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04 julho, 2023 571 Visualizações Autora: Rachel He

Teste de EMI: um guia abrangente para avaliar o desempenho do receptor de teste de EMI

Nos últimos anos, a questão da Interferência Eletromagnética (EMI) tem ganhado cada vez mais atenção. Existem duas formas de EMI, ou seja, interferência conduzida e interferência irradiada. A interferência conduzida refere-se ao sinal de uma rede elétrica sendo acoplado (interferido) em outra rede elétrica através de um meio condutor. A interferência irradiada refere-se a um sinal em um sistema sendo acoplado (interferido) em outra rede elétrica ou dispositivo eletrônico pelo espaço. Como tal, design de sistemas PCB de alta velocidade, fios de sinal de alta frequência, pinos IC, conectores, etc., todos podem ser fontes de interferência de radiação que possuem características de antena e, portanto, afetam o desempenho normal de outros sistemas ou dispositivos.

Teste EMI é um teste que é utilizado para detectar a intensidade da interferência irradiada produzida pelo equipamento sob teste (EUT/DUT). É constituído por duas partes: Ensaio RE e Ensaio CE. O teste RE é usado para detectar a energia das radiações do ESE, enquanto o teste CE é usado para medir a resposta do ESE a sinais externos.

Receptores de teste EMI

Receptor de Teste EMI EMI-9KB

EMI (Interferência Eletromagnética) refere-se aos fenômenos em que os sinais em um sistema ou dispositivo eletrônico são acidentalmente acoplados a outro sistema ou dispositivo eletrônico via espaço ou meio condutor, e esse sinal recebido afetará o desempenho do sistema interferido. Na indústria de iluminação, o teste EMI não apenas atende aos padrões de certificação de diferentes países, mas também se tornou um teste necessário para equipamentos de iluminação. Para equipamentos de teste de interferência EMI, uma antena de três voltas e um Receptor de teste EMI são geralmente usados ​​internacionalmente. A antena de três voltas é usada principalmente para converter os componentes do campo magnético de baixa frequência nos eixos X, Y e Z em sinais de radiofrequência, que são então transmitidos através de um fio de cabo coaxial para o receptor EMI e finalmente analisados ​​e processados ​​por software para detectar o nível de interferência.

Além disso, dentro da faixa de frequência de 9KHz-300MHz, CDN (Coupling Decoupling Network) também é usado em Teste EMI, em que os sinais de RF são isolados para amostragem e correspondência de impedância, e a energia é fornecida para dispositivos de teste. O método de tensão terminal CDN é baseado principalmente no padrão CISPR-15 para testar os sinais de interferência gerados por lâmpadas e dispositivos de iluminação, e a conclusão final é fornecida pela análise e limite do software de teste EMI. Esta abordagem abrange a faixa de frequência de 9KHz-300MHz e aborda a emergente indústria de iluminação LED. Para a indústria de iluminação LED, uma frequência de varredura de 30MHz a 300MHz é especificamente exigida na certificação CE e, portanto, o CDN é mais preciso e eficaz quando se trata de melhorar a segurança e a confiabilidade dos dispositivos de iluminação.

O teste de qualidade de aparelhos eletrônicos também se aplica a dispositivos de iluminação. Tomemos, por exemplo, a certificação FCC nos EUA e a certificação CE na UE, que exigem que os dispositivos de iluminação LED cumpram os itens de teste de interferência EMI. As frequências de teste de interferência conduzida são de 0.15 MHz a 30 MHz, enquanto o teste de interferência irradiada é de 30 MHz a 1 GHz; para certificação CE, as frequências de teste de interferência conduzida são de 9KHz a 30MHz e o teste de interferência irradiada é de 30KHz a 300MHz. Para testes de EMI de 9KHz a 30MHz, antena, Receptores de teste EMIe CISPR15, EN55015, GB17743 padrões podem ser utilizados; para o campo magnético de baixa frequência que pode ser produzido por aparelhos de iluminação, a medição da antena de três voltas para interferência irradiada pode ser baseada na CISPR116-1-4; e outra abordagem é o método de teste LISN, que é um método de teste aceito internacionalmente, composto por verificador EMI, rede elétrica artificial, LISN e software de teste. Para testes de EMI de 9KHz a 300MHz, é utilizado o CDN, que envolve um receptor de teste de EMI, CDN e atenuadores que compõem um sistema de teste para testar a interferência conduzida gerada por lâmpadas e dispositivos de iluminação em operação normal.

A EMI tem um grande impacto na nossa sociedade e, portanto, deve ser evitada na poluição por radiação eletromagnética e é definida com precisão como um esforço para melhorar a compatibilidade eletromagnética. A Organização Internacional CISPR (COMITÉ INTERNATIONAL SPECIALIRADIO INTRUSION) definiu uma série de padrões de compatibilidade eletromagnética para garantir que o uso seguro de sistemas eletrônicos e elétricos em nossa sociedade seja garantido. Na Europa, o European Standard Committee (ESC) emitiu normas como EN55015 e EN55022 que padronizam as restrições de compatibilidade eletromagnética e outros requisitos de produtos eletrônicos únicos para reduzir os problemas sociais devido à interferência eletromagnética.

Portanto, o controle e o gerenciamento de EMI, seja para agências governamentais, equipes científicas ou fabricantes eletrônicos/elétricos, devem ser assumidos com responsabilidade para eliminar a poluição eletromagnética e um entendimento completo dos padrões CISRP-16 e seus requisitos relacionados, design e montagem razoáveis ​​de produtos , otimização de estruturas de produtos e uso de métodos de teste correspondentes e Teste EMI o equipamento deve ser alcançado para elevar o desempenho de interferência eletromagnética dos produtos, garantindo a estabilidade da ordem social e mantendo um ambiente social saudável.

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Lisun Instruments Limited foi encontrado por LISUN GROUP em 2003. LISUN sistema de qualidade foi rigorosamente certificado pela ISO9001:2015. Como membro da CIE, LISUN os produtos são projetados com base em CIE, IEC e outros padrões internacionais ou nacionais. Todos os produtos passaram pelo certificado CE e autenticados pelo laboratório terceirizado.

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