過電圧は、産業用電子システムの一般的な損傷源です。 技術が進歩するにつれて発見されました。 空気の放電は、機器のスイッチング動作に加えて、過電圧を引き起こす可能性もあります。 伝達インピーダンスは、干渉源の位置に応じて高くなることも低くなることもあります。 電子機器と同じ回路に干渉があると、伝送インピーダンスが低くなります。
ただし、外部からの干渉があるとインピーダンスが高くなります。 これらのシナリオは両方とも、 コンビネーションウェーブジェネレーター。 それは時々呼ばれます サージジェネレータ 同じように。 このホワイトペーパーでは、主に サージ発生器、その機能と利点を含みます。
組み合わせ波サージは、同時に発生する高速で高電圧および電流のパルスであり、落雷や電力網の切り替えなど、現実の世界で発生するさまざまなEMI問題を模倣します。
重量の多い卓上型デバイスは、一般的に次のように使用されます 波/サージ発生器の組み合わせ。 地面につながる平面が必要です。 これは、EMテストシナリオで過渡発生器を安全に使用するためです。 三相電力線システムを評価するには、より大規模な結合/分離ネットワークが必要です。 これにより、システムのサイズが大幅に拡大します。 実行されるイミュニティテスト基準を満たすには、ウェーブ/サージジェネレータの組み合わせを利用することが不可欠です。
サージ波試験を実施するには、 サージ発生器、注入装置/ CDN(該当する場合)、電源(該当する場合)、および固有の標準または製品要件(該当する場合)。
監視装置には、電圧差プローブ、電流監視プローブ、および対応するオシロスコープが含まれます。
直接注入アプローチは、発電機からテスト対象の機器に直接サージを適用します。 これは、カップリングデカップリングネットワーク(CDN)またはカップリングデバイスを必要とせずに実行されます。 通常、これにはシステムの前面または背面の直接出力接続が使用されます。 この接続は、電源オフテストにのみ必要です。
テスト機器にサージを適用する最も一般的な方法は、ネットワークを結合/分離することです。 これにより、CDNを介して、テスト対象のデバイスに向けて機器に電力を供給することができます。 次に、電源に影響を与えることなく、テスト後にパルスが引き抜かれます。 これらは通常、電圧と電流のレベルだけでなく、ACとDCのカテゴリに分類されます。
前述の特性は、手動および自動の区別とともに、CDNを互いに区別するのに役立ちます。 LN、LGなどの一連の行は、通常、テストが定期的に行われるときに評価されます。 手動結合ネットワークでは、テストに時間がかかります。 これは、テストが必要な特定のラインに対応するために、ケーブルの物理的構造を変更する必要があるためです。
複合波発生器は基本的に非常に信頼できるアナログ雷です サージ波発生器 照明会社のために作られました。 EMCサージイミュニティテストは、そのためのXNUMXつのアプリケーションです。 さらに、電気回路の過電圧保護装置を評価するために使用できます。 また、関連する電子部品の衝撃電流吸収能力と妨害防止能力を決定することもできます。 これは、各EUTポートの一時的な過電圧障害に対する耐性を評価するための正確で優れた基盤を提供します。 サージ波発生器の主な利点は、そのインテリジェンス、使いやすさ、および信頼性です。
IEC 61000-4-5のテストおよび測定手順サージイミュニティテストの場合、電磁両立性(EMC)は、10つの異なるタイプの組み合わせ波発生器を定義します。 各ポートタイプには、分析するポートタイプに応じて、異なるアプリケーションのセットがあります。 700/1.2秒の複合波発生器を使用して、屋外の対称通信ケーブルに接続できるテストポートを評価します。 50 / XNUMX秒の複合波発生器は、他のすべての状況で使用されます。
この規格の目的は、出力波形が EUT に適用されたときに要件を満たすことです。 波形には開放電圧や短絡電流が含まれるため、EUTを使用せずに測定する必要があります。 によると LISUN、この発電機は、1.2 秒の開路電圧フロント タイム、50 秒の開路電圧継続時間、8 秒の短絡電流フロント タイムと 20 秒の短絡電流継続時間のサージを生成するように構築されています。
同じ出力ポートでの短絡時のピーク出力電流に対する開回路時のピーク出力電圧の比率は、複合波発生器の実効インピーダンスとして知られています。 2実効出力インピーダンスは、このジェネレーターの比率です。 発電機の出力がEUTにリンクされている場合、EUTの入力インピーダンスが電圧と電流の波形を決定します。
このインピーダンスは、設置された保護メカニズムが適切に機能している結果として機器へのサージ中に変化する可能性があります。または、保護デバイスがない場合または動作していないときに、フラッシュオーバーまたはコンポーネントの破損を引き起こす可能性があります。 結果として、負荷は同じ発電機出力から1.2/50秒の電圧波と8/20秒の電流波の両方を受信できる必要があります。
サージ波発生器に関する安全対策も考慮することが重要です。 過熱を防ぐために、発電機が継続的に稼働しているときに発電機の加熱を監視することが重要です。 DC出力ポートは高電圧になることが多いため、感電の恐れがありますのでご注意ください。 さらに、機器の故障や故障が発生した場合に問題がないか、電源ヒューズを調べる必要があります。 ただし、問題が続く場合は、製造元に連絡して支援を求める必要があります。
GB / T17626.5、EN61000-4-5、およびIEC61000-4-5規格に完全に準拠しています。
いいえ、さまざまな種類のサージ発生器の動作原理は異なります。 サージ発生器は時間の経過とともに進化してきたため、その動作原理は異なります。 しかし、どうやって LISUNのサージ発生器は上記のように動作します。
Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。
主な製品は ゴニオフォトメーター, 積分球, 分光放射計, サージジェネレータ, ESDシミュレーターガン, EMIレシーバー, EMC試験装置, 電気安全テスター, 環境室, 温度室, 気候チャンバー, サーマルチャンバー, 塩水噴霧試験, ダストテストチャンバー, 防水試験, RoHSテスト(EDXRF), グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.
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