+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
12 Aug, 2023 346 Zobrazení Autor: root

Přijímač EMI pro testování shody zařízení

Projekt elektromagnetické rušení (EMI) způsobené šumem způsobeným přepínáním topologických zařízení (dokonce i zařízení s malým výkonem) je trvalý problém. Hluk ovlivní nejen jeho přímé zatížení obvodu, ale také přenos EMI a radiační EMI které poškodí blízký obvod – pokud se jedná o nízkonapěťové senzory, jsou tyto dvě situace obzvláště závažné.

Mnoho norem od různých regulačních agentur definuje maximální toleranci EMI měřeno za předepsaných podmínek. Nejčastěji citovanými regulačními předpisy jsou CISPR 25, které se používají pro automobilové aplikace, a CISPR 32, které čelí multimediálnímu vybavení, ale existují i ​​​​jiné předpisy (CISPR je zkratka Mezinárodního výboru pro rádiové rušení).

Není divu, že neexistuje jediná „nejlepší“ technologie, kterou lze minimalizovat EMI a udržujte jej v rozsahu regulačních omezení a únosnosti zatížení. Řešení je obvykle funkcí frekvence šumu a také toho, jak velkého útlumu je třeba dosáhnout, a obvykle kombinací dvou nebo více metod. Některé z těchto technologií redukce šumu jsou interní technologií návrhu samotného návrhu napájení nelegálního přepínače.

Přijímač EMI pro testování shody zařízení

Frekvence a amplituda šumu

I tak je ale obvykle potřeba externí filtr, který se obvykle skládá z odporu, indukčnosti a kapacity (RLC) ve formě pasivní topologie filtru. Výkon tohoto filtru a většiny jeho pasivních prvků je však omezený.

Kromě standardních pasivních filtrů existují i ​​jiná řešení, např. „aktivní filtr“. Zdrojový filtr je trochu podobný zdroji a šumu použitému v náhlavní soupravě a dokonce i v některých autech - v tomto případě přidání signálu, který se rovná neochotnému signálu a opačného směru signálu, přidá docela dobrý šumový efekt. Šum je však neelektronový a musí být zachycen mikrofonem, což přináší mnoho složitých problémů.

Naproti tomu EMI spínaného zdroje je již v elektronické podobě, takže je pravděpodobnější jej zachytit, zvrátit a odstranit. V případě aktivního filtrování, čím více víme (nebo obvod) více o podrobnostech šumu – kromě obecných charakteristik amplitudy, frekvence a rozdělení pravděpodobnosti – vývojová schémata pro boj s ním jsou jednodušší.

Ačkoli to vypadá jako scéna síly a hluku, patří to k širšímu tématu signálu. Použijte HL Van Trees v třídílné sérii učebnic „Detekce, odhad a teorie modulace (teorie detekce, odhadu a modulace)“ od HL Van Treese. Případ výstupní stopy) a známý šum (související EMI šum se známým frekvenčním rozsahem a obecnými charakteristikami). Proto je pro dosažení úspěšného řešení nejvhodnější typ a typ hlukové výzvy.

V tomto případě je výhodou aktivního filtrování to, že celkový objem řešení aktivního filtrování DC/DC je hlavně proto, že offsetový obvod potřebuje použít pouze mnohem pasivnější filtr, spíše než větší „pěkný“ Force „pasivní filtr .

Přijímač EMI pro testování shody zařízení

Pasivní filtr

Naproti tomu aktivní filtr využívá zesilovač (výpočetní zesilovač) pro nastavení zisku a fáze odezvy filtru. Ve srovnání s pasivním filtrem má zdrojový filtr mnoho dalších funkčních výhod, jako je vysoká vstupní impedance a nízká výstupní impedance, čímž poskytuje dobrou izolaci mezi úrovněmi a úrovněmi. To značně zjednodušuje více úrovní více úrovní pro zlepšení vlastností filtru. Aktivní filtr (podstatné jméno) je však stále pouze pozitivním filtrem signálové cesty bez zpětné šumové dráhy. Liší se od aktivního filtrování (sloveso).

LISUN Systém přijímače EMI pro EMI (Elektromagnetické rušení) testování vedení záření nebo prováděných emisí. The 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, vyřešilo to nástroj sámEMI problém. 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

Jak otestovat rušení EMI?
Elektromagnetické rušení, které zhoršuje výkon elektrického zařízení nebo elektronického zařízení, funguje abnormálně nebo selhává. Lze jej rozdělit na test rušení vedený na rušení a test rušení vyzařováním. LISUN EMI-9KB je automatický přijímací systém EMI pro testování vedení záření EMI (elektromagnetické rušení) nebo řízených emisí. Může provádět jak řízený test rušení, tak test vyzařovaného rušení.

video

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 *

=