+8618117273997Weixin
EngelsEngels
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
13 apr, 2022 5712 Bekeken Auteur: Shine Feng

Hoe u een stralingsemissietest kunt uitvoeren?

Wat is een EMI-ontvanger?

Elektronische ruis die de kabeltransmissie verstoort en de signaalintegriteit vermindert, staat bekend als elektromagnetische interferentie of een EMI-ontvanger. Elektromagnetische stralingsbronnen, zoals motoren en machines, zijn veelvoorkomende bronnen van EMI-ontvanger.

Er zijn twee types EMI-ontvangers. Dit zijn geleide interferentie en uitgestraalde interferentie. De verbinding van signalen op het ene elektrische netwerk met een ander elektrisch netwerk via een geleidend medium wordt geleidende interferentie genoemd. De interferentiebron die zijn signaal verbindt met een ander elektrisch netwerk over de ruimte wordt uitgestraalde interferentie genoemd.

EMI-testontvanger

EMI-testontvanger

Voor EMI stralingsgeleiding of uitgevoerde emissietests EMI-9KB is een automatisch EMI-ontvangersysteem. De EMI-9KB EMI-ontvanger bestaat uit een volledig gesloten constructie en een hooggeleidend materiaal met een hoog afschermend effect. De internationale normen CISPR15:2018, CISPR16-1, GB17743, FCC, EN55015en EN55022 worden allemaal volledig voldaan door het EMI-testsysteem EMI-9KB.

Wat is testen op uitgestraalde emissies (of EMI)?

Het testen van stralingsemissies omvat het bepalen van de elektromagnetische veldsterkte van per ongeluk veroorzaakte emissies van uw product. Alle digitale circuits produceren emissies vanwege de schakelspanningen en -stromen; de enige vraag is hoe groot de emissies zijn en of ze voldoen aan de emissiebeperkingen.

Hoe wordt de stralingsemissietest uitgevoerd?

video-

Elektromagnetische golven stralen niet in een bolvormig patroon uit uw goederen. Zowel het directe signaal van de EUT als een terugkaatsing van de grond worden opgevangen door de ontvangstantenne. De grond is bedekt met een elektromagnetisch reflecterend oppervlak (aluminium, staal, gaas, enz.) om de meetnauwkeurigheid te verbeteren, en dit grondvlak moet enigszins vlak zijn.

De uitgestraalde emissietest is een van de meest voorkomende EMC-testtypes. Het testen van uitgestraalde emissies is het meten van het elektromagnetische veld van emissies die per ongeluk door de te testen apparatuur worden geproduceerd. Er kunnen meerdere antennes nodig zijn om het volledige frequentiebereik te dekken. Hieronder volgen de cijfers voor de veldsterkte van uitgestraalde emissies.

  1. Pas de afstand van de antenne tot de bron van de emissies of de te testen apparatuur aan. Afhankelijk van de teststandaard is deze afstand doorgaans 3, 10 of 30 meter.
  2. Richt de antenne op het product dat u aan het testen bent. Dit omvat de polarisatie van de boorlocatie en de richting van de boorlocatie.
  3. Verbind de uitgang van de ontvangstantenne met de ingang van het ontvangstsysteem met behulp van een coaxiale kabel met weinig verlies. De ingangsimpedantie van het ontvangende systeem, evenals de ontvangende antenne, moeten allemaal worden afgestemd op 50 ohm. De meeste EMI/EMC-antennes, evenals de meeste ontvangstsystemen, zouden al op deze impedantie moeten zijn afgestemd. Als dit niet het geval is, moeten de metingen worden gecorrigeerd voor impedantiemismatch.
  4. Stel op het ontvangende systeem de gewenste frequentie in. Ga na of de ontvangstantenne nauwkeurige metingen kan leveren op de gewenste frequentie. Dit houdt in dat wordt bevestigd dat het ontworpen frequentiebereik van de antenne, zoals geleverd door de fabrikant, een signaal op de gewenste frequentie kan ontvangen en dat de antenne correct is gekalibreerd op die frequentie.
  5. Lees de RF-spanning af, aangezien deze betrekking heeft op het ontvangende systeem. De eenheden moeten in decibel per microvolt zijn. De eenheden moeten worden omgezet als ze in absolute microvolt zijn, afhankelijk van het ontvangende systeem.
  6. Om de veldsterkte te bepalen, converteert u de gegevens naar dB microvolt en voegt u deze toe aan de antennefactor. Wanneer een antenne voor het eerst wordt gekalibreerd of gekocht, wordt deze geleverd met een antennefactor. In ontwikkeling kunnen gemiddelde waarden worden gebruikt om de veldsterkte te benaderen als de antennefactor onbekend is; dit is echter niet acceptabel voor officiële nalevingstesten.

Wat is uitgevoerde emissietesten?

Elektromagnetische energie wordt gegenereerd door uw gadget en een deel ervan wordt doorgegeven aan de voedingsdraad. Testlaboratoria meten deze emissies, die doorgaans tussen 150 kHz en 30 MHz liggen, en verifiëren of ze voldoen aan gedefinieerde beperkingen om de hoeveelheid interferentie te beperken die uw apparaat kan terugkoppelen naar een stroombron. Dit zorgt ervoor dat de lokale stroomvoorziening over het algemeen 'schoon' blijft en dat je gadget geen schade toebrengt aan apparaten in de buurt.

Hoe worden emissietests uitgevoerd?

Uw product staat op een tafel, terwijl het lijnimpedantiestabilisatienetwerk zich op de grond bevindt of op de grond blijft staan ​​als de apparatuur groot is. Een spectrumanalysator is rechtstreeks aangesloten op een LISUN's RF-connector of via een transiëntbegrenzer om schade door spanningspieken te voorkomen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Welk instrument kan worden gebruikt in combinatie met LISUN's EMI-9KC, EMI-9KB en EMI-9KA EMI-ontvangers?

• AB-CLP Absorberende klem kan worden gebruikt om thuistoepassingen en motorgereedschap uit te testen
• LISUN VVLA-30M Drie lusantenne kan worden gebruikt om 9k-30MHz-straling te testen;
• LISUN SDR-2000B Magnetische afschermingskast voor het EMI-ontvangersysteem
• LISUN LSP-500VARC/LSP-1KVARC Zuivere sinusgolf-wisselstroombron voor EUT

Hoeveel soorten testlocaties voor uitgestraalde emissies zijn er?

Voor het evalueren van uitgestraalde emissies van elektronische producten zijn er twee hoofdtypen testlocaties. Deze testlocaties zijn:
1. Testlocatie in open ruimte (OATS)
2. Semi-echovrije kamer

Het doel van deze testlocaties is om de emissies van uw product correct te meten en te garanderen dat deze binnen aanvaardbare limieten blijven.

Wat zijn veelvoorkomende redenen voor het mislukken van emissietests?

A uitgestraalde emissietest kan op een vrijwel oneindig aantal manieren worden gefaald. Hier volgt een overzicht van enkele van de meest voorkomende ontwerpproblemen:
• Ruis op de bekabeling
• Hoge PDN-impedantie
• Slechte aarding van het bord
• Niet-geoptimaliseerde lagenstapel
• Grote stroomlussen
• Slechte signaalintegriteit
• Ineffectieve kaartontkoppeling
• Slechte kabelafsluiting
• Gesegmenteerde grondvullingen
• Niet-conforme hulpapparatuur
• Verkeerde voedingsklasse kiezen
• Slechte ontkoppelcondensator en condensatorroutering

Op welke apparaten uitgevoerde emissietest uitgevoerd?

Apparaten die worden aangesloten op een wisselstroomvoeding, worden doorgaans onderworpen aan uitgevoerde emissietests. Dat maakt niet uit of u een vooraf gecertificeerde AC-DC voedingsadapter gebruikt. Apparaten die werken op een gelijkstroomvoeding zijn eveneens onderhevig aan beperkingen in sommige normen.

Wat zijn de risico's van uitgevoerde emissietests?

Apparaten die de emissietests niet doorstaan, zijn zeer wijdverbreid. Zelfs als uw apparatuur wordt gevoed door een externe AC-DC-voedingsadapter die vooraf is gecertificeerd, is het niet gegarandeerd dat deze slaagt. Dit is te wijten aan een aantal factoren, waaronder:

• Er is een kans dat de stroombron niet compatibel is.
Het is niet ongewoon om voedingen te zien die lijken te voldoen, maar in werkelijkheid niet-compatibel zijn wanneer ze opnieuw worden getest. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, waaronder verschillen tussen batches, fouten in de oorspronkelijke tests of veranderingen in technologie na de eerste tests.

• Er is een gelijkstroombelasting gebruikt om de originele voedingsadapter te testen.
LISUN  laat hun voedingsadapters evalueren, doe dit doorgaans met een DC-belasting aangesloten op de uitgang, waarbij de waarde is ingesteld op basis van het hoogste nominale stroomverbruik. Omdat uw apparatuur zowel DC- als AC/RF-stromen trekt, zal het emissieprofiel van de adapter anders zijn vanaf het moment dat het voor het eerst werd getest.

Lisun Instruments Limited is gevonden door: LISUN GROUP in 2003. LISUN kwaliteitssysteem is strikt gecertificeerd door ISO9001: 2015. Als CIE-lidmaatschap LISUN producten zijn ontworpen op basis van CIE, IEC en andere internationale of nationale normen. Alle producten zijn geslaagd voor het CE-certificaat en geverifieerd door het externe laboratorium.

Onze belangrijkste producten zijn Goniofotometer, Gebied integreren, spectroradiometer, Surge Generator, ESD-simulatorpistolen, EMI-ontvanger, EMC-testapparatuur, Elektrisch veiligheidstester, Milieukamer, temperatuur Chamber, Klimaatkamer, thermische kamer, Zout sproei test, Stof testkamer, Waterdichte test, RoHS-test (EDXRF), Gloeidraadtest en Naaldvlamtest.

Neem gerust contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft.
Tech Departement: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Verkoopafdeling: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Stuur ons een bericht

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

=