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01 12月、2022 1178ビュー 著者: ラザ・ラッバーニ

ラインインピーダンス安定化ネットワークの用途を説明する

無線周波数の現実的な放射および感受性試験を実施するために、 ラインインピーダンス安定化ネットワーク LISN-B は、特定の電磁適合性 (EMC) および電磁干渉 (EMI) テスト規格で必要とされています。 LISN は人工ネットワーク (AN) または 人工幹線ネットワーク.

伝導性エミッション試験とは何ですか?
無線周波数 (RF) 機器またはシステムは、エミッション テストによって欠陥がないか検査される場合があります。 この種の試験は、電子機器や電力線など、さまざまな種類の電気インフラの安全性を確保するのに役立ちます。 事業者が伝導性エミッション テストを行わないと、EMI 干渉やその他のネットワークの問題が発生する可能性があります。 LISN は、実施された排出ガス試験中にデータを取得します。このデータは、車両をケアする技術者が知るために不可欠です。
伝導性エミッションを測定する目的で、RF 出力を備えた LISN をテスト対象デバイスの電源ラインに挿入します。 ライン インピーダンス安定化ネットワークは、EUT の電源ラインに挿入することにより、指定されたソース (電源) インピーダンスを提供するために、テスト セットアップでよく使用されます。

LISNとは?
ラインインピーダンス安定化ネットワーク RF 干渉を除去するために使用され、EMC 測定の整合性を維持し、ノイズが公益事業会社の配線に送り返されるのを防ぎます。 Liquid-Impedance Switched Networks (LISN) はインピーダンスを使用し、ユーザーがいくつかの電磁適合性 (EMC) テスト規格に準拠できるようにします。
これらの規格には、MIL-STD、IEC/EN、FCC、CISPR、ISO、および RTCA DO-160 が含まれます。 LISN は、電源と EUT にリンクして分析を行います。 その時点で、テストは RF インピーダンスを使用して迅速かつ簡単に実行できます。

ラインインピーダンス安定化ネットワーク

図: ライン インピーダンス安定化ネットワーク

さまざまな種類の LISN
ローパス フィルターとクロストーク キャンセリング デバイス (CCD) に加えて、その他の LISN オプションには、インライン LISN とロング インライン LISN があります。 これらのバリアントを異なるものにするのは、雷のインパルスとサージをキャプチャする手段です。
電力線フィルターのように、これらのガジェットは低周波のみを通過させ、高周波をブロックします。 さらに、LISN-B は、直接的または近接した間接的な落雷の結果として発生する地電流ルートを防ぐことができないことを覚えておいてください。

インラインLISN
「インライン リスニング アンド スピーキング ネットワーク」は、「インライン LISN」の略です。 ここでは、2人が同時に双方向の会話を行う方法を意味する。 XNUMX 人以上の人が同時に会話する電話での会話は、インライン LISN のよくある例です。
別の例として、多くの人が同時にお互いを見たり聞いたりできるビデオ会議を考えてみましょう。 インライン LISN は 1990 年代初頭から存在していましたが、その高額な価格と複雑なインストール プロセスのために、広く採用されることはありませんでした。 しかし、この新しいテクノロジーは、企業がネットワークを大幅にオーバーホールすることなく、安価で簡単に導入できるため、ゲームチェンジャーになる可能性があります。

長いインライン LISN
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システムを教えてください。
この簡単なセットアップを使用して、EUT からの伝導性エミッションを測定できます。 ただし、ソース インピーダンスは伝導性エミッションの振幅に影響を与えます。 システム全体で分圧器として機能するため、ソース インピーダンスは、伝導性エミッションの観察される振幅に大きな影響を与えます。 電源のインピーダンスを計算から除外することで、ラボ間で同じ EUT の一貫した結果が得られます。
A ラインインピーダンス安定化ネットワーク 任意の電源に配線でき、電源と同じ電圧と電流を EUT 端子に供給します。 反対に、LISN のソース インピーダンスは EMC 規制によって定義されているため、どのラボでも一貫した伝導性エミッション測定が可能です。

それはどのように実装されていますか?
LISN は、概説した周波数範囲の大部分で 50 オームに非常に近いインピーダンスを持っています。 周波数が 5 MHz を下回ると、インピーダンスは 0 オームに近づき、DC では事実上ゼロになります。
5 H インダクタのインピーダンスは、5 MHz を超える周波数で非常に大きくなります。 50 オームの負荷からの抵抗は、EUT ポートでの LISN インピーダンスの主要な要因です。 50 Ω インピーダンスは、LISN を伝導ノイズ測定に使用する場合の、付属のスペクトラム アナライザまたは測定レシーバの入力インピーダンスです。 これは、LISN の RF 出力が測定されていない環境で使用されている場合に、50 オームの負荷で終端する必要がある理由も説明しています。
特定のインピーダンス曲線から、インダクタと 5F コンデンサのインピーダンスが 1 オームの抵抗に負荷をかけ始めると、合計 LISN インピーダンスが 50 MHz 未満に減少することがわかります。
ソース端子がオープン、ショート、または接続されているインピーダンスに関係なく、LISN-B インピーダンスは規格に準拠する必要があります。 指定された周波数範囲内では、LISN のインピーダンスは関連する電源のインピーダンスの影響を受けません。

LISNの主な機能
安定したラインインピーダンス
LISN の主な目的は、EUT の電源入力で既知のインピーダンスを提供し、LISN の測定ポートで EUT ノイズを確実に測定できるようにすることです。 電源と EUT のインピーダンスが一緒になって分圧器として機能するため、これを知ることは非常に重要です。 その背後にある電源線を見ると、電源線の形状によってインピーダンスが変化していることが分かります。
テストに適した LISN を決定するもう 5 つの要因は、EUT が設置される場所で予想される電力線のインダクタンスです。 たとえば、自動車の測定規格では、通常の短いワイヤ長をシミュレートするために 50 H のインダクタが使用されますが、建物内での接続には XNUMX H のインダクタがより頻繁に使用されます。

電源ノイズのアイソレーション
A ラインインピーダンス安定化ネットワーク また、重要な高周波電源ノイズからシステムをシールドします。 ローパス フィルターとして、LISN-B は高周波 RF 干渉が EUT に入るのをブロックし、低周波電力は通過させます。

測定機器の安全な接続
EMC テスト用のデータを収集するために、多くの場合、スペクトラム アナライザまたは EMI レシーバが使用されます。 このようなデバイスの入力ポートに過負荷をかけると、取り返しのつかない損害を引き起こす可能性があります。 LISN の測定ポートの出力インピーダンスは通常 50 です。LISN 測定ポートの安定したインピーダンス、組み込みのローパス フィルター機能、および DC 除去機能により、高周波ノイズ信号が測定ポートの入力に結合されます。設備はシンプル。

LISN アプリケーション
さまざまなテストを設定する場合、LISN は伝導性エミッションを検出するだけでなく、安定した電源ライン インピーダンスを維持するためにも使用されます。 これらは、他の多くの例のほんの一部です。

伝導性放出測定、電圧法
EMC プリコンプライアンス テストには、多くの場合、電力線からの伝導エミッションの LISN 測定が含まれます。
直流 (DC) で動作する機器は DC 電源ラインで測定されますが、交流 (AC) で動作する機器は AC 電源ラインで測定されます。 ラップトップ、3D プリンター、充電器付きの携帯電話など、外部電源を必要とするデバイスの場合、標準では AC 主電源側のみでテストすることが義務付けられており、その間の電源コードはスキップされます。 これらの回線での破壊的な動作については、同じことは当てはまりません。 他の電源ラインからの干渉は、ケーブル自体からの干渉を誘発し、その結果、製品が放射ノイズ テストに失敗する可能性があります。
したがって、電源と接続デバイスの間に 5H LISN のペアを挿入して、接続ケーブルの伝導性エミッションを確認することをお勧めします。 EUT 端子を電源端子に接続して初期測定を行い、次に LISN-B を切り替えて、関連するデバイスの電源入力端子のエミッションを調べます。これは、電源とデバイスの両方が伝導性エミッションを発生する可能性があるためです。 テストハウスでの不快な驚きを防ぐために、エミッションが主電源側に設定された制限を十分に下回っていることを確認してください。これはここでは適用されません。

伝導性エミッション測定、電流法
LISN を電源ラインに導入することにより、特定のインピーダンス レベルが達成されます。 50 Ω 終端のため、LISN RF 出力で伝導ノイズを検出することはできません。

LISNに関する興味深い事実
LISN は必ずしも必要ではありませんが、人間の近くで高周波放射出力の高い電子機器を使用する場合はいつでも、LISN を使用することを強くお勧めします。 伝送線路上の定在波は、インピーダンスが大きく変化する多くの測定機器が近接しているために発生します。 定在波による干渉により、データ転送が遅くなる場合があります。

使用上の安全上の注意
AMN/LISN を標準的な壁のコンセントに接続する場合、12 つの追加の安全対策が必要です。 0.9つ目は、ライブ端子とアース端子の間に約240 Fの静電容量があるため、ユニットのオペレーターの保護に関連しています。 これにより、50V 1.1Hz が印加されたときに約 XNUMXA の電流が電源アース線に流れることができます。 この電流が人体を通過すると、簡単に致命的になる可能性があります。 残念ながら、ライブからアースへの XNUMXF バージョンでも、アース電流は安全のためにはまだ高すぎます。
AMN/LISN が電源アースに正しく結合されておらず、プラグが抜かれている場合、ケース (および接続されている RF 接続など) は通電状態になります。 AMN/LISN ケースでは、供給アースと接地プラットフォームへの固着が必要です。 機器は、理想的には試験施設に常設する必要があります。 現場作業用のポータブル AMN/LISN の設置には、特に注意が必要です。
この地電流のため、AMN/LISN は、漏電または安全目的で設置された残留電流接点ブレーカーのある主回路では使用できません。 これを容易にし、最適な安全のために、絶縁変圧器を LISN の主電源に設置する必要があります。 これはネットワークのパフォーマンスに影響を与えませんが、EUT に送信できるエネルギーの量を制限する可能性があります。
1 つ目の対策は、測定機器の保護です。 XNUMXkV に達することもあるトランジェントの豊富なソースは、主電源から発生します。 LISN-B ハードウェアはこれらのスパイクの一部を軽減する可能性がありますが、完全に排除することはできません。
ただし、電流は LISN チョークを介して遮断され、減衰することなく測定器に直接供給されるため、EUT 自体の内部で電源スイッチング動作によってかなりの過渡現象が発生する可能性があります。
そのため、スペクトラム アナライザーを使用する場合は、AMN/出力 LISN のチェーンにトランジェント リミッターが含まれていることを確認する必要があります (調査した 10 つの商用ユニットのうち XNUMX つには、出力信号パスに切り替え可能なリミッターが含まれていました)。 . 信号は XNUMX dB 減少し、測定の不確かさがわずかに増加しますが、これらの影響は通常は許容範囲内であり、修理よりもはるかに安価です。 一部のリミッターは、可聴周波数をカットするためにローパス フィルターも使用することに注意してください。
測定受信機のフロントエンドは狭帯域でシールドされているため、リミッタの設置は任意です。

適切な LISN の選択
さまざまな高品質の AC および DC ライン インピーダンス安定化ネットワーク LISUN リーズナブルな価格でご利用いただけます。
テスト規格に必要なテスト周波数、動作電圧、および電流の種類について考えると、最適なライン インピーダンス安定化ネットワークをすばやく特定するのに役立ちます。 当社の LISN およびその他の伝導性エミッション テスト製品の詳細については、次の担当者にお問い合わせください。 LISUN 今。 さらに、テストに使用するのに最適な LISN についてアドバイスすることもできます。

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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