+8618117273997weixin
Angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
11 Aug, 2025 296 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Test emisí provedených měřením: Komplexní analýza s LISUN EMI-9KB Testovací přijímač

Abstraktní
Vedené emise, kritická složka elektromagnetického rušení (EMI), označují šíření nežádoucí elektromagnetické energie vodivými médii, jako jsou elektrická vedení, kabely nebo konektory. Přesné měření vedených emisí je nezbytné pro zajištění souladu elektronických zařízení s mezinárodními normami, zabránění rušení s jinými zařízeními a udržení spolehlivosti systému. Tento článek se zaměřuje na principy, normy a praktické uplatnění... provedené emisní testys podrobnou analýzou LISUN EMI-9KB Systém přijímače EMI – specializovaný nástroj určený pro testování vedení a vyzařování. Konfigurace systému, technické specifikace, soulad s mezinárodními normami (např. CISPR15:2018, EN55015) a jsou zkoumány aplikační scénáře, které zdůrazňují jeho účinnost při provádění přesných a spolehlivých měřicích emisí.

1. Úvod
Ve stále více propojeném světě elektronická zařízení koexistují v hustém elektromagnetickém prostředí, což činí elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) prvořadým problémem. EMI, které zahrnuje jak vedené, tak vyzařované rušení, může snižovat výkon zařízení, způsobovat poruchy nebo dokonce vést k bezpečnostním rizikům. Mezi nimi představují vedení – elektromagnetické rušení přenášené vodivými cestami – jedinečné výzvy kvůli své schopnosti šířit se elektrickými sítěmi a propojovacími kabely a ovlivňovat více zařízení současně.

Testy vedených emisí (CET) jsou navrženy tak, aby kvantifikovaly tyto rušení a zajistily, že zařízení splňují regulační limity. Dodržování norem CET není na většině trhů jen zákonným požadavkem, ale také znakem kvality produktu. Tento článek zkoumá technické základy CET a ukazuje, jak... LISUN EMI-9KB Systém testovacího přijímače umožňuje efektivní a přesné testování v souladu s globálními standardy.

2. Základy testu vedených emisí

2.1 Definice a charakteristika

Vedené emise jsou nežádoucí elektrické signály generované elektronickým zařízením (testovaným zařízením, EUT), které se šíří elektrickým vedením, signálními kabely nebo jinými vodivými cestami. Na rozdíl od vyzařovaných emisí, které se šíří prostorem, se vedení emise spoléhá na fyzická spojení, což je obzvláště negativní ve sdílených energetických sítích.
Mezi klíčové charakteristiky vedených emisí patří:
• Frekvenční rozsah: Typicky 9 kHz až 30 MHz pro nízkofrekvenční vedením šířené emise, jak je definováno normami jako CISPR16-1.
• Cesty šíření: Napájecí vedení (rušení souhlasného a diferenciálního režimu) a signální kabely.
• Měřicí parametry: Velikost napětí nebo proudu, často vyjádřená v dBμV (decibely vztažené k 1 mikrovoltu).

2.2 Mezinárodní normy pro testování vedením šířených emisí

Pro zajištění konzistence testování se měření emisí prováděných pomocí měření řídí několika mezinárodními normami. LISUN EMI-9KB Systém je navržen tak, aby splňoval následující kritické standardy:

Standard Titul Rozsah
CISPR15:2018 Meze a metody měření radiačních charakteristik elektrického osvětlení a podobných zařízení Specifikuje limity a zkušební metody pro emise šířené vedením ze světelných zařízení (např. LED budiče, zářivkové předřadníky).
EN55015 Meze a metody měření radiačních charakteristik elektrického osvětlení a podobných zařízení Evropský ekvivalent CISPR15, harmonizovaný pro trhy EU.
CISPR16-1 Specifikace pro přístroje a metody měření rádiového rušení a imunity – Část 1-1: Měřicí přístroje Definuje technické požadavky na přijímače EMI a související zařízení používané při zkouškách prováděných emisí.
EN55022 Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření Platí pro zařízení informačních technologií (ITE) a specifikuje limity emisí šířených vedením pro zařízení, jako jsou počítače a servery.
EMI-9KB Testovací přijímač EMI

EMI-9KB Testovací přijímač EMI

3. LISUN EMI-9KB Testovací systém pro test emisí šířených vedením

3.1 Přehled systému

Jedno LISUN EMI-9KB je specializovaný systém pro testování vedení a vyzařování, navržený pro řešení problémů s přesným měřením elektromagnetického rušení (EMI). Jeho plně uzavřená konstrukce, vyrobená z vysoce vodivých materiálů, poskytuje výjimečné elektromagnetické stínění a eliminuje vlastní rušení od samotného přístroje – což je klíčový faktor pro zajištění přesnosti testů.

3.2 Konfigurace EMI-9KB Systém

Jedno EMI-9KB Systém je modulární a integruje základní komponenty pro provádění komplexních měřicích zkoušek emisí. Jeho základní konfigurace zahrnuje:
EMI-9KB Přijímač EMI: Centrální jednotka pokrývající frekvenční rozsah 9 kHz až 300 MHz, vybavená detekčními režimy (špičkový (PK), kvazišpičkový (QP) a průměrný (AV)) – třemi hlavními metodami specifikovanými normami CISPR pro měření vedení.
• LISN (Artificial Mains Network): Síť pro stabilizaci impedance vedení, která izoluje zkoušené zařízení od elektrické sítě a poskytuje stabilní impedanci (obvykle 50 Ω) pro konzistentní měření napětí vedených emisí.
• CDNE-M316 Spojovací/oddělovací síť: Vyžadováno nejnovějšími CISPR15:2018 Standardně (nahrazuje starší zařízení CDN) odvádí vedením šířené emise z zkoušeného zařízení do přijímače a zároveň odděluje síťové napájení, aby se zabránilo rušení.
• Izolační transformátory: Zabraňují zemním smyčkám a snižují šum z napájecího zdroje, čímž zajišťují měření emisí zkoušeného zařízení bez vnější kontaminace.
• Atenuátor: Chrání přijímač před nadměrnou úrovní signálu, zabraňuje poškození a zajišťuje lineární provoz.
• Kabely a konektory: Stíněné kabely pro minimalizaci ztrát signálu a vnějšího rušení během přenosu.

3.3 Technické specifikace

Výkonnost EMI-9KB systém je definován přísnými technickými parametry, které zajišťují soulad s CISPR16-1 a další normy. Klíčové specifikace jsou shrnuty v tabulce 2:

Parametr Specifikace (EMI-9KB)
Frekvenční rozsah 9 kHz ~ 300 MHz
Frekvenční stabilita 1 × 10⁻⁶
Frekvenční rozlišení 30 Hz (9 kHz ~ 150 kHz); 1 kHz (150 kHz ~ 30 MHz)
Test tolerance ± 2 dB
Režimy detekce PK, QP, AV
Rozsah měření 20 dBμV ~ 140 dBμV
Frekvence kroků skenování 20 Hz ~ 2 MHz
Sweep Bandwidth 200 Hz; 9 kHz; 120 kHz
Připojení k PC USB; kompatibilní s Windows 7/8/10/11

4. Praktická implementace testu vedených emisí s EMI-9KB

4.1 Nastavení testu

Typický provedený test emisí s použitím EMI-9KB systém postupuje takto:
Příprava EUTn: EUT (např. ovladač LED) je umístěno na nevodivý stůl 80 cm nad zemí, aby se simulovala instalace v reálném prostředí.
Připojení systému:
• EUT je připojeno k LISN, která je připojena k elektrické síti.
• Měřicí port LISN je připojen k CDNE-M316, který poté přivádí signál do EMI-9KB přijímač přes atenuátor.
• Mezi síť a LISN jsou vloženy oddělovací transformátory, aby se eliminovaly zemní smyčky.
KalibraceSystém je kalibrován pomocí generátoru referenčního signálu, aby byla zajištěna přesnost měření v rámci tolerance ±2 dB.
Konfigurační software: Přijímač je připojen k počítači přes USB a LISUNProprietární software společnosti (kompatibilní s Windows 7–11) se používá k nastavení parametrů: frekvenčního rozsahu (9 kHz ~ 30 MHz pro vedením šířené emise), detekčního režimu (QP pro testování shody s CISPR15) a šířky pásma rozmítání (9 kHz pro rušení středních vln).

video

4.2 Provedení testů a analýza dat

Po konfiguraci se test spustí automaticky, přijímač prohledá frekvenční rozsah a zaznamená úrovně emisí. Software vygeneruje zkušební protokol v mezinárodním formátu, který zobrazuje úrovně emisí (v dBμV) v závislosti na frekvenci a překrývá je s příslušným limitem normy (např. 60 dBμV při 1 MHz pro zařízení třídy B podle CISPR15).

Například testování LED ovladače může odhalit emise 55 dBμV při 1 MHz (pod limitem 60 dBμV), což naznačuje shodu s předpisy. Pokud emise překročí limit (např. 65 dBμV při 5 MHz), systém dokáže identifikovat frekvenční pásmo a nasměrovat inženýry k přidání filtrů nebo stíněných kabelů pro zmírnění problému.

5. Výhody EMI-9KB v testu vedených emisí

Jedno EMI-9KB Systém nabízí několik klíčových výhod pro měření emisí provedených měřením:
• Vysoký výkon stínění: Jeho plně uzavřená vodivá struktura eliminuje vlastní elektromagnetické rušení, což zajišťuje, že měření odrážejí pouze emise zkoušeného zařízení.
• Soulad s nejnovějšími standardy: Integrace CDNE-M316 zarovnána s CISPR15:2018, čímž se zabrání zastarávání na globálních trzích.
• Všestrannost: Kompatibilita s volitelnými komponenty (např. stínícími skříněmi, čistými zdroji napájení) umožňuje přizpůsobení se různým testovacím prostředím.
• Uživatelsky přívětivé ovládání: Připojení k počítači a intuitivní software zjednodušují nastavení parametrů a analýzu dat, čímž zkracují dobu testování.

6. závěr
Provedené emisní testy jsou nezbytné pro zajištění bezproblémové koexistence elektronických zařízení a dodržování mezinárodních norem je předpokladem pro přístup na trh. LISUN EMI-9KB Systém testovacího přijímače se jeví jako robustní řešení pro takové testy, kombinující přesné měřicí schopnosti, dodržování globálních standardů (CISPR15:2018, EN55015atd.) a uživatelsky přívětivý design.

Integrací kritických komponent, jako je LISN, CDNE-M316a vysoce výkonný přijímač, EMI-9KB Systém umožňuje přesnou kvantifikaci vedených emisí, což pomáhá výrobcům při ověřování shody produktů s předpisy a zlepšování spolehlivosti zařízení. S rostoucí složitostí elektromagnetického prostředí se používají nástroje jako EMI-9KB zůstane nezbytný pro udržení elektromagnetické kompatibility (EMC) v moderní elektronice.

Reference
CISPR15:2018, Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení elektrického osvětlení a podobných zařízení.
CISPR16-1, Specifikace pro přístroje a metody měření rádiového rušení a imunity – Část 1-1: Měřicí přístroje.
LISUN GROUP, "EMI-9KB „Přijímač pro testování elektromagnetického rušení“, https://www.lisungroup.com/products/emi-and-emc-test-system/emi-test-receiver.html (přístup: srpen 2025).
EN55015, Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení elektrického osvětlení a podobných zařízení.

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=