+8618117273997Weixin
Английский
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
23 ноя 2022 834 Просмотров Автор: Раза Раббани.

Тестирование помехоустойчивости с помощью сети развязки связи

Можно проводить проводимое тестирование иммунитета с помощью развязывающая сеть (КДН). При подключении к генератору CDNE-M316 сначала вызовет синфазную помеху в EUT (EUT). Сигнал помех передается на EUT через соединительную сеть, состоящую из кабелей и последовательных проводников.
Большая часть электрического оборудования будет также взаимодействовать с другими устройствами, называемыми вспомогательным оборудованием (ВЭ) (ВЭ). Сеть развязки гарантирует, что сигнал возмущения генератора не повлияет на вспомогательные устройства.
Для воспроизводимости и безопасности всего оборудования, кроме EUT, при испытаниях на помехоустойчивость предпочтение отдается CDN. Связующая развязывающая сеть гарантирует безопасность AE даже во время тщательного тестирования.
Несмотря на общую функциональность, CDN будут создавать и тестировать различные уникальные сигналы. Некоторые типы сетей развязки связи включают в себя испытания на устойчивость к электромагнитной совместимости с радиочастотной разверткой. Другие будут тестировать переходные процессы, такие как EFT/Burst, Surge и другие. Чтобы убедиться, что ваши испытания на устойчивость соответствуют требованиям IEC/EN, важно выбрать соответствующий CDNE-M316.
Сети распределения переходных токов (CDN) адаптированы для работы с помехами EFT/Burst и импульсными токами. Когда используется развязывающая сеть связи, EUT, которое обычно представляет собой устройство с более высокими напряжениями и токами, будет подвергаться внезапным скачкам напряжения.
При проведении испытаний на устойчивость к помехам, вызванным радиочастотными волнами, требуется специальный прибор, называемый RF CDN.

Описание
Связь Сети развязки, обычно обозначаемые аббревиатурой «CDN», используются как для удаления энергии или помех (ЭМП/шум), так и для их передачи (связь) (развязка). Введение шума, которому будет подвергаться EUT/DUT, а затем фильтрация помех является стандартной процедурой при испытаниях на устойчивость к электромагнитным помехам, где они обычно используются.
A развязывающая сеть (CDN) — это устройство, которое изолирует EUT от источников питания и вспомогательного оборудования путем наложения помех на линии питания, связи, управления или аналогичные линии, подключенные к порту EUT (AE).
Поскольку требуемые IEC испытания на помехоустойчивость должны выполняться при включенном и работающем EUT, требуется устройство такого типа. Та же идея применима и к использованию импульсных помех на линиях электропередач.
Сеть устройств сопряжения (CDN) может посылать помехи генератора непосредственно на EUT, а не наоборот.
Сеть связи позволяет помехам проходить по линии питания EUT, но блокирует поступление мощности EUT в генератор. Энергия ИО может поступать к ИО через развязывающую сеть, но помехи от генератора не могут передаться источнику питания или АЭ.
По этой причине сеть с развязкой связи позволяет применять помехи к линиям питания EUT, эффективно имитируя возникновение помех в сети питания, как если бы они произошли из-за явлений, характерных для этих настроек (сети питания, линии связи и т. д.). .

Проект
Каждая сеть будет иметь свою уникальную архитектуру и функции, основанные на конкретном сценарии использования, соответствующем оборудовании и базовом стандарте. CDN имеют два основных преимущества:

  1. Низкая неопределенность применяемых электромагнитных помех/напряжения
  2. Развязка вспомогательного оборудования (ВЭ)
Соединительная развязывающая сеть

Рисунок: Сеть развязки связи

Где используются CDN
Устройства такого рода находят применение во многих контекстах; два из наиболее частых - это RF (непрерывное) и тестирование переходной невосприимчивости. CDN часто используются в обеих формах тестирования EMI, выполняемых на широком диапазоне линий питания и данных (сигнальных).
Понятно, что приложения и типы линий существенно влияют на структуру этих CDN. Сети, как правило, взаимозаменяемы для разных марок генераторов, если не проводятся испытания на переходные процессы в сети электропитания.
Существует множество типичных применений CDN, таких как испытания на помехоустойчивость и испытания на излучение, а соответствующие диапазоны частот показаны на рисунке слева.

Проведены CDN иммунитета к РФ
Наиболее распространенным методом ввода для тестирования IEC 61000-4-6 является использование CDN, специально предназначенных для тестирования кондуктивных радиочастот. Кроме того, они являются наиболее эффективным из когда-либо разработанных инъекционных устройств для испытаний на невосприимчивость к радиочастотам. Большинство ВЧ CDN построены в соответствии со спецификациями IEC 61000-4-6, обеспечивая синфазное сопротивление 150 Ом.

Эффективность впрыска
По сравнению с электромагнитными клещами или датчиками BCI, которые обеспечивают самые высокие уровни испытаний при наименьшей мощности, соединительно-развязывающие сети являются наиболее эффективным методом инжекции. Значительное увеличение громкости может быть достигнуто с помощью CDN, как показано на прилагаемой диаграмме, при использовании ВЧ-усилителя мощностью 40 или 80 Вт.

Выбор CDN
Из-за того, что эти сети зависят от кабеля, для тестирования может потребоваться одновременное использование нескольких сетей. CDN совместимы с несколькими тестовыми платформами, поэтому вы можете выбрать нужные вам инструменты.

Типы CDN РФ
Эти подтипы различаются для использования с определенными соединениями и кабелями (IE, коаксиальные, неэкранированные и т. д.). Серия M Type является самой популярной, так как она разработана специально для использования с электропроводкой.
Несмотря на наличие терминалов для необходимых линий, трехфазные CDN типа M обычно не подходят для однофазных приложений EUT/DUT.

Тестирование с использованием RF CDN
Подход замены используется в тестировании IEC 61000-4-6 независимо от устройства ввода. Информация о калибровке является ключевым компонентом этого процесса, поскольку она устанавливает базовый уровень, относительно которого проводятся последующие тесты.

Настройка калибровки CDN
ВЧ-системы выполняют развертку по частоте при калибровке и настройке тестовых уровней для достижения соответствующего уровня частоты. Как только цель достигнута, информация сохраняется для дальнейшего использования в процессе оценки.
Ассоциация CDNE-M316 Техника впрыска, используемая для калибровочной установки IEC 61000-4-6, показана ниже.
1) Проведенная радиочастотная тестовая система
2) Адаптеры 100 Ом
3) Аттенюатор 6 дБ
4) Сеть развязки связи (CDN)
5) Оконечная нагрузка 50 Ом

Для калибровки тестового уровня необходимо настроить модульную систему, которая включает в себя подключение отдельных компонентов и обычно управляется программным обеспечением.

Калибровочные адаптеры
Адаптеры от 50 Ом до 150 Ом иногда называют просто адаптерами 100 Ом, поскольку они обеспечивают импеданс 100 Ом, необходимый для IEC 61000-4-6. Обычной практикой является приобретение сети вместе с перемычкой, которая соединяет CDN и адаптеры.
Соответствующие адаптеры или адаптеры короткого замыкания зависят от настройки линии определенной сети и поэтому не всегда взаимозаменяемы. Адаптеры в диапазоне 100 (от 50 до 150) можно приобрести в LISUN или в другом месте в Интернете.

На прилагаемом рисунке показаны короткие адаптеры и адаптеры с сопротивлением от 50 Ом до 150 Ом, подключенные к сети доставки контента.
1) Закорачивающий адаптер 5 линий
2) Ассоциированная 5-линейная CDN
3) Адаптеры от 50 до 150 Ом
4) Адаптер короткого замыкания подключен

CDN временного иммунитета
Быстрые электрические переходные процессы (EFT)/всплески и комбинированные волновые выбросы (IEC 61000-4-5) являются наиболее распространенными переходными импульсами, для которых требуются соединительные развязывающие сети (IEC 61000-4-4). Для каждой из них необходимы разные сети доставки контента (CDN), а скачки требуют особого внимания из-за требований синхронизации импульсной линии.

Автоматические и ручные муфты
Более 16 ампер трехфазного электричества требуют ручного или автоматического соединителя для испытаний на перенапряжение. Системы часто включают в себя CDN с нагрузкой ниже 16 ампер на одной фазе.
В отличие от ручных соединителей, которые необходимо настраивать для удовлетворения тех же требований, автоматизированные CDN допускают модификации до определенного порога и конфигурации соединения. Во многих случаях ручные методы не позволяют выбирать порог, что сильно ограничивает имеющиеся возможности.

Комбинированные CDN Wave Surge
Одним из способов создания импульсных помех генераторами импульсов является их подача непосредственно в различные линии, чаще всего в электросети. Он должен поддерживать синхронизацию линии, учитывая требования к фазовому углу 0, 90, 180 и 270 градусов на CDNE-M316 выход (МЭК 61000-4-5).
Импульс может быть расположен на желаемом фазовом угле благодаря двусторонней связи между генератором и его согласующим устройством. развязывающая сеть. На графике показано, как это место может выглядеть на стандартной синусоидальной волне сети переменного тока, что является обязательным условием для испытаний на перенапряжение.

EFT/пакетные CDN
IEC 61000-4-4 широко используется для тестирования быстрых электрических переходных процессов (EFT), включая тестирование как линий передачи данных, так и линий электропередач. Из-за быстрой последовательности коротких импульсов это событие ЭМП также известно как всплеск. Этот пакет сигналов не имеет каких-либо строгих ограничений по фазовому углу, что упрощает комбинирование различных технологий.
Возможности Surge и EFT часто находятся в одних и тех же CDN, что упрощает их тестирование. Вместо того, чтобы тратить время на переключение соединителей и отключение тестируемого оборудования, это обычно наблюдается в автоматизированных CDN, которые позволяют проводить эффективное тестирование.

ЕМКОСТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ (CCLS)
Когда дело доходит до подключения импульсов EFT/Burst к данным или связи, CCL являются отличным вариантом, поскольку они избавляют от необходимости беспокоиться об использовании кабелей того же типа. Он может использовать эти устройства взаимозаменяемо, если они правильно подключены к соответствующим генераторам переходных процессов. Зажимы связи не имеют возможности развязки и просто соединяют импульсы с линиями данных.
Чтобы убедиться, что испытательное оборудование совместимо друг с другом, развязывающая сеть (CDN) передает или развязывает радиочастотные сигналы к/от кабелей, которые физически подключены к испытательному устройству (ЭМС). Этот метод является эталоном тестирования на иммунитет и рекомендован IEC61000-4-6. Также возможно использовать CDN для измерения выбросов для EN55022 соблюдение.

Тестирование иммунитета
CDN являются лучшими устройствами сопряжения и развязки, поскольку они обеспечивают повторяемость испытаний и безопасность вспомогательного оборудования (ВЭ). CDN используются для правильной передачи сигнала помехи на различные кабели, подключенные к тестируемому оборудованию, предотвращая влияние сигнала на другие устройства, оборудование и системы (EUT).

Тестирование выбросов
CISPR 15 и CISPR 22 требуют, чтобы CDN подвергались испытаниям на излучение в более широком диапазоне частот (от 80 МГц до 300 МГц), и некоторые CDN уже делают это.
Приводится синфазное сопротивление и АЧХ коэффициента деления напряжения до 300 МГц.

Регулировка напряжения порта EUT на выходе CDN.

  1. Подключите входной порт RF CDN к выходу RF тестового генератора через аттенюатор 6 дБ.
  2. Во-вторых, измерительное устройство с входным сопротивлением 50 Ом должно быть подключено в синфазном режиме к порту EUT CDN с помощью адаптера 150–50 Ом для получения надежных результатов.
  3. Порт AE должен иметь синфазную нагрузку, состоящую из адаптера 150–50 Ом с резистором 50 Ом на конце.

Ниже вы найдете инструкцию по сборке.
При прямом подключении к экранированному кабелю нагрузка 150 Ом на порту AE не требуется, поскольку она соединит экран с эталонной плоскостью заземления на этой стороне (типы CDN-S).
Калибровочные значения для CDN M-типа, CDN AF-типа и CDN T-типа в основном невосприимчивы к изменениям нагрузки, несмотря на широкое использование 150-омного соединения. Как и у S-типа, у них есть конденсаторы на земле на стороне порта AE, что приводит к короткому замыканию и потере РЧ-сигнала.
Таким образом, 150-омная нагрузка при подключении дополнительного оборудования не требуется для КДН М-типа, КДН AF-типа и КДН Т-типа.

Диапазон частот
Стандарт определяет стандарты для диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц. Однако подходящий диапазон частот зависит от типичных условий установки и эксплуатации оцениваемого оборудования. Было решено, что 80 МГц будет стандартной частотой среза.
Для конкретных спецификаций продукта может потребоваться более высокая частота среза, например 230 МГц, в случае малогабаритного оборудования.
Размер оборудования, используемые соединительные кабели, наличие конкретных CDN и т. д. — все это влияет на результаты при применении этого метода тестирования вплоть до более высоких частот. Он может найти дополнительные инструкции в установленных стандартах на продукцию, чтобы обеспечить правильное выполнение.

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=