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EMC/EMI対策とは?課題と対策・製品を解説

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高周波技術におけるEMC/EMI対策とは?

ICT・次世代通信業界において、高周波技術は高速・大容量通信を実現する上で不可欠です。しかし、高周波信号は意図しない電磁波(EMI)を発生させやすく、他の電子機器に干渉したり、自身の性能を低下させたりする可能性があります。EMC(電磁両立性)対策は、これらのEMIの発生を抑制し、外部からの電磁ノイズの影響を受けにくくすることで、機器の信頼性と安定性を確保することを目的としています。

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電波環境調査・電磁波環境測定 磁気環境測定 磁場環境測定
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●お問い合わせいただいた問題の解決のため、電磁波環境を出張測定・計測受託サービスを行います。
●計画のプレミーティングから、出張測定を行い結果判定にもとづくコンサルティング及びその後の電磁波対策・シールド工事までのワンストップソリューションを御提供いたします。
●またより安価で効果的な材料、施工方法をも合わせて御提案いたします。

【導入事例】イベント機材レンタル会社 D社様
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イベント機材レンタル会社 D社様は、LEDディスプレイの映像が乱れる
というトラブルが発生しないよう、根本的な解決方法を見つけたいと、
当社へご相談くださいました。

当社製品の多くは、装置内部への組み込みや、設備内で固定して使用する
ことを想定しているため、様々なイベント会場に持ち運んで使用するのには
不向きでした。

そこで、映像の乱れを防止するために、電源へ『ノイズカットトランス』を
装着し、高周波ノイズの侵入を完全に遮断する方法をご提案するとともに、
D社様専用に持ち運び可能な特別仕様の製品を開発。

導入後は同様のトラブルに悩まされることはなくなりました。

【事例概要】
■問題:LEDディスプレイの映像が乱れる
■導入製品:障害波遮断変圧器「ノイズカットトランス」D社様専用特別仕様
■効果:トラブルに悩まされることはなくなった

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

無線用SPD 「DEHNgate」
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無線用SPD「DEHNgate」は、モバイル同軸アンテナシステム用SPD。直撃雷対応製品をラインナップ。経年劣化の無い一体型火花ギャップ及び交換可能な火花ギャップを使用。ケースの構造を3層の金属にすることで、塩や空気汚染に対し高い耐蝕性を発揮します。詳しくはカタログをダウンロードしてください。

システム『コンパクト型多波電界強度測定装置』
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中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社(エンジ名古屋)の
『コンパクト型多波電界強度測定装置』は、一度に20放送波の電界強度を
高い精度で測定します。

測定作業のための速度規制が不要で、測定位置が明確なので年度毎の
データ比較が容易。

小さなスペースに設置でき、車内電源が使用可能です。さらに、アンテナは
防水仕様なので、雨天時も測定ができます。

【特長】
■小さなスペースに設置可能
■省力化を実現
■安全性を向上
■信頼性の高い測定

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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高周波技術におけるEMC/EMI対策

高周波技術におけるEMC/EMI対策とは?

ICT・次世代通信業界において、高周波技術は高速・大容量通信を実現する上で不可欠です。しかし、高周波信号は意図しない電磁波(EMI)を発生させやすく、他の電子機器に干渉したり、自身の性能を低下させたりする可能性があります。EMC(電磁両立性)対策は、これらのEMIの発生を抑制し、外部からの電磁ノイズの影響を受けにくくすることで、機器の信頼性と安定性を確保することを目的としています。

​課題

高密度実装によるノイズ放射増大

小型化・高機能化が進むデバイスでは、部品が密集し、高周波信号が複雑に交錯するため、意図しないノイズ放射が増加しやすい傾向にあります。

広帯域化に伴う干渉リスク

次世代通信技術はより広い周波数帯域を利用するため、異なるシステム間での電磁干渉のリスクが高まります。

シールド効果の低下

軽量化やデザイン性の要求から、筐体の材質や構造が電磁波の遮蔽に十分でない場合があります。

設計段階での対策不足

EMC/EMI対策が後工程で実施されることが多く、設計段階での考慮が不十分なために、後から修正が困難になるケースがあります。

​対策

回路設計によるノイズ抑制

信号経路の最適化、適切な部品選定、フィルタリング回路の導入など、回路設計段階でノイズの発生源を低減します。

筐体・シールド構造の最適化

導電性材料の使用、適切な接地、シールド材の配置により、外部へのノイズ放射と外部ノイズの侵入を防ぎます。

伝送線路のインピーダンス整合

信号の反射を抑え、信号品質を維持することで、不要な放射ノイズの発生を抑制します。

EMCシミュレーションの活用

設計段階で電磁界解析を行い、潜在的なEMC問題を早期に発見・修正することで、開発効率を高めます。

​対策に役立つ製品例

高周波ノイズフィルタ

特定の周波数帯域のノイズ成分を選択的に除去し、信号品質を保ちながらEMIを低減します。

電磁波吸収材

筐体内部や基板上に配置することで、不要な高周波エネルギーを吸収し、内部での反射や外部への放射を抑制します。

導電性接着剤・テープ

筐体の接合部やケーブルのシールド処理に用いられ、確実な電気的接続を確保し、シールド効果を高めます。

シールドケース・筐体

高周波信号を封じ込め、外部へのノイズ放射を防ぐとともに、外部からの電磁干渉から内部回路を保護します。

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