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17 Jun, 2023 447 Gesehen Autor: Ellen Liu

Die Auswirkung von EMI-Empfängertests auf EMI-Empfänger

Mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie werden immer mehr digitale, elektrische und elektronische Hochgeschwindigkeitsgeräte in allen Bereichen der Gesellschaft eingesetzt. Elektromagnetische Störungen, die durch den Einsatz elektrischer und elektronischer Geräte entstehen, fördern nicht nur die soziale Entwicklung, sondern führen auch zu elektromagnetischer Verschmutzung in der Gesellschaft. Elektromagnetische Verschmutzung gilt zusammen mit Wasserverschmutzung und Luftverschmutzung als die drei Hauptverschmutzungsquellen der heutigen Gesellschaft. Angesichts des immer wichtiger werdenden Problems elektromagnetischer Störungen hat das Internationale Sonderkomitee für Funkstörungen (CISPR) CISPR-16, CISPR-15 und das Europäische Normungskomitee herausgegeben EN55015 und EN55022. Diese Maßnahmen und Normen zielen darauf ab, die Beschränkung der elektromagnetischen Interferenz von punktuellen elektronischen Produkten und anderen Spezifikationen zu regeln, um die durch elektromagnetische Interferenzen verursachten sozialen Probleme zu verringern.

LISUN EMI-Empfänger System zur EMI-Strahlungsleitung (elektromagnetische Interferenz) oder zur durchgeführten Emissionsprüfung. Der EMI-9KB EMI-Empfänger besteht aus einer vollständig geschlossenen Struktur und einem stark elektrisch leitenden Material, das eine hohe Abschirmwirkung hat. Aufgrund der neuen Technologie für die EMI-Testsystem, es löste das Problem der Eigen-EMI des Instruments. Die Testergebnisse entsprechen dem Testbericht im internationalen Format. Das EMI-Testsystem EMI-9KB voll erfüllt CISPR15:2018CISPR16-1GB17743, FCC, EN55015 und EN55022.

EMI-9KB EMI-Testempfänger

EMI-9KB EMI-Empfänger

Elektromagnetische Störungen (EMI) werden in zwei Arten unterteilt: Leitungsstörungen und Strahlungsstörungen. Unter leitender Interferenz versteht man die Kopplung (Interferenz) eines Signals in einem elektrischen Netzwerk mit einem anderen elektrischen Netzwerk über ein leitfähiges Medium. Unter Strahlungsinterferenz versteht man die Einkopplung (Interferenz) der Störquelle in ein anderes elektrisches Netzwerk durch den Weltraum. Beim Hochgeschwindigkeits-PCB- und Systemdesign können die Hochfrequenzsignalleitungen, die Pins integrierter Schaltkreise, alle Arten von Steckverbindern usw. zu Strahlungsinterferenzquellen mit Antenneneigenschaften werden, die elektromagnetische Wellen aussenden und die normale Arbeit anderer beeinträchtigen können Systeme oder andere Subsysteme innerhalb des Systems. Wie wir alle wissen, sind elektronische Geräte das Testziel der EMV, und Beleuchtungsgeräte als wichtiger Teil davon unterliegen natürlich entsprechenden Einschränkungen. Beispielsweise haben die FCC-Zertifizierung in den Vereinigten Staaten, die CE-Zertifizierung in der Europäischen Union und andere Länder relevante Prüfgegenstände für LED-Beleuchtungsgeräte vorgeschlagen. Wenn es um elektromagnetische Störungen geht, gibt es im Allgemeinen zwei Störquellen. Eine davon sind leitende Störungen. Hauptsächlich stören sich die von elektronischen Geräten erzeugten Störsignale gegenseitig über leitfähige Medien oder öffentliche Stromleitungen. Die FCC-Zertifizierung der Scan-Testfrequenz für leitfähige Interferenzen von LED-Lampen beginnt bei 0.15 MHz und endet bei 30 MHz. Die Scanfrequenz der leitenden Interferenz der CE-Zertifizierung beginnt bei 9 kHz und endet bei 30 MHz. Die andere Art von Interferenz sind Strahlungsinterferenzen. Bezieht sich hauptsächlich auf die von elektronischen Geräten erzeugten Interferenzsignale, die die Interferenzsignale über den Weltraum in ein anderes elektrisches Netzwerk oder elektronische Geräte einkoppeln (Interferenz). Die Strahlungsinterferenz-Scantestfrequenz der FCC-Zertifizierung von LED-Lampen beginnt bei 30 MHz und endet bei 1 GHz, und die Strahlungsinterferenzscantestfrequenz der CE-Zertifizierung beginnt bei 30 kHz und endet bei 300 MHz.

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In der Beleuchtungsindustrie gibt es zwei Methoden zur EMI-Prüfung im Wellenlängenbereich von 9 kHz bis 30 MHz: Eine davon ist die Verwendung einer Antenne und eines EMI-Empfängers, die auf dem Standard CISPR15 basiert. EN55015, GB17743. Für niederfrequente Magnetfeldgeräte, die von Beleuchtungskörpern erzeugt werden können, sollte eine Drei-Schleifen-Antenne verwendet werden, um deren niederfrequente Magnetfeldstrahlungsstörungen zu messen CISPR16-1-4. Der Test erfolgt hauptsächlich mit einer Drei-Schleifen-Antenne und einem EMI-Empfänger und der Test muss in einem abgeschirmten Raum durchgeführt werden. Hinweis: Die Dreischleifenantenne wandelt die niederfrequenten Magnetfeldkomponenten in X-, Y- und Z-Richtung in HF-Signale um und überträgt diese an den EMI-Empfänger über den Koaxialschalter in drei Kanälen zur Messung; Die andere ist die LISN-Testmethode, die mit einem EMI-Empfänger + einem künstlichen Stromnetz + LISN und Testsoftware gemessen werden muss. Das Testsystem für leitende Interferenzen wird verwendet, um die Interferenzen zu messen, die im normalen Betriebszustand vom Stromanschluss der Lampe und der Beleuchtungsausrüstung erzeugt werden. Das LISN sorgt für die Isolierung, Abtastung und Impedanzanpassung von HF-Signalen und stellt einen elektrischen Kanal für den Prüfling bereit. Der EMI-Empfänger misst das HF-Signal und analysiert, verarbeitet und beurteilt es schließlich mit der EMI-Testsoftware. Der Test muss im abgeschirmten Raum durchgeführt werden.

Gleichzeitig wird die CDN-Methode bei EMI-Tests im Wellenbereich von 9 kHz bis 300 MHz eingesetzt. Eine weitere Methode zur Prüfung der Strahlungsstörungen elektrischer Felder für Beleuchtungsgeräte ist auch in den Standards von CISPR15 enthalten. EN55015 und GB17743Das heißt, die CDN-Gleichtakt-Klemmenspannungsmethode. Die CDN-Methode umfasst hauptsächlich EMI-Empfänger, CDN und Abschwächer. Der Test kann im abgeschirmten Raum durchgeführt werden. Für den EMI-Test hat das International Special Committee on Radio Interference (CISPR) die CISPR-16-Spezifikation für Funkstörungs- und Immunitätsmessgeräte herausgegeben, während CISPR für die Beleuchtungsindustrie die CISPR-15-Spezifikation für Funkstörungseigenschaften elektronischer Beleuchtung und Ähnliches vorgeschlagen hat Geräte und Messmethoden. Jedes Land hat außerdem alle Arten von EMI-Beleuchtungstestspezifikationen gemäß seinen eigenen Bedingungen erlassen, wie z EN55015-2007 ausgestellt von der EU und GB17743-1999 von China ausgestellt. Für EU-Mitgliedsländer: EN55015 Der Standard (bezogen auf CISPR-15) gilt für herkömmliche Beleuchtungsgeräte mit einer Frequenz über 100 Hz, wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, selbstgleichrichtende Energiesparlampen usw. Im Allgemeinen überschreitet die Frequenz solcher Geräte 30 MHz nicht. entsprechend der Strahlungsinterferenzgrenzwerttabelle 1. Für die aufstrebende LED-Beleuchtungsindustrie beträgt die Frequenz jedoch normalerweise mehr als 30 MHz, und die Scanfrequenz wird in der CE-Zertifizierung eindeutig von 30 MHz bis 300 MHz vorgeschlagen.

Lisun Instruments Limited wurde gefunden von LISUN GROUP . LISUN Das Qualitätssystem wurde streng nach ISO9001:2015 zertifiziert. Als CIE-Mitgliedschaft LISUN Die Produkte werden auf der Grundlage von CIE, IEC und anderen internationalen oder nationalen Standards entwickelt. Alle Produkte haben das CE-Zertifikat bestanden und wurden vom Drittlabor authentifiziert.

Unsere Hauptprodukte sind GoniophotometerSphere integrierenSpektralradiometerÜberspannungsgeneratorESD-SimulatorpistolenEMI-EmpfängerEMV-TestgeräteElektrischer SicherheitstesterKlimakammerTemperaturkammerKlimakammerWärmekammerSalzsprühtestStaubprüfkammerWasserdichter TestRoHS-Test (EDXRF)Glühdrahttest und Nadelflammtest.

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