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emi測試儀器的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李克駿,李克慧,李明逵寫的 半導體製程概論(第四版) 和肖芳的 一體化電機系統中的電磁兼容都 可以從中找到所需的評價。

另外網站固緯電子- EMC檢測五部曲- 首部曲:秒懂EMC、EMI跟EMS!也說明:

這兩本書分別來自全華圖書 和國防工業出版社所出版 。

國防大學 機械工程碩士班 李彥宏所指導 黃國隆的 磁控智慧型流體對電磁波散射吸收效能之研究 (2021),提出emi測試儀器關鍵因素是什麼,來自於鐵磁流體、超順磁性、電磁波、羅森史維格不穩定、智慧型匿蹤材料。

而第二篇論文國立彰化師範大學 機電工程學系 王宜明所指導 林俐馨的 電磁相容性電磁干擾測試與抑制對策之研究-以水泥攪拌器為例 (2021),提出因為有 電磁干擾、傳導干擾、輻射干擾、抑制元件的重點而找出了 emi測試儀器的解答。

最後網站如何选择一款合适的EMC 测试仪器則補充:EMC测试就是电磁兼容测试,EMC是电气设备与其所处电磁环境及其他设备的相互作用。主要是对电磁干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了emi測試儀器,大家也想知道這些:

半導體製程概論(第四版)

為了解決emi測試儀器的問題,作者李克駿,李克慧,李明逵 這樣論述:

  全書分為五篇,第一篇(1~3章)探討半導體材料之基本特性,從矽半導體晶體結構開始,到半導體物理之物理概念與能帶做完整的解說。第二篇(4~9章)說明積體電路使用的基礎元件與先進奈米元件。第三篇(10~24章)說明積體電路的製程。第四篇(25~26章)說明積體電路的故障與檢測。第五篇(27~28章)說明積體電路製程潔淨控制與安全。全書通用於大專院校電子、電機科系「半導體製程」或「半導體製程技術」課程作為教材。 本書特色   1.深入淺出說明半導體元件物理和積體電路結構、原理及製程。   2.從矽導體之物理概念開始,一直到半導體結構、能帶作完整的解說,使讀者學習到全盤知識

。   3.圖片清晰,使讀者一目瞭然更容易理解。   4.適用於大學、科大電子、電機系「半導體製程」或「半導體製程技術」課程或相關業界人士及有興趣之讀者。

磁控智慧型流體對電磁波散射吸收效能之研究

為了解決emi測試儀器的問題,作者黃國隆 這樣論述:

本研究主要是使用由超順磁性奈米粒子組成之磁性流體(EMG805及EMG905),在磁場作用下,探討羅森史維格不穩定現象(Rosensweig instability)對於電磁波散射及吸收效益之分析。在磁場作用下,磁液滴會有重力、磁力及表面張力三者相互作用之情形,於出現羅森史維格不穩定現象時,將分裂成錐狀結構。在不同磁場強度下,磁液滴分裂之形態、數量及分布方式會有所差異,為觀察磁流體錐狀對於電磁波反射型態之影響,本計畫先透過超高頻綠光雷射進行可視化實驗,並利用光功率計量測雷射光反射強度,以進行不同型態錐狀結構對電磁波反射損耗之量化比較。為精確掌握磁流體對於對電磁波屏蔽實際效果,本研究同時運用網

路分析儀測量電磁波損耗參數,與之進行分析比對,以掌握影響磁控智慧型流體應用於匿蹤材料的關鍵因素。實驗結果發現,磁通量越大,磁力線密度變高,磁液滴分裂數量越多,且數量與磁通量強度成線性關係,其錐狀結構之密度亦隨磁場增強而增加,且至特定磁場強度後達飽和。透過綠光電磁波於不同入射角度發射至不同磁場作用下之磁流體上,整體趨勢發現錐狀體數量越多,反射光點越弱。主要原因為電磁波受到不同入射角及錐體角度之改變,會形成坡谷鏡面反射、坡面相互反射、坡面鏡面反射及坡峰散射等4種現象,而形成不同反射能量損耗,實驗結果發現,隨磁通量越大,磁流體錐狀結構越多且錐角越小,電磁波反射損耗越明顯。此外,電磁波以不同入射角照射

,散(反)射效果亦有所差異,整體而言,在入射角45°時,有較佳之反射損耗。最後,發射8.2~18GHz電磁波至不同型態磁流體上,經網路分析儀測試結果,以高頻13~18GHz 電磁波照射於混合磁流體(0.5ml EMG805+ 0.5 ml EMG905 )時,電磁損耗效果較顯著,且當磁流體厚度2mm時,對於13GHz電磁波達到-42dB之最佳電磁損耗,此成果可提供屏蔽電磁波或匿蹤效果之參考依據,並評估磁控智慧型流體應用於匿蹤材料之可行性。

一體化電機系統中的電磁兼容

為了解決emi測試儀器的問題,作者肖芳 這樣論述:

隨著電力電子技術的飛速發展,採用了脈寬調製(Pulse Width Modulation.PWM)策略的功率變換器廣泛應用於電機驅動系統,較大地提高了電機系統的性能指標。但是功率變換器在對電能進行控制和變換的同時,其中高速開通和關斷狀態的開關器件,不可避免地造成電壓和電流在短時間內發生瞬變,產生豐富的高次諧波,其電磁能量以電路連接或電磁波空間耦合的方式形成電磁干擾(Electromagnetic Interference,EMI),干擾雜訊的頻率從幾千赫茲到數十兆赫茲,影響電機系統自身的正常運行和周圍電氣系統的正常工作,使設備或裝置達不到電磁相容標準規定的要求。隨著近幾年電

磁相容標準的強制實施,特別是系統可靠性要求的增強,國內外許多學者從不同角度開展了一體化電機系統電磁干擾問題的研究。 與其他電氣系統的電磁相容問題相比,一體化電機系統電磁干擾產生的機理、干擾源的分佈、抑制的方法都有其特殊性。《一體化電機系統中的電磁相容》系統地總結了作者及其研究團隊十餘年來在一體化電機系統電磁相容問題上的研究成果,包括一體化電機系統電磁干擾產生的機理和干擾耦合途徑的分析及建模,以及針對系統電磁干擾的抑制措施等內容。 《一體化電機系統中的電磁相容》從整體上可以分為兩大部分。第1部分包括第1-4章:介紹電磁相容理論的基礎,分別闡述了電磁相容的定義、電磁干擾的形成、國內外電磁相容標

準、電磁干擾傳播理論、電磁相容性測量的研究(包括測量的主要內容、標準及儀器、場地等),以及遮罩、接地等電磁干擾抑制的基本原理和措施。第二部分包括第5~12章:首先介紹無源器件的高頻特性,為闡述一體化電機系統的電磁相容問題打了基礎;其次詳細介紹了一體化電機系統及其負面效應,分析了電機系統EMI問題的特徵及性質,並以PWM驅動電機系統傳導電磁干擾為主,介紹了電磁干擾產生的機理和建立系統電磁干擾模型的主要問題,介紹了系統中的共模和差模,以及傳導電磁干擾的測試與診斷技術,建立了一體化電機系統傳導干擾源數學模型及等效電路,並預測系統干擾源;最後介紹了一體化電機系統電磁干擾防護的主要措施,從兩個方面進行介

紹,一是干擾源的抑制技術,二是切斷干擾傳播途徑,即採用EMI濾波器。

電磁相容性電磁干擾測試與抑制對策之研究-以水泥攪拌器為例

為了解決emi測試儀器的問題,作者林俐馨 這樣論述:

電磁相容性包含電磁干擾與電磁耐受性兩種性能,意指在電磁環境中,電子設備不對其他設備產生電磁干擾且即使受到來自其他設備的電磁干擾也能維持原有的功能。電磁干擾分為傳導干擾及輻射干擾,傳導干擾使用X電容、電感或磁環來抑制雜訊的干擾,輻射干擾則是藉由遮蔽及接地方式來抑制,無論是3C產品、家用電器甚至是工業用電子相關產品,在上市前皆須通過電磁相容相關法規的驗證。近年來已邁向高齡化社會,其中在建築工程的行業有高比例的中高齡勞工,若所使用的電動工具沒有相關的電磁干擾規範,可能會在長時間的使用過程中對人體造成傷害,故本論文以可攜式水泥攪拌器為例,針對產品產生的電磁干擾進行測試、分析並設計適當的抑制對策。結果

顯示即使產品有抑制電路,但若抑制元件選用不當,對電磁干擾的抑制能力是有限的。