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EMV-geschützte 19“-Racks, Einschübe, Baugruppenträger und Sonder-Gehäuse für die Industrie

Entwickelt für Prüflabore, Maschinen- und Anlagenbau sowie Anwendungen in der Mess-, Automotive- und Medizintechnik. Ebenso für industrielle Anwendungen, in denen EMV-Einflüsse sicher beherrscht werden müssen.

Mit steigender Leistungselektronik, höherer Packungsdichte und steileren Signalflanken wächst die elektromagnetische Beeinflussung in industriellen Elektroniksystemen.

Typische Folgen:
  • instabile Kommunikation
  • Messwertstreuungen
  • sporadische Systemfehler
  • Probleme bei EMV-Prüfungen
apra entwickelt und produziert EMV-optimierte 19″-Racks, Baugruppenträger, Einschübe und kundenspezifische Gehäuse, die eine definierte elektromagnetische Systemumgebung schaffen mit nachweisbarer Schirmdämpfung.
EMV-optimierte 19″-Racks, Einschübe und Gehäuse für Industrieanwendungen, entwickelt für Prüflabore, Maschinenbau und Medizintechnik zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen
Darstellung von EMV-Lösungen auf drei Ebenen: Rack-, Baugruppen- und Gehäuseebene zur Reduzierung von Störungen und Sicherstellung elektromagnetischer Stabilität in industriellen Systemen. EMV-optimierte 19″-Racks und Gehäuse

Warum EMV in der Industrie zur Systemfrage wird

Moderne Industrieelektronik kombiniert:
  • hohe Leistungsdichte
  • schnelle Industrial-Ethernet- und Bussysteme
  • eng integrierte Baugruppen
  • gemeinsame 19″-Rackplattformen
Dadurch steigen:
  • leitungsgebundene Störungen
  • kapazitive und induktive Kopplungen
  • Wechselwirkungen zwischen Baugruppen

EMV ist daher nicht nur Elektronikdesign sondern Systemarchitektur.

Darstellung von EMV-Störungen im 19″-System durch leitungsgebundene, kapazitive und induktive Kopplung sowie hochfrequente Abstrahlung und deren Einfluss auf die Schirmwirkung. EMV-optimierte 19″-Racks und Gehäuse

Wie EMV-Störungen im 19″-System entstehen

In einem EMV-Rack oder EMV-Gehäuse können Störungen übertragen werden durch:
  • leitungsgebundene Störungen
  • kapazitive Kopplung
  • induktive Kopplung
  • hochfrequente Abstrahlung
Neben der Elektronik beeinflussen vor allem:
  • leitfähige Struktur
  • Kontaktierung und Übergänge
  • EMV-Kabeleinführung
  • Potentialausgleich

die tatsächliche Schirmwirkung.

Übersicht zur Einordnung typischer EMV-Projektsituationen und passender Lösungsebenen von Rack über Baugruppen bis hin zu kundenspezifischen Gehäusen. EMV-optimierte 19″-Racks und Gehäuse

Welche EMV-Lösung ist für Ihr Projekt sinnvoll?

EMV-Probleme entstehen häufig auf unterschiedlichen Ebenen eines Elektroniksystems.
Entscheidend ist, wo die elektromagnetische Beeinflussung entsteht und wie stark das Gesamtsystem betroffen ist.

Nachweisbare Schirmdämpfung unserer EMV-optimierten 19″-Racks und Gehäuse

Nachweisbare Schirmdämpfung unserer EMV-Racklösungen

Die Abschirmwirkung unserer EMV-Rack- und Baugruppenlösungen ist messtechnisch dokumentiert:

EMV-Rack
  • geprüft im Bereich 100 kHz – 1 GHz
  • deutliche Reduzierung elektromagnetischer Feldstärken
Symbolische Darstellung von EMV-Normen und Prüfung: Waage über Laptop steht für normgerechte Bewertung von Emission und Störfestigkeit in industriellen Elektroniksystemen.

EMV-Normen im Industriebereich 

Industrielle Elektroniksysteme müssen Emission und Störfestigkeit nachweisen.
Typische Referenznormen:
  • EN / IEC 61000-6-2 – Störfestigkeit
  • EN / IEC 61000-6-4 – Störaussendung

Die Prüfung erfolgt am Gesamtsystem.
EMV-Racks und EMV-Gehäuse ersetzen keine EMV-gerechte Elektronikentwicklung, können jedoch die Einhaltung normativer Anforderungen wesentlich unterstützen.
Planen Sie eine EMV-Prüfung oder stehen Sie vor einer CE-Bewertung?
Eine frühzeitige Abstimmung der mechanischen Systemplattform kann helfen, Risiken im späteren Prüfprozess zu reduzieren.

Leiterplatte mit Mikrochip als Symbol für EMV-Systemarchitektur und das Zusammenspiel von Mechanik, Kontaktierung und Integration in elektronischen Systemen.

EMV ist eine Systementscheidung

Ob EMV-Rack, EMV-Baugruppenträger oder kundenspezifisches EMV-Gehäuse die elektromagnetische Stabilität entsteht durch das Zusammenspiel von:
  • Mechanik
  • Kontaktierung
  • Kabeleinführung
  • Integration

apra betrachtet Rackstruktur, Baugruppenmechanik und Gehäusearchitektur ganzheitlich. Von der Standardlösung bis zur Sonderkonstruktion.

Symbolische Darstellung von Cyber- und EMV-Sicherheit: Schutzschild in digitaler Netzwerkstruktur steht für stabile elektromagnetische Systemumgebungen in Industrieanwendungen.

Ihr Projekt im Fokus

Sie entwickeln:
  • eine neue Elektronikplattform
  • einen Prüfstand
  • ein Automatisierungssystem
  • eine energie- oder infrastrukturelle Anwendung

und benötigen eine stabile elektromagnetische Systemumgebung?
Dann ist eine frühzeitige Abstimmung der Systemarchitektur sinnvoll.

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Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

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