+8618117273997Weixin
АнглийскийАнглийский
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

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

=

Тест камеры ячейки GTEM на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (EMS) и предел излучения (EMI)

Продукт не: GTEM-2

  • Характеристики
  • Скачать
  • Области применения
  • Стандартный
  • Установок
  • Технические статьи
  • Испытательная камера GTEM (Gigaherz Tanseverse Electromagnetic) — это новый тип оборудования для испытаний на электромагнитную совместимость, разработанный на основе камеры TEM Cell (в ней используется асимметричная прямоугольная структура для имитации свободного пространства для генерации электромагнитных волн TEM внутри малой камеры). Использование камеры GTEM для передачи поперечных электромагнитных волн для испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) — это новая измерительная технология, разработанная в области ЭМС в последние годы.

    Благодаря высокой пропускной способности широкополосного GTEM (от постоянного тока до СВЧ) его можно использовать для испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному излучению (EMS) и испытаний на предельно допустимую эмиссию электромагнитного поля (EMI). По сравнению с различными испытательными камерами, экранированными помещениями, безэховыми камерами и открытыми испытательными полями, испытательная камера GTEM отличается простотой конструкции, низкой стоимостью, простотой и быстротой проведения испытаний, а также возможностью автоматического управления, что позволило ей получить высокую оценку и признание многих известных независимых лабораторий.

    Технические характеристики:

    Диапазон частот Постоянный ток ~ * ГГц (зависит от усилителя мощности или приемника электромагнитных помех)
    Коэффициент стоячей волны по напряжению КСВ ≤ 1.5 (типовое значение)
    полное сопротивление 50Ω
    Максимальная входная мощность 1000 Вт
    Диапазон напряженности электрического поля 0~200 В/м (зависит от входной мощности)

    Схема структуры испытательной камеры GTEM Cell

    Напряженность электрического поля в центре гигагерцового поперечного электромагнитного поля равна:
    E: Вертикальная составляющая напряженности электромагнитного поля.
    Po: ВЧ-мощность, подаваемая на поперечную электромагнитную камеру Герца.
    Rc: Импедансная характеристика гигагерцовой поперечной электромагнитной камеры.
    d: расстояние по вертикали между основной платой и верхней / нижней досками.
    По формуле можно рассчитать большее значение напряженности поля в соответствии с размером между пластиной сердечника и верхними / нижними пластинами камеры с поперечной электромагнитной волной Герца.

    LISUN Модель Размер (Д * Ш * В) мм Защитная дверь (Ш*В) Площадь 3 дБ (Ш*Г*В) Максимальные габариты тестируемого устройства (Ш*Г*В)
    GTEM-2 1950 * 950 * 700 300*260 200 * 200 * 100 260 * 400 * 130
    ГТЭМ-4 3900 * 2050 * 1350 700*605 450 * 450 * 200 585 * 900 * 260
    ГТЭМ-6 6000 * 3100 * 2150 1000*900 700 * 700 * 350 910 * 1400 * 455
    ГТЭМ-8 8000 * 4050 * 2850 1300*1000 1000 * 1000 * 500 1300 * 2000 * 650

    P.S. Из-за ограничений по размеру контейнера, GTEM-2 и GTEM-4 можно перевозить в собранном виде в контейнере 40HQ, но GTEM-6 и GTEM-8 необходимо собрать на месте.

    ЭМС включает ЭМИ и ЭМС

    ЭМС включает ЭМИ и ЭМС

    Применение:
    Типичное применение 1: Камера GTEM используется для испытаний на полную совместимость по электромагнитной восприимчивости (ЭМП) и восприимчивости к излучению (ПИ).LISUN Модель: GTEM-EMS):
    Камера GTEM с генератором сигналов, измерителем мощности, датчиком/монитором напряженности поля и усилителем мощности может полностью удовлетворить IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-20, стандарты GB/T 17626.3 и GB/T 17215 для испытаний на полную устойчивость к электромагнитному излучению (ЭМИ). Эта система испытаний широко используется в электроэнергетике, связи, военной промышленности, контроле качества и других областях, и заложила прочную основу для оценки чувствительности малогабаритного электронного оборудования к электромагнитным помехам. Для ознакомления, пожалуйста, нажмите здесь. Инструкция по эксплуатации испытательной системы RS & CS.

    LISUN Модель Наименование Технические характеристики изделия
    LS-SMB100B Генератор сигналов 9 кГц~6 ГГц, питание от сети переменного тока — адаптер переменного тока
    LS-GLJ06G Сил-о-Метр 9 кГц~6 ГГц (нужно 2 комплекта: один измеряет выход, а другой — вход)
    ЛС-ПБ60 Датчик и монитор напряженности поля 1МГц~6ГГц, 600В/м
    LS-PA80M1G-300W Усилитель мощности 80 МГц~1 ГГц, номинальная выходная мощность ≥300 Вт с функцией сигнализации, корпус 5U
    LS-PA1G6G-100W 1 ГГц~6 ГГц, номинальная выходная мощность ≥100 Вт с функцией сигнализации, корпус 4U
    LS-9128ESP Сложенная логопериодическая антенна Частота: 30 МГц ~ 1 ГГц; максимальная выходная мощность 3 кВт; входное сопротивление 50 Ом; КСВ < 1.5:1
    ЛС-9120Д Двухгребневая широкополосная рупорная антенна Частота: 1 ГГц~8 ГГц, усиление 6~17 дБи, мощность 200 Вт, стоячая волна ≤2.5
    CASE-19  Кабинет Установите вышеуказанные приборы в шкаф, чтобы они имели аккуратный и профессиональный вид, а также были просты и удобны в эксплуатации.
    LS-SOFT61000-3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Проектирование в соответствии с IEC/EN 61000-4-3 LISUN
    PC-3 ПК с системой Windows Компьютер ACER или аналогичных марок с монитором

    P.S. Вышеуказанные усилители мощности могут быть протестированы в соответствии с IEC 61000-4-3, Таблица 1, Уровень 1 (1 В/м) – Уровень 4 (30 В/м). Усилители мощности с другой мощностью/частотой могут быть разработаны в соответствии с требованиями заказчика. 

    Система испытаний на радиационную восприимчивость EMS

    Система испытаний на радиационную восприимчивость EMS

    Типичное применение 2: Камера GTEM используется для испытаний на полную совместимость в отношении электромагнитной восприимчивости (ЭМП) и кондуктивной восприимчивости (КС, или кондуктивной помехоустойчивости).LISUN модель: RFCI61000-6)
    Безэховая камера работает с LISUN RFCI61000-6 РЧ проводила тестирование иммунитета Вместе они могут быть сертифицированы в соответствии со стандартами IEC 61000-4-6, EN 61000-4-6 и GB/T 17626.6. Для ознакомления, пожалуйста, нажмите здесь. Инструкция по эксплуатации испытательной системы RS & CS.

    RFCI61000-6 РЧ проводила тестирование иммунитета

    RFCI61000-6 РЧ проводила тестирование иммунитета

    Типичное применение 3: Камера GTEM используется для проведения предварительных испытаний на электромагнитные помехи (ЭМП), в частности, на кондуктивные (КЭ) и излучаемые (ИЗ) помехи.LISUN Модель: GTEM-EMI):
    GTEM-камера с LISUN EMI-9KC Система приемника EMI (Система приемника R&S или PMM также является опциональной) для проведения предварительного испытания на соответствие предельным значениям излучения электромагнитного поля радиочастот (EMI) в соответствии с IEC 61000-4-20, CISPR 11, CISPR 14, CISPR 20, CISPR 22, CISPR 25 и CISPR 32. Моделируя условия испытаний в свободном пространстве и открытом поле, используя математическое моделирование и методы сбора и расчета трехмерных данных, он обеспечивает экономичные, удобные и осуществимые решения для испытаний электромагнитной совместимости (EMI) малогабаритных электронных и электрических изделий для большинства корпоративных пользователей. Подход Pre-Compliance Test позволяет эффективно оценить воздействие электронного оборудования на электромагнитную среду.

    Испытание на предельное значение электромагнитного излучения (ЭМИ) в камере GTEM

    Испытание на предельное значение электромагнитного излучения (ЭМИ) в камере GTEM

    Метки: , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • LISUN Стандартная операционная процедура (СОП) для тестирования иммунитета к RS и CS. Стандарт IEC 61000-4-3:2020 — бесплатная загрузка
  • Решения для испытаний моторизованных инструментов

    LISUNРешения для тестирования электроинструментов от компании The Motor-Operated Tool | Power Tool Testing строго соответствуют ряду основных требований...

    Решения для тестирования электрических игрушек

    LISUNРешения компании для тестирования электрических игрушек разработаны с учетом строгих требований ключевых...

    Решения для испытаний трансформаторов

    LISUNРешения компании для тестирования трансформаторов разработаны с учетом комплексных требований...

    Решения для тестирования счетчиков электроэнергии

    LISUNРешения компании для проверки счетчиков электроэнергии разработаны для обеспечения точности и надежности...

    Решения для тестирования выключателей питания

    LISUNРешения компании для тестирования силовых выключателей разработаны для обеспечения безопасности, долговечности и соответствия стандартам...

  • Стандарт IEC 60255-1:2022 устанавливает общие технические требования к измерительным реле и защитному оборудованию, используемому в энергосистемах. Он определяет основные термины, номинальные значения, конструкцию, безопасность и т.д.
    IEC 60730-1:2010 определяет общие требования безопасности и производительности для автоматических электрических систем управления, используемых в бытовом и аналогичном оборудовании или совместно с ним, включая источники энергии, такие как электричество,...
    UL 991:2000 — это важнейший стандарт безопасности от Underwriters Laboratories (UL), определяющий конкретные требования к испытаниям средств управления, связанных с безопасностью, включающих твердотельные устройства. Разработан для…
    Стандарт CISPR 14-2:2015 устанавливает требования к электромагнитной устойчивости бытовых приборов, электроинструментов и аналогичных устройств. Он применяется к устройствам с номинальным напряжением не более 250 В для...
    IEC 62115:2017 «Электрические игрушки — безопасность» — это международный стандарт, разработанный Международной электротехнической комиссией (IEC), определяющий требования безопасности для электрических игрушек, предназначенных для...
    Стандарт IEC 62041:2010 устанавливает требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Этот стандарт охватывает широкий спектр оборудования...
    Стандарт IEC 61547:2020 устанавливает требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) оборудования, предназначенного для общего освещения. Он применяется к осветительным приборам, таким как светодиоды...
    IEC 62053-41:2021, озаглавленный «Электроизмерительное оборудование — Особые требования — Часть 41: Статические счетчики постоянного тока (классы 0.5 и 1)», является международным стандартом, разработанным...
    Стандарт IEC 62052-11:2020 посвящен типовым испытаниям электроизмерительного оборудования, используемого в системах переменного тока (AC). Он применяется к вновь изготовленному оборудованию, используемому для...
    Настоящий европейский стандарт EN 61547: 2009 был разработан в рамках мандата, предоставленного CENELEC Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, и охватывает основные требования ЕС...
  • Россия - LISUN Инженеры обеспечивают установку и обучение по испытательному оборудованию на электромагнитные помехи и электромагнитную совместимость

    10 авг 2025

    Являясь одним из ведущих предприятий в российской светотехнической отрасли, эта компания позиционирует себя как поставщик...

    Углубленное сотрудничество между ведущим российским предприятием в области освещения и поставщиком профессионального испытательного оборудования.

    10 апр 2026

    I. Обзор компании: Эталон в области комплексных решений для освещения сцены. Как ведущее предприятие в сфере освещения и известный производитель светодиодных светильников...

  • 10 классических проблем, с которыми обычно сталкиваются инженеры EMC

    09 июл 2023

    Электромагнитная совместимость (ЭМС) включает в себя две составляющие: электромагнитную чувствительность (ЭМ) и электромагнитную чувствительность (ЭМИ)...

    Испытательная среда очень важна для испытательного прибора EMI / EMC.

    19 июл 2023

    В области разработки продукции исследования электромагнитной совместимости (ЭМС) приобрели...

    Решение для защиты от электромагнитного поля радиочастотного излучения: камеры GTEM

    09 окт 2024

    В связи с широким распространением электронных устройств возникли проблемы электромагнитных помех (ЭМП)...