Продукт не: GTEM-2
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
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
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
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
LISUNРешения для тестирования электроинструментов от компании The Motor-Operated Tool | Power Tool Testing строго соответствуют ряду основных требований...
LISUNРешения компании для тестирования электрических игрушек разработаны с учетом строгих требований ключевых...
LISUNРешения компании для тестирования трансформаторов разработаны с учетом комплексных требований...
LISUNРешения компании для проверки счетчиков электроэнергии разработаны для обеспечения точности и надежности...
LISUNРешения компании для тестирования силовых выключателей разработаны для обеспечения безопасности, долговечности и соответствия стандартам...
Являясь одним из ведущих предприятий в российской светотехнической отрасли, эта компания позиционирует себя как поставщик...
I. Обзор компании: Эталон в области комплексных решений для освещения сцены. Как ведущее предприятие в сфере освещения и известный производитель светодиодных светильников...
Электромагнитная совместимость (ЭМС) включает в себя две составляющие: электромагнитную чувствительность (ЭМ) и электромагнитную чувствительность (ЭМИ)...
В области разработки продукции исследования электромагнитной совместимости (ЭМС) приобрели...
В связи с широким распространением электронных устройств возникли проблемы электромагнитных помех (ЭМП)...