+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
18 Apr, 2023 689 Zobrazení Autor: root

EMC testování; Vedená a vyzařovaná imunita a citlivost

S rozvojem elektronických technologií se elektrické výrobky pro domácnost stávají stále oblíbenějšími a elektronickými a stále více se rozvíjející rádiové, televizní, poštovní a telekomunikační a počítačové sítě a elektromagnetické prostředí se stále více komplikují a zhoršují, takže elektromagnetická kompatibilita elektroniky (EMC elektromagnetické rušení EMI a elektromagnetické anti-EMS) také země a výrobci věnovali pozornost. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) elektroniky a elektrických výrobků je velmi důležitým ukazatelem kvality. Neovlivňuje to pouze provozní spolehlivost a používání samotného produktu, ale může také ovlivnit normální práci jiných zařízení a systémů. Ochrana elektromagnetického prostředí. Aby bylo možné regulovat elektromagnetickou kompatibilitu elektronických produktů, všechny rozvinuté země a některé rozvojové země vytvořily normy elektromagnetické kompatibility. Normy elektromagnetické kompatibility jsou základními požadavky, díky nimž produkty fungují normálně ve skutečném elektromagnetickém prostředí. Důvodem, proč se nazývá základním požadavkem, je, že i když výrobek splňuje normy elektromagnetické kompatibility, mohou při skutečném používání nastat problémy s rušením. Většina národních norem je založena na normách formulovaných Mezinárodní komisí pro elektřinu (IEC).

EMC testování; Vedená a vyzařovaná imunita a citlivost

Úvod pro EMI/EMC/EMS

Evropské společenství stanoví, že od ledna 1996 musí projít všechny elektrické výrobky EMC certifikaci a může být prodáván na trhu Evropského společenství po přidání loga CE. Tento krok způsobil rozsáhlý dopad ve světě a země přijaly opatření k zavedení povinného řízení EMC výkon elektrické elektroniky. Mezinárodní vliv, jako jsou pokyny Evropské unie 2004/108/EC (tj EMC pokyny) a US Federal Code CFR 47/FCC Rules atd., všechny stanovily jasné požadavky na certifikaci elektromagnetické kompatibility

Celé jméno EMC je elektromagnetická kompatibilita, která definuje „schopnost zařízení a systémů, které mohou normálně fungovat ve svém elektromagnetickém prostředí bez schopnosti vytvářet v prostředí nesnesitelné elektromagnetické obtěžování“. Tato definice obsahuje dva aspekty ve dvou aspektech významu. Za prvé, zařízení by mělo správně fungovat v určitém elektromagnetickém prostředí, to znamená, že zařízení by mělo mít určitý stupeň elektromagnetického odporu (EMS). Následkem je elektromagnetické obtěžování (EMI).

Elektromagnetická kompatibilita EMC Výkon elektronických a elektrických výrobků je velmi důležitým technickým ukazatelem. The EMC Tento fenomén zahrnuje především elektromagnetickou kompatibilitu, elektromagnetické obtěžování, nenávist a elektromagnetické rušení. Ochrana elektromagnetického prostředí. V důsledku toho požadavky na EMC jsou také velmi důležité podmínky pro vstup výrobků na mezinárodní trh.

Co je elektromagnetická kompatibilita?
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) označuje schopnost zařízení nebo systémů plnit požadovaný provoz ve svém elektromagnetickém prostředí a nevykazuje nesnesitelné elektromagnetické rušení v žádném zařízení ve svém okolí.

Proto, EMC zahrnuje dva požadavky: na jedné straně to znamená, že zařízení nesmí překročit určitý limit elektromagnetického rušení generovaného prostředím během normálního provozu; na druhé straně to znamená míru antility, tedy elektromagnetické citlivosti.

Pro inženýry, kteří navrhují napájení LED, by mělo být elektromagnetické rušení klíčovým problémem, který v designu vždy existoval. Lidé, kteří jsou obeznámeni s návrhem napájecího obvodu, však vědí, že při návrhu napájecího zdroje LED se elektromagnetické rušení EMI je velký problém. Jak tedy můžeme tento problém vyřešit?

Nejprve se podívejme na několik faktorů, které mohou ovlivnit EMI / EMC: struktura obvodu, která pohání napájecí zdroj; spínací frekvence, uzemnění, návrh PCB a návrh obvodu inteligentního resetování napájení LED. Vzhledem k tomu, že výchozí zdroj LED je lineární zdroj, spotřebovává lineární zdroj při práci mnoho energie ve formě tepla. Pracovní metoda lineárního napájecího zdroje mu umožňuje mít tlakové zařízení z vysokého napětí a nízkého napětí. Obecně je transformátor obecně transformátor a pak je stejnosměrné napětí vyvedeno přes usměrňovač. Přestože je objemný, teplo je velké, výhodou je, že vnější rušení je malé, elektromagnetické rušení je malé a také je snadno řešitelné. A nyní, čím více se v PWM používá spínaný zdroj LED, zdroj napájení ovladače LED umožňuje, aby napájecí krystalová trubice pracovala ve stavu přesměrování a vypnutí. Během obratu je napětí nízké, proud je velký; napětí je vysoké, proud je malý a proud je malý, takže ztráta generovaná na výkonovém polovodičovém zařízení je také malá. Nevýhody jsou zřejmější, že elektromagnetické rušení (EMI) je také vážnější.

LISUN EMI-9KB EMI přijímač je vyrobena strukturou úplného uzavření a silným elektrovodivým materiálem, který má vysoký stínící účinek. Vzhledem k nové technologii pro Testovací systém EMI, vyřešil problém s vlastním EMI přístroje. Výsledky testu jsou podle mezinárodního formátu zkušební zprávy. Testovací systém EMI EMI-9KB plně se setká CISPR15:2018CISPR16-1GB17743, FCC, EN55015 a EN55022.

EMI-9KB Testovací přijímač EMI

EMI-9KB Testovací přijímač EMI

Existují zhruba dva způsoby přenosu elektromagnetického obtěžování: jeden je rušení vedenía další je radiační interference. Horní šumový filtr pro zlepšení šumové tolerance obvodu může být navržen tak, aby pracoval ve frekvenčním pásmu v rámci frekvenčního pásma 9 kHz až 1 GHz (podle příslušných norem elektromagnetické kompatibility). Obecně lze uvažovat, že frekvence nízkého šumu se projevuje jako rušení ve vedení (obtěžování) a šumový filtr závisí hlavně na demeiingovém kruhu, aby poskytl inhibici šumu; při vysoké frekvenci šumu je vedení šumu absorbováno a rozložena kapacita odporem jiného efektu rušivého kruhu. Wingrsere, v této době se radiační obtěžování stalo hlavní formou rušení. Radiační obtěžování šumovým proudem na blízkých součástech a podřadnost, která ve vážných případech způsobí samobuzení, což se stává výraznějším při sestavování malých součástek obvodů s vysokou hustotou. Většina zařízení proti EMI se používá jako obvody pro vkládání nízkopropustných filtrů k potlačení nebo pohlcení rušení. Navrhněte nebo vyberte frekvenci zpoždění filtru podle potřeby frekvence šumu. Výše bylo zmíněno, že šumový filtr se do obvodu vkládá jako tlumič šumu. Jeho úlohou je být vážně ztracen šumem vyšším, než je frekvence signálu. S pojmem ztráty šumu lze roli filtru chápat takto: prostřednictvím šumového filtru, hluku nebo vlivem tlaku (útlumu) snížit výstupní úroveň hluku; nebo absorbovat energii šumu v důsledku vícenásobného odrazu; Oscilační podmínky zlepšují toleranci šumu obvodu. Kromě toho je třeba věnovat pozornost následujícím problémům při navrhování a používání zařízení proti EMI:

(1) Porozumět elektromagnetickému prostředí a rozumně zvolit frekvenční rozsah;
(2) Zda je v obvodu, kde je umístěn šumový filtr, stejnosměrná nebo silná komunikace, aby se zabránilo selhání magnetické saturace srdce zařízení;
(3) Pochopte impedanci a vlastnosti přední a zadní impedance vkládacího obvodu, abyste dosáhli ztráty šumu. Impedance vyztuženého prstence je obecně 30-500Ω.
(4) Věnujte pozornost rozmístěným kondenzátorům, sousedním součástem a vodičům, abyste vyvolali emoční rozrušení;
(5) Nárůst teploty řídicího zařízení obecně nepřekračujte 60 °C.

V podstatě požadavky na EMC návod je velmi jednoduchý. V zásadě znamená, že výrobek nesmí vydávat zbytečné elektromagnetické znečištění (rušení), a protože v prostředí existuje určité množství elektromagnetického znečištění, musí být výrobek schopen zabránit vlivu přiměřeného množství. Pokyn sám o sobě neuvádí číslo nebo průvodce, který je třeba přenést nebo zablokovat, ani neuvádí, že nejsou dána omezení frekvenčního pásma. Jaké jsou tedy požadavky na test, když produkt ano EMC otestovat?
EMC obsahuje dvě hlavní položky: EMI (interference) a EMS (citlivost, anti-interference)
Testovací položky EMI zahrnují: RE (vypuštění záření), CE (rušení vedení), Harmonic (harmonické), FLICKER (blikání)
Testovací položky EMS zahrnují: ESD (elektrostatické)

Lisun Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy: ,

Zanechat vzkaz

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

=