当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在测试之前,大家先来补充一下电磁辐射对健康的影响相关的知识吧。电磁辐射:广义上的电磁辐射通常是指电磁波频谱,而狭义的电磁辐射是指电器设备所产生的辐射波,通常是指红外线以下部分。电磁辐射可能对人体造成的

在测试之前,大家先来补充一下电磁辐射对健康的影响相关的知识吧。

电磁辐射:广义上的电磁辐射通常是指电磁波频谱,而狭义的电磁辐射是指电器设备所产生的辐射波,通常是指红外线以下部分。电磁辐射可能对人体造成的伤害:主要包括热效应、非热效应和积累效应等。

 

 

热效应:人体内70%以上的成分是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到身体其他器官的正常工作。

非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁波的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场可能遭到破坏,人体正常循环机能会收到影响。

累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,人体还未对伤害进行自我修复之前再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久而久之可能会成为永久性病态甚至是危及生命。

嗯,看起来电磁辐射的危害还颇大,不过需要纠正的是,不是说人体暴露在电磁辐射中就一定会受到什么样的伤害,这里只是讨论一个可能性。简单点理解,电磁辐射越强、照射时间越长,人体受到影响的几率就越高。一般来说,职业人员每日连续暴露8小时的环境磁场辐射容许值不超过100μT、电场辐射容许值不超过 14V/m——这只是一个参考值,大家仅作参考即可。

测试方法介绍

 

 

严格、专业的电磁辐射测试必须在专门的测试环境中进行

 

 

简单的电磁辐射仪适合粗略的测试,好处是上手容易、价格便宜、便于携带

本博士首先要申明的是,本测试方法谈不上十分严格和严谨(严格的测试应该在专门的测试环境下进行),但好处就是实现方法容易,大家甚至可以自行测试,所以对于测试结果,大家参考一下就好(最大的意义就是比较各个设备辐射强度的差异,测试所得绝对值反而参考价值很小)。

本次测试,疯狂博士使用的是“普及”型的仪器:LZT-1000电磁辐射仪,淘宝上大约200多元即可入手,实乃居家旅行,检测辐射之必备武器……够普及吧?测试方法简单直接粗暴,放在你要测试的地方,开机即可显示(可切换电场辐射和磁场辐射两种测试模式),超标的话它会自动报警。

电脑辐射测测看

接下来本博士就用电磁辐射仪在台式电脑各个位置上进行测试,看看辐射到底有多大,具体的位置嘛,包括机箱前部、液晶显示器前方、机箱背板位置(主板I/O面板)、机箱背板靠近电源处、机箱侧面板处(中央)。

 

 

对于电脑主机来说,放在电源处的磁场辐射最大

 

 

这里特别说明一下,电脑上主要测得的都是磁场辐射,所以电场辐射为0V/m是很正常的,这里就不再单独测试。另外,就算是磁场辐射最大的电源位置,也不过 19.8μT,离有害的标准线还远得很,何况电源离人还有起码1米的距离,根本不用担心。为什么电源部分磁场辐射最大?里面有电磁转换的电路,自然就有变化的磁场,测试仪当然会测得较大的磁场辐射。其实液晶显示器上所谓磁场辐射最大的位置,就是背面供电电路所在的位置,在其他位置测出来的磁场辐射值都为 0。

它们的辐射有多大?

 

 

无线路由器在工作时产生的磁场辐射也相对较大

 

 

除了电脑,其实家里还有很多东西会发出辐射,现在就来看看它们的辐射有多大吧。手机果然是辐射大户,如果把测试仪贴在手机背面,通话时的磁场辐射超过了测试仪最大19.99μT的上限,所以喜欢煲电话粥的同学还是悠着点比较好。用WiFi下载的时候,平板的辐射也比较大,基本上也是接近测试仪的测试上限了,还好我们用WiFi的时候也不是所有时间都在满负载传输,闲置的时候其实磁场辐射很低。无线路由器在发射/接受信号的时候磁场辐射也比较明显。

微波炉果然是辐射大户,超过测试仪读数就不用提了,猛的是至少要在1米外才测不到它发出的辐射!

嗯……落地扇君是来客串的,虽然硕大的电机带来非常高的磁场辐射,但考虑到它离人很远,在这么远的距离上,磁场辐射已经衰减到很低的状态了(其实30cm开外已经测不到读数),所以完全可以无视。

别慌,绝大部分电脑产品的辐射量还是安全的

其实,正常的电脑硬件产品在出厂之前都要通过电磁辐射安全检验的,不合格的肯定不能销售(当然杂牌产品除外,所以尽量购买正规大厂产品为好)。从我们测试的结果也可以看到,其实电脑硬件发出的辐射也不会大到危险的程度,所以大家不必谈辐射色变。当然,这也不是宅男们天天坐在电脑面前的理由,除了长期被辐射,久坐、喝水少、缺乏运动对健康的影响反而更大(编辑部的兄弟们得腰椎、颈椎病的人可不少)!咳咳,本博士为了写这稿子也坐了1小时了,赶紧起来活动一下!各位,下次我们再探讨更多的辐射问题!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭