+ 8618117273997weixin
Engleski
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
11 studenog, 2022 822 Posjeta Autor: root

Protumjere i korektivne mjere za uobičajene probleme za mjerenje otpornosti na EFT

1. Mehanizam mjerenja otpornosti na EFT i njegov utjecaj na elektroničke proizvode
Korištenje električnih romobila ističe Tester otpornosti na EFT je prolazna smetnja nastala pri odspajanju zbog proboja izolacije razmaka kontakata sklopke ili odskakanja kontakta kada je induktivno opterećenje (kao što je relej, kontaktor, itd.) isključeno. Kada se induktivno opterećenje više puta uključuje i isključuje, skupina impulsa će se ponavljati mnogo puta s odgovarajućim vremenskim intervalom. Ova vrsta prijelazne energije smetnji je mala i općenito ne uzrokuje štetu na opremi, ali će zbog distribucije širokog spektra utjecati na pouzdan rad elektroničke i električne opreme.

Općenito se vjeruje da je razlog zašto je Tester otpornosti na EFT Pulsna skupina uzrokuje kvar opreme je da impulsna skupina puni kapacitet spoja poluvodiča u liniji. Kada se energija na spojnom kapacitetu akumulira do određene mjere, to će uzrokovati kvar linije, pa čak i opreme.

Protumjere i korektivne mjere za uobičajene probleme za mjerenje otpornosti na EFT

EFT61000-4_EFT mjerenje imuniteta

1.1. Mjerenje otpornosti na EFT i srodni zahtjevi
Različiti standardi za elektroničke i električne proizvode imaju različite zahtjeve EFT mjerenje imuniteta, no većina tih standarda izravno ili neizravno upućuje na GB/T17626.4- 1998 (idt IEC 61000-4-4:1995): ” EFT mjerenje imuniteta za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti i mjernu tehnologiju”, nacionalni temeljni standard za elektromagnetsku kompatibilnost, a ispitivanje je provedeno prema metodi ispitivanja. Sljedeće ukratko predstavlja sadržaj, metode ispitivanja i povezane zahtjeve norme.

1.2. Testni objekti:
Test imuniteta za EFT mjerenje imuniteta elektroničke i električne opreme koja se koristi u stambenim i komercijalnim/industrijskim područjima pod radnim uvjetima.

1.3. Sadržaj testa:
Ocijenite izvedbu priključaka za napajanje, signalnih i upravljačkih priključaka električne i elektroničke opreme kada ih ometaju ponavljajući brzi prijelazni udari.

1.4. Testne svrhe:
Ponavljajući brzi prijelazni test je test u kojem se niz brojnih brzih prijelaznih impulsa povezuje s priključcima napajanja, signala i upravljanja električnom i elektroničkom opremom. Glavne točke testa su kratko vrijeme porasta, stopa ponavljanja i niska energija prijelazne pojave.

1.5. Metoda ispitivanja:
Mreža selektivnog spajanja/odvajanja od AC/DC napojnih terminala za primjenu brzih prijelaznih signala smetnji. Odaberite kapacitivnu spojnicu posvećenu EFT testiranje otpornosti za I/O signalne, podatkovne i kontrolne priključke za primjenu brzih tranzijentnih signala smetnji.

1.6. Testirajte okolišt:
Okolinski uvjeti navedeni u ovoj normi:
Temperatura okoline: 15℃~35℃, relativna vlažnost: 25%~75%RH, atmosferski tlak: 86kPa~106kPa.

1.7. Provedba testa:
Napajanje, signal i druga funkcionalna snaga trebaju se koristiti unutar njihovog nazivnog raspona iu normalnim radnim uvjetima. Odaberite odgovarajuću razinu ispitivanja i metodu spajanja prema vrsti priključka EUT-a koji se ispituje. Napravite uređaj koji se ispituje u tipičnim radnim uvjetima i primijenite ispitni napon na svaki priključak redom prema priključku uređaja koji se testira i njegovoj kombinaciji. Svaka kombinacija mora biti ispitana za različite polaritete impulsa, a trajanje ispitivanja svakog stanja ne smije biti kraće od 1 minute. Različiti standardi za proizvode ili obitelji proizvoda mogu imati posebne odredbe za provođenje ispitivanja u skladu sa karakteristikama proizvoda.

1.8. Rezultati ispitivanja:
Ako ispitivanje skupine električnih brzo promjenjivih impulsa ne uspije, mogu se pojaviti sljedeće posljedice: uzrok kvara opreme.

EFT mjerenje imuniteta

EFT mjerenje imuniteta

2. Razlozi neuspjeha EFT mjerenja otpornosti
Od testa praska pulsa, uglavnom se provodi test razlike vodljivosti/smetnje zajedničkog moda dalekovoda i signalno/upravljačkog voda, ali prednji rub valnog oblika impulsa smetnje je vrlo strm, a trajanje je vrlo kratko, tako da sadrži iznimno bogate visokofrekventne komponente. To rezultira time da dio smetnje izlazi iz prijenosnog kabela tijekom prijenosa valnog oblika smetnje, tako da uređaj konačno prima kombiniranu smetnju vodljivosti i zračenja.

Uzlazni rub EFT mjerenje imuniteta valni oblik je vrlo strm i sadrži puno visokofrekventnih komponenti. Nadalje, budući da je ispitni impuls niz impulsa koji traje određeno vrijeme, on ima kumulativni učinak na smetnje kruga. Kako bi se oduprlo prolaznim smetnjama, većina sklopova opremljena je integrirajućim krugom na ulaznom kraju, koji ima dobar učinak na pojedinačni impuls. Inhibicijski učinak , ali se ne može učinkovito potisnuti za niz impulsa.

a) Napajanje se izravno provodi u uređaj kroz strujni vod, što dovodi do prekomjernog napona šuma na strujnom vodu kruga. Kada se žica pod naponom ili neutralna žica ubrizgavaju odvojeno, postoji smetnja u diferencijalnom načinu rada između žice pod naponom i neutralne žice, a ovaj napon diferencijalnog načina rada pojavit će se na DC izlazu napajanja. Kada se žica pod naponom i neutralna žica ubrizgaju u isto vrijeme, postoji samo zajednički napon. Budući da je ulaz većine izvora napajanja uravnotežen (bilo da se radi o ulazu transformatora ili ulazu ispravljačkog mosta), stvarna interferencija zajedničkog načina rada pretvara se u napon diferencijalnog načina rada. Ima malo komponenti i ima malo utjecaja na izlaz napajanja.

b) U procesu provođenja energije smetnji na strujnom vodu, ona se zrači u prostor, a ta se izračena energija inducira na susjedne signalne kabele, uzrokujući smetnje u krugu spojenom signalnim kabelom (ako se to dogodi, često će biti izravno usmjeren na signalni kabel. Kada se ubrizga ispitni impuls, test ne uspijeva).

c) Sekundarna energija zračenja koja se stvara kada se signal impulsa smetnje prenosi na kabel (uključujući signalni kabel i kabel za napajanje) inducira se u krug, uzrokujući smetnje u krugu.

2.1 Korektivne mjere za prolaz na EFT mjerenju otpornosti
Za smetnje grupe impulsa uglavnom se koriste filtriranje (filtriranje vodova i signalnih vodova) i apsorpcija (apsorpcija feritnim jezgrama). Apsorpcijska shema feritne jezgre je vrlo jeftina i vrlo učinkovita, ali obratite pozornost na položaj feritne jezgre tijekom testa, odnosno poziciju gdje će se feritna jezgra koristiti u budućnosti. Nemojte ga mijenjati po volji, jer burst interferencija nije samo dirigirana smetnja, već je još problematičnije što sadrži i komponente zračenja. Različiti položaji ugradnje, izbjegavanje smetnji zračenja je različito i nedostižno. Feritne jezgre općenito su najučinkovitije kod izvora smetnji i na ulazu u opremu. O sljedećim odjeljcima raspravljat će se prema različitim priključcima.

video

2.2 Mjere za ispitivanje kabela za napajanje
Glavni način rješavanja problema smetnji dalekovoda je instaliranje filtra dalekovoda na ulazu dalekovoda kako bi se spriječilo ulazak smetnji u opremu. Kada se brzi impuls ubrizgava kroz strujni vod, može se ubaciti u diferencijalnom načinu rada ili u zajedničkom načinu rada. Ubrizgavanje diferencijalnog načina općenito se može apsorbirati kondenzatorima diferencijalnog načina (X kondenzatori) i induktorskim filtrima. Ako je napon ubrizgan u naponski vod zajednički napon, filtar mora biti u stanju potisnuti ovaj uobičajeni napon tako da uređaj koji se ispituje može glatko proći test.

Evo kako filtrom potisnuti brze električne impulse na dalekovodima.
a) Kućište uređaja je metalno:
Ova situacija je najlakša. Budući da je šasija metalna, postoji veliki rasipni kapacitet između nje i ravnine uzemljenja, što može osigurati relativno fiksan put za struju zajedničkog načina rada. U ovom trenutku, sve dok je filtar za naponsku liniju koji sadrži filtarski kondenzator zajedničkog načina rada instaliran na ulazu u naponsku liniju, kondenzator filtarskog zajedničkog načina rada može zaobići smetnju i vratiti je izvoru smetnje. Budući da je kondenzator zajedničkog načina rada filtera u filtru dalekovoda ograničen strujom curenja i ima mali kapacitet, uglavnom se oslanja na induktivitet zajedničkog načina rada za suzbijanje komponenti niže frekvencije u smetnjama. Osim toga, budući da žica za uzemljenje između opreme i ravnine uzemljenja ima veliki induktivitet i ima veliku impedanciju za visokofrekventne interferencijske komponente, to je li oprema uzemljena ili ne općenito nema utjecaja na rezultate ispitivanja. Osim odabira filtra s dobrim visokofrekventnim performansama, prilikom postavljanja filtra obratite pozornost na to da filtar treba biti blizu ulaza za napajanje na metalnom kućištu kako biste spriječili smetnje uzrokovane sekundarnim zračenjem dalekovoda.

b) Šasija opreme je nemetalna
Ako je kućište uređaja nemetalno, na dno kućišta mora se dodati metalna ploča za uzemljenje kondenzatora filtera zajedničkog načina rada u filteru. Put struje interferencije uobičajenog načina u ovom trenutku tvori put kroz lutajući kapacitet između metalne ploče i ravnine uzemljenja. Ako je veličina uređaja mala, to znači da je i veličina metalne ploče mala, a kapacitivnost između metalne ploče i ravnine uzemljenja je mala, što ne može igrati dobru ulogu premosnice. U ovom slučaju uglavnom dolazi do izražaja induktivnost. U ovom trenutku potrebno je poduzeti razne mjere za poboljšanje visokofrekventnih karakteristika induktora, a više induktora se može spojiti u seriju ako je potrebno.

3. Mjere koje treba poduzeti za ispitivanje signalne linije
Kada se brzi impuls ubrizgava kroz signal/kontrolnu liniju, to je metoda ubrizgavanja zajedničkog načina rada zbog upotrebe ubrizgavanja kapacitivnog spojnog spoja.

a) Oklop signalnog kabela:
Iz metode ispitivanja može se vidjeti da je interferencijski impuls povezan u signalni kabel pomoću kapacitivnog spoja. Način da se eliminira kapacitivna veza je da se kabel zaštiti i uzemlji. Stoga je uvjet za rješavanje smetnji brzog električnog impulsa metodom oklopa kabela da se sloj oklopa kabela može pouzdano povezati s referentnom ravninom uzemljenja u ispitivanju. Ovaj uvjet je lako ispuniti ako je kućište opreme metalno i uzemljena oprema. Kada je kućište opreme metalno, ali nije uzemljeno, oklopljeni kabel može samo potisnuti visokofrekventne komponente u brzom električnom pulsu, koji je uzemljen kroz lutajući kapacitet između metalnog kućišta i uzemljenja. Ako je kućište nemetalno, metoda zaštite kabela ima mali učinak.

b) Ugradite prigušnicu zajedničkog načina rada na signalni kabel:
Zavojnica prigušnice zajedničkog načina rada zapravo je niskopropusni filtar i samo kada je induktivitet dovoljno velik može utjecati na skupinu brzog električnog impulsa. Međutim, kada je induktivitet zavojnice prigušnice velik (često je velik broj zavoja), rasipni kapacitet je također velik, a učinak potiskivanja visoke frekvencije zavojnice prigušnice je smanjen. Valni oblik brzog električnog pulsa sadrži puno visokofrekventnih komponenti. Stoga je u stvarnoj uporabi potrebno obratiti pozornost na podešavanje broja zavoja prigušne zavojnice i, ako je potrebno, koristiti dvije prigušne zavojnice s različitim zavojima u nizu kako bi se uzeli u obzir zahtjevi visoke i niske frekvencije.

c) Instalirajte filtarski kondenzator zajedničkog načina rada na signalni kabel. Ova metoda filtriranja ima bolji učinak od zavojnice prigušnice, ali zahtijeva metalnu šasiju kao uzemljenje kondenzatora filtera. Osim toga, ova metoda će u određenoj mjeri prigušiti signal diferencijalnog načina rada, tako da morate obratiti pozornost kada je koristite.

d) Djelomična zaštita osjetljivih krugova. Kada je kućište opreme nemetalno kućište ili mjere zaštite i filtriranja kabela nije lako implementirati, smetnje se mogu izravno spojiti u krug. U tom slučaju može se izvršiti samo djelomična zaštita osjetljivih krugova. Štit bi trebao biti potpuni heksaedar.

Lisun Instruments Limited osnovao je LISUN GROUP u 2003. LISUN sustav kvalitete je strogo certificiran prema ISO9001:2015. Kao član CIE, LISUN proizvodi su dizajnirani na temelju CIE, IEC i drugih međunarodnih ili nacionalnih standarda. Svi proizvodi prošli su CE certifikat i ovjereni od strane laboratorija treće strane.

Naši glavni proizvodi su GoniofotometarIntegrirajući sferuspektroradiometraNapredni generatorESD simulator oružjaEMI prijemnikEMC test opremaElektrični sigurnosni ispitivačKomora za zaštitu okolišatemperatura komoreKlimatska komoraToplinska komoraIspitivanje soliKomora za ispitivanje prašineVodootporno ispitivanjeRoHS test (EDXRF)Test žarne žice i Test iglica plamenom.

Slobodno nas kontaktirajte ako vam treba podrška.
Tehnički odjel: Service@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8615317907381
Odjel prodaje: Sales@Lisungroup.com, Mobitel / WhatsApp: +8618117273997

Oznake:

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=