электрического поля, магнитное поле не блокируется препятствующими объектами.

Электромагнитные поля формируются комбинацией электрического поля и магнитных полей. В электромагнитных полях электрическая волна и магнитная волна смещаются вместе со скоростью света. Наиболее характерными особенностями электромагнитных полей являются их длина волны и частоты. Частота - это число колебаний электромагнитной волны в секунду. С увеличением частоты длина волны становится короче, а энергия, излучаемая полем, увеличивается.

Электрические счетчики и контрольные карты - это устройства, которые излучают электромагнитные волны по своей природе. Как и для всех электрических и электронных устройств и систем, эти устройства и системы считывания карт должны быть проверены и проверены в соответствии со стандартами электромагнитной совместимости (ЭМС).

С развитием технологии счетчики электроэнергии претерпевают структурные и функциональные изменения. В результате фундаментальных изменений в области электроники электромеханическая структура счетчиков электроэнергии превращается в полностью электронную структуру. Таким образом, уменьшаются как нетехнические потери, так и внедряются простые мультитарифные приложения. Однако, поскольку счетчики являются электронными, проблемы электромагнитной совместимости должны быть устранены. Таким образом, счетчики электроэнергии и контрольные карты работают правильно и точно без каких-либо электромагнитных помех.

 

 

EMC системы безопасности

Электрические заряды генерируют магнитное поле вокруг себя при движении. Электромагнитная совместимость (ЭМС) означает, что электрическое и электронное оборудование может работать в одной среде, не подвергаясь влиянию друг друга и не вызывая проблем. Это означает, что электрические и электронные устройства или системы работают в гармонии и гармонии друг с другом, не повреждая друг друга. На основании этих определений неправильно ограничивать электромагнитную совместимость только частотами, которые касаются связи. Электромагнитные помехи (EMI) означают, что электрическое или электронное устройство или система передает таким образом, что это отрицательно влияет на работу другого устройства или системы.

Сегодня стандарты электромагнитной совместимости стали обязательными во всех развитых странах. В соответствии с нормативными правовыми актами, выпущенными в этом направлении, уровни электромагнитной совместимости электрических и электронных устройств и систем находятся под контролем. По этой причине производители по всему миру разрабатывают новые устройства и системы в соответствии с этими принципами.

Кроме того, стандарты электромагнитной совместимости следует учитывать не только при проектных работах, но и на всех этапах производства. Производители должны разрабатывать и изготавливать свои новые устройства таким образом, чтобы они не вызывали проблем с электромагнитной совместимостью.

Это требование также распространяется на системы безопасности. Сегодня системы безопасности охватывают широкий спектр систем от дверей до окон, от систем безопасности до систем охранной сигнализации, и в этом контексте они содержат комплексное решение для обеспечения безопасности, как в электронном, так и в электронном виде. Однако при проектировании и изготовлении этих систем всегда следует учитывать электромагнитную совместимость по причинам, изложенным выше.

Это не та ситуация, когда кто-то захочет, чтобы установленные системы работали некорректно и давали ложную тревогу, будучи затронутыми электромагнитным полем вокруг них. Нежелательно, чтобы системы безопасности, установленные как для домов, так и для рабочих мест и офисов, не влияли и не влияли на другие электрические и электронные устройства, то есть проблемы электромагнитной совместимости. Способ достижения этого заключается в проведении испытаний на электромагнитную совместимость систем безопасности.

Сегодня системы безопасности, камеры видеонаблюдения, системы охранной сигнализации, системы умного дома, системы контроля доступа, системы пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы охраны периметра, системы парковки и шлагбаумы, системы турникетов и системы распознавания табличек охватывают такие широкие области, как. ,