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The Electromagnetic Compatibility has become an increasingly essential factor for placing a product on the global, world wide market. Fulfilling emission limits and immunity requirements as well as handling apparently complex cases of incompatibility demands a deeper understanding of the physical interrelations and of Maxwell's theory. Based on the authors' experiences, the textbook provides some help in solving such interferential cases. It contains many illustrative examples and more than 80 exercises with solutions.
The Electromagnetic Compatibility has become an increasingly essential factor for placing a product on the global, world wide market. Fulfilling emission limits and immunity requirements as well as handling apparently complex cases of incompatibility demands a deeper understanding of the physical interrelations and of Maxwell's theory. Based on the authors' experiences, the textbook provides some help in solving such interferential cases. It contains many illustrative examples and more than 80 exercises with solutions.
Das Buch unterstutzt den Elektroingenieur, Gerate und Systeme elektromagnetisch vertraglich zu konstruieren und zu entwickeln. Es hilft bei der Beseitigung auftretender Storungen und vermuteter Unvertraglichkeiten sowie bei der Einschatzung des Problems. Der Autor hat aus eigener Industrie- und Beratungstatigkeit einen grossen Erfahrungsschatz an Strategien, Vorgehensweisen und Analysen zusammengetragen, die er mit Rechnerwerkzeugen und Handformeln anreichert. Eine verstandliche Darstellung des theoretischen Hintergrunds sowie Beispiele, Musteraufgaben und Problemstellungen mit Losungen erganzen dieses wertvolle Arbeitsbuch."
Das Buch unterstutzt den Elektroingenieur, Gerate und Systeme elektromagnetisch vertraglich zu konstruieren und zu entwickeln. Es hilft bei der Beseitigung auftretender Storungen und vermuteter Unvertraglichkeiten sowie bei der Einschatzung des Problems. Der Autor hat aus eigener Industrie- und Beratungstatigkeit einen grossen Erfahrungsschatz an Strategien, Vorgehensweisen und Analysen zusammengetragen, die er mit Rechnerwerkzeugen und Handformeln anreichert. Eine verstandliche Darstellung des theoretischen Hintergrunds sowie Beispiele, Musteraufgaben und Problemstellungen mit Losungen erganzen dieses wertvolle Arbeitsbuch."
4. 2. 2 Signalschnittstellen, Ubertragungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 4. 2. 2. 1 Beidseitig auf Erde bezogene Signaliibertragung . . . . . . . . . . . 335 4. 2. 2. 2 Erdfreie, jedoch beidseitig potentialgebundene Signaliibertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 4. 2. 2. 3 Potentialgetrennte, jedoch unsymmetrische Signaliibertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 4. 2. 2. 4 Symmetrische Signaliibertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 4. 2. 3 Einkopplungen in koaxiale Busse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 4. 2. 3. 1 Niederfrequente Einkopplungen in triaxiale Systeme (Beispiel ElHERNET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 4. 2. 3. 2 Einkopplung von Spriingen in triaxiale Systeme (Beispiel ElHERNET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 4. 3. 3. 3 Schirmungsliicken; Liicken im Koax-System . . . . . . . . . . . . . . 345 4. 2. 3. 4 Frequenzspektrum von Schiitzeinkopplungen in Koax-Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 4. 2. 4 Symmetrische Ubertragung (Feldbusse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 4. 2. 5 Leitungsschirme bei elektrisch langen Anordnungen . . . . . . . . . . . . . . . 351 4. 2. 6 Primare Verkopplung, Koppelfaktor; Entkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . 354 4. 2. 7 Optische Busse, Netze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 4. 2. 8 Signal-Dampfung, -Verzerrung; Ubertragungsgrenzen . . . . . . . . . . . . . . 356 4. 2. 9 Leiterplatten-Busse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 4. 2. 10 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 4. 2. 11 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 4. 3 Besonderheiten der EMV in der Energietechnik . . . . . . . . . 365 4. 3. 1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 4. 3. 2 Storungen im Energieversorgungsnetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 4. 3. 2. 1 Dauerstorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 4. 3. 2. 2 Kurzzeitstorungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 4. 3. 2. 3 Spektren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 4. 3. 3 Netzverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 4. 3. 4 Entstorung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 xm 4. 3. 5 Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 4. 3. 6 Uteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 4. 4 Besonderheiten der BMV in der Kfz-Technik . . . . . . . 398 4. 4. 1 Belastung der elektronischen Komponenten durch Schwankungen, Uberspannungen und Kurzzeitunterbrechungen der Spannungsversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 4. 4. 2 Fem-Entstorung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
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