+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
10 Apr, 2022 1325 Zobrazení Autor: Saeed, Hamza

Techniky měření EMI

Elektromagnetické rušení je jedním z nejobtížněji řešitelných problémů při výrobě elektronického zařízení. Je také známý jako EMI. Vliv těchto nevyhnutelných interferencí na výkon přístroje je třeba pečlivě sledovat.

To se provádí pro pochopení a kvantifikaci elektromagnetické kompatibility testovaného přístroje. Vyvíjí se úsilí ke snížení dopadu těchto nežádoucích interferencí, aby bylo možné zařízení používat v reálném světě. To lze provést pomocí přijímačů EMI. Tento článek se bude zabývat Měření EMI techniky.

Co je to EMI přijímač?

EMI přijímače jsou vysoce výkonná zařízení. Ty se používají pro sběr dat. EMI přijímače jsou užitečné v situacích, kdy se mohou objevit přechodné signály a je nutné rychlé dosažení. Příkladem je zkušební komora EMC. Elektromagnetické rušení je elektronický šum, který ruší kabelové přenosy. Existují dva typy elektromagnetického rušení. Jedná se o vedené rušení a vyzařované rušení.

Norma EMI byla navržena k ochraně elektronických obvodů před elektromagnetickým rušením, které by mohlo způsobit, že nebudou fungovat tak, jak mají. Toto rušení může způsobit poruchu zařízení. To může být až do bodu, kdy se to pro uživatele stane nebezpečným.

video

Zkušební normy

EMI přijímače splňují mezinárodní standardy. Jsou v souladu s normami ISO a IEC. Testovací systém EMI vyrobený společností LISUN splňuje EMI-9KB15:2018, CISPR16-1, GB17743, FCC, EN55015, a EN55022 zásadami.

Standard EMI je podmnožinou standardu elektromagnetické kompatibility. EMC je regulační standard. Obsahuje seznam výkonnostních standardů, kterých musí zařízení dosáhnout. To ukazuje, že mohou koexistovat s jinými zařízeními. Ukazuje také, že mohou fungovat tak, jak bylo zamýšleno, aniž by došlo ke snížení výkonu ostatních zařízení.

Techniky měření EMI

Měření EMI techniky zahrnují testování shody a předběžné testování shody. Všechna nastavení před splněním požadavků se musí velmi podobat nastavení testu shody. To se týká hardwaru, softwaru a použitého přístupu.

Existují tři klíčové složky, které pomáhají při výskytu EMI. Jedná se o emitor, který funguje jako zdroj nežádoucích interferencí. Přijímač, který na tyto rušení reaguje. Poslední je spojovací kanál, který přenáší rušení ze zdroje do přijímače. Existují dva hlavní druhy technik měření EMI. Jedná se o testování emisí a testování odolnosti.

emi přijímač

EMI přijímač

Testování emisí

Téměř každý elektronický přístroj funguje jako elektromagnetický znečišťovatel. Důvodem jsou jeho záměrné nebo neúmyslné vedené nebo vyzařované emise. Tyto nežádoucí emise pocházejí z napájecích kabelů, vodičů, rezistorů, kondenzátorů a dalších součástí.

Mohou dosáhnout frekvencí GHz. V případě vedené emise jsou přenášeny prostřednictvím střídavých napájecích systémů. V případě vyzařované emise jsou přenášeny přes antény. Každé elektronické zařízení musí projít emisním testem.

Toto má udržovat elektromagnetické prostředí čisté a použitelné pro jiné povolené účely. Testované zařízení je v těchto typech testů emitorem. Testování emisí lze provádět pro vyzařované i vedené emise. K EMI dochází jako výsledek řízeného vyzařování, pokud je spojovací kanál ze své podstaty vodivý. K vyzařovanému vyzařování dochází, když je spojovací kanál radiačního typu.

Testování vyzařovaných emisí

Pro standardní testování vyzařovaného záření se používá frekvenční rozsah 30 MHz–1 GHz. Odpovídající vlnové délky jsou 10 m, respektive 0.3 m. Jedním z nejčastějších přístupů k testování vyzařovaných emisí u velkých přístrojů je testovací místo na otevřeném prostranství.

Tento typ nastavení se obvykle skládá z teoreticky nekonečné kovové uzemňovací plochy. Přijímací anténa připojená k přijímači EMI nebo spektrálnímu analyzátoru pomocí kabelů. A EUT, které je obvykle drženo ve vzdálenosti 3 m nebo 10 m od přijímače.

Měří se vzdálenost mezi nejbližším vnějším povrchem zkoušeného zařízení a přijímací anténou. EUT a přijímač jsou odděleny tak značnou vzdáleností, aby bylo zajištěno, že měření budou prováděna v oblasti vzdáleného pole. V této oblasti je vyzařované pole stabilnější než v blízkém poli.

Provedeno testování emisí

Provedena kontrola emisí se používá k určení hluku vyzařovaného přes napájecí kabel do zatížených zařízení. Tento hluk je vydáván v důsledku náhlé změny napětí nebo proudu v obvodech zařízení.

Nežádoucí šum může mít na připojená zařízení smrtící účinek. To může způsobit poruchu zařízení. Nejběžnějšími způsoby provádění emisního testování jsou síť pro stabilizaci impedance vedení, metoda 1X, sondy a TEM buňka.

Testování imunity

Testování emisí a testování odolnosti jsou protiklady. Hluk vycházející z EUT byl měřen během emisního testování. Testování odolnosti se týká procesu vystavení EUT elektromagneticky nepřátelskému prostředí.

Poté určíte, zda se výkon zkoušeného zařízení změnil nebo ne. Provoz EUT je sledován z hlediska změn. Tyto změny jsou následně kvantifikovány a porovnávány s mezinárodními nebo národními standardy.

Nástroj nebude schopen efektivně fungovat ve skutečném světě, pokud nesplní tyto standardy. Techniky používané při měření odolnosti pro testování EMI před vyhověním nebo shody jsou průběžné a přechodné testování.

Průběžné testování odolnosti zdroje

Průběžné testování odolnosti se používá ke zjištění, zda bude EUT fungovat dobře, když je vystaveno nepřetržitým zdrojům hluku. Patří mezi ně sluneční záření, vysílací stanice, motorová vozidla a magnetická pole. Nepřetržité testování odolnosti zdroje se provádí po dobu několika nebo několika minut.

Testování imunity přechodného zdroje

Mezi přechodné zdroje elektromagnetického rušení patří blesk, elektrostatický výboj, kolísání napětí a rychlé přepínání. Mohou mít zničující vliv na výkon systému. Elektronická zařízení na palubě letadla nebo vesmírné lodi jsou ovlivňována EMI. Meteorologická zařízení potřebná k monitorování bouří, tornád a dalších přírodních katastrof jsou rovněž obětí přechodného EMI.

Proto je důležité zkontrolovat toleranci systému vůči těmto událostem. Imunita systému vůči nim je testována v časové oblasti. Je to proto, že přechodové zdroje emitují značné množství EM záření po krátkou dobu (několik milisekund nebo méně).

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 *

=