+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
04 Aug, 2022 1028 Zobrazení Autor: Saeed, Hamza

Jak jsou nastaveny testy EMI přijímače a EMC pro předběžné testování shody

Než je výrobek uveden na trh, EMC testování je nezbytné pro získání certifikátu elektromagnetické emise a odolnosti. Nicméně, náklady na provedení skutečné EMC testy jsou vysoké. Výrobek musí být otestován v laboratoři předběžného testu EMC, než se podrobí skutečnému provedení Test EMC. Abyste se ujistili, že zařízení projde EMI / EMC test shody, předběžné testování bude replikovat každý test provedený v EMI / EMC testovací zařízení. Předběžné testování shody je levnější a přinese výsledky, které jsou téměř identické s výsledky laboratoří pro testování shody, které jsou velmi drahé a jejich absolvování je náročné.

Typy zkoušek předběžné shody EMI
Vedené a vyzařované emise jsou příčinou většiny selhání testu EMI. Emise lze testovat pomocí LISUNs EMI přijímače. Nastavení a měření předběžných zkoušek vyzařovaných a řízených emisí je vysvětleno níže.

video

Test vyzařovaných emisí
Emise záření může být měřena buď metodou blízkého pole, nebo metodou vzdáleného pole. Než se naučíte měřit vyzařovanou emisi v těchto polích, je nutné porozumět rozdílu mezi měřením v blízkém a vzdáleném poli.

Magnetické pole vzniká, když vodičem prochází oscilující elektřina. Indukované magnetické pole také vytváří elektrifikované pole. V blízkosti produktu má magnetické pole nízkou impedanci známou jako blízké pole, zatímco elektrické pole má vysokou impedanci. Vzdálené pole je takové, ve kterém se elektrická a magnetická pole kombinují při stejné impedanci v určité vzdálenosti.

Test vyzařovaného záření v blízkém poli
Pro měření vln elektrického pole a vln magnetického pole je blízko obvodu umístěna měřicí sonda. Nejlevnější metoda měření, kterou konstruktéři používají, aby získali představu o tom, jak řešit problémy v testech EMI na jejich produktech, je tato. Test blízkého pole poskytuje informace o EMI zavedeném do zařízení během testu před splněním požadavků, není však tak přesný jako test ve vzdáleném poli.

K měření testů v blízkém poli budete potřebovat a spektrální analyzátor a měřicí sondy. Přestože na trhu existují různé drahé spektrální analyzátory, za určitých okolností by stačil „kapesní RF průzkumník“ nebo USB spektrální analyzátor. Aby byl signál ze sondy zesílen a odeslán do spektrálního analyzátoru v tomto uspořádání, je vyžadován RF zesilovač.

Test vyzařovaných emisí ve vzdáleném poli
Emise nelze přesně odečíst měřením v blízkém poli; může nabídnout pouze hrubý přehled o řešení problémů. V testovacích zařízeních EMI/EMC se proto používají testy vyzařované emise ve vzdáleném poli. To stojí peníze a vyžaduje určité úsilí k nastavení. V laboratořích předběžné shody je proto obtížné ji umístit, ačkoli některé laboratoře předběžné shody EMC toto uspořádání nabízejí. Existují dva typy míst, kde lze použít test vzdáleného pole.

1. Open Area Site (OTA)
Nastavení pro test na otevřeném prostoru je v otevřeném prostoru s několika blízkými objekty odrážejícími RF. Aby anténa přijímala měření přímo z EUT (testované zařízení) a odrazy od země, země by měla být rovná a měla by odrážet RF.
EUT a anténa by měly být od sebe vzdáleny minimálně 3 metry. Měření v blízkém poli, které je méně přesné, se používá při zkrácení vzdálenosti na méně než 3 metry. Jedna vlnová délka je 10 m pro přesné čtení při 30 MHz, zatímco jedna vlnová délka je 3 m pro přesné čtení při 100 MHz.

2. Semi-anechoická komora (SAC)
Látka absorbující RF je zapuštěna v kovových stěnách semi-bezodrazové komory. RF signál produkovaný EUT je absorbován RF absorbujícím materiálem. V závislosti na tom, která norma je na produkt aplikována, se bude velikost komory lišit. Typicky je mezi anténou a EUT vzdálenost 3m, 5m a 10m.

Spektrální analyzátor / EMI přijímač
Každá laboratoř potřebuje a spektrální analyzátor pro přesné měření RF signálů, jak bylo zmíněno v testu blízkého pole. Zajistěte, aby spektrální analyzátor mohl zkoumat všechny frekvenční rozsahy potřebné pro zkoušené zařízení (např. 30 MHz až 5 GHz). Schopnost měřit „vrchol“, „průměr“ a „kvazi-vrchol“ ve většině spektrálních analyzátorů pomáhá při měření.

EMI-9KB Testovací přijímač EMI

EMI-9KB Testovací přijímač EMI

Anténa
Anténa je nejdůležitější součástí systému měření vzdáleného pole. Velikost a cena antény se zvýší u měření s nižší frekvencí, zatímco u měření s vyšší frekvencí se zvýší. Pro získání přesných anténních faktorů požadovaných pro přesné měření intenzity pole je nutné anténu zkalibrovat. Anténu lze zvednout ze 4 na 6 metrů, aby bylo možné přijímat maximální signál EMI, protože signál je nejsilnější v určité výšce. Nízkofrekvenční měření nelze provádět pomocí nejlevnější antény. Anténa na bázi PCB použitá k měření frekvence mezi 0.6 GHz a 10 GHz je znázorněna na obrázku níže.

Provedený emisní test
Nastavení a vybavení potřebné pro řízenou emisní zkoušku jsou podstatně méně obtížné než ty, které jsou pro zkoušku vyzařované emise před vyhověním. Pro zkoušku předběžné shody emisí je zapotřebí pouze spektrální analyzátor a zařízení LISN. Mnoho alternativ spektrálního analyzátoru pro vyzařovanou emisi již bylo popsáno výše. Podívejme se nyní na funkce zařízení LISN.
Síť pro stabilizaci impedance vedení, zkráceně LISN, je název nástroje používaného pro řízené emisní testování. Spotřebič bude připojen k EUT a napájení. Užitečné bude měření vysokofrekvenčního šumu produkovaného zkoušeným zařízením. K měření vysokofrekvenčního šumu, který přístroj LISN měří, lze použít spektrální analyzátor.

Limity EMI/EMC
Omezení EMI/EMC určují předpisy země týkající se EMI. FCC ve Spojených státech kontroluje rušení (Federal Communications Commission). Zařízení jsou podle FCC rozdělena do tříd A a B. Zařízení klasifikovaná jako třída A jsou určena pro průmyslové použití, zatímco zařízení třídy B jsou určena pro domácí použití. Omezení FCC pro zařízení třídy A a třídy B jsou uvedena v tabulce níže.

CISPR řídí zasahování v Evropě. Toto zařízení je také rozděleno do dvou typů. Kategorie odpovídají FCC. Průmyslová zařízení spadají do třídy A, zatímco domácí zařízení spadají do třídy B. Níže jsou uvedena omezení pro tato zařízení podle CISPR.

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 *

=