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12 5月、2023 551ビュー 著者: ラザ・ラッバーニ

EMI テスト受信機について理解する: 電磁両立性解析に不可欠なツール

概要
今日の相互接続社会において、電子機器はますます普及しています。 このカテゴリには、携帯電話やラップトップから医療機器や産業機器に至るまで、幅広い電子機器が含まれます。

ますます多くの電子機器が使用されるということは、次の可能性が高まることを意味します。 電磁妨害 (EMI)問題。 徹底した電磁適合性 (EMC) テストの要件は、これらの問題がデバイスの効果的な機能を妨げたり、場合によっては障害を引き起こす可能性があるという事実によって強調されます。

このテスト方法の中心となるのは、「」と呼ばれる特別な装置です。 EMIテストレシーバー。 この記事の目的は、読者に EMI テスト受信機、その概要、および EMC テストにどのように適合するかを徹底的に理解していただくことです。

電磁両立性: 基本的な概要
電磁場の文脈では、「電磁適合性」という用語は、この空間を共有する電気デバイス間の相互作用を説明するために使用されます。 電磁干渉が存在すると、その地域の電子機器が誤動作したり、完全に動作しなくなる可能性があります。 この障害は、電磁放射を発信または受信するデバイスから発生します。

製品が相互に互換性があることを確認するために、メーカーは EMC テストを実施します。 EMC テストの目的は、デバイスが外部から発生するノイズからどの程度効果的にシールドできるか、また電磁干渉 (EMI) に対してどの程度脆弱かを判断することです。

EMIテスト受信機の役割
EMC テストでは、 EMIテストレシーバー 重要です。 これらの特殊なデバイスを使用して、広範囲の電磁信号を検出、分析、定量化できます。 LISUN は最高のEMIテスターを提供します。

デバイスの放射特性と外部干渉に対する感受性は、EMI テスト受信機を使用してデバイスの電磁放射を収集および分析することで知ることができます。 この目標を達成するために、受信機は電磁干渉テストを受けます。

電子デバイスの電磁性能を評価する場合、放射および伝導放射の両方を監視できる EMI テスト受信機が非常に重要です。

EMIテストレシーバー

図: EMIテスト受信機

機能と特徴
放射フィールドを徹底的かつ正確に検査するために、最新の EMI テスト受信機にはさまざまな高度な機能が装備されています。 これらの特性の例をいくつか以下に示します。

周波数範囲: EMI テスト受信機は広い周波数範囲を備えているため、放射放射線と伝導放射線の両方を検出できます。 このようにして、広範囲の発生源からの排出を追跡し、詳細に分析することができます。

感度: 電磁干渉 (EMI) のテストに使用される受信機は、最も微弱な電磁信号さえも受信できるように、高い感度を備えている必要があります。 周囲のノイズレベルが減少すると、発信信号に対する受信機の感度が向上します。

測定モード: An EMIテストレシーバー 通常、ピーク検出、準ピーク検出、平均検出という XNUMX つの異なる測定モードがあります。 このような環境では、法律界やビジネス界のニーズを満たすようにテストが適応される場合があります。

たとえば、電磁場に対する人体の反応をシミュレートする場合、断続的な動作を伴う機器からの放射を検出するために通常使用されるピーク検出の代わりに、準ピーク検出または平均検出がよく使用されます。 これは、準尖頭値検出を使用した放射の振幅の特定が、平均検出によるものよりも正確であるためです。

プリセレクターとフィルター: 内蔵のプリセレクターとフィルターによりバックグラウンド干渉が軽減され、測定精度が向上します。 その結果、受信機は残りの信号をフィルタリングしながら、目的の信号に焦点を合わせるように準備されます。

アンテナ オプション: EMI テスト受信機で使用される一般的なアンテナ構成には、バイコニカル、対数周期、ハイブリッド タイプなどがあります。 アンテナを選択できる場合、広範囲の環境やいくつかの異なるテスト環境下で、正確かつ効率的な測定を行うことができます。

EMIテスト受信機アプリケーション
電気通信、自動車、航空宇宙、医療機器の製造部門は、EMI テスト受信機の潜在的なユーザーと市場のほんの一部です。 デバイス開発者は、発生する可能性のある電磁干渉 (EMI) 問題に早期に対処する責任を規制当局に対して負っています。 EMI 受信機テスト装置の一般的な用途には次のようなものがあります。

放射性物質の試験: EMI受信機は、電磁干渉の影響を評価するために使用される特殊なテスト受信機です。 この段階では、現実世界のシナリオをシミュレートするために、デバイスの放射がさまざまな距離と角度で監視されます。

メーカーがデバイスからの放射を記録する場合、潜在的な干渉源を特定し、電磁両立性 (EMC) 要件を満たすために必要に応じて設計を変更する場合があります。

伝導性放出試験: 電源ケーブルおよび関連ケーブルからの放射は、EMI テスト受信機を使用して測定できます。 他のデバイスおよびそれらがリンクされている可能性のあるネットワークとの互換性は、このようなテストによって保証されます。

メーカーは、排出物を分析し、必要な予防措置を講じることにより、干渉の原因を特定できます。

感受性試験: 電磁干渉 (EMI) テスト受信機は、環境ノイズに対するデバイスの感受性を確認するために使用されます。 現実世界の電磁環境を模倣するために、デバイスは広範囲の電磁場と信号にさらされます。 メーカーは、外部干渉にさらされるなどの悪条件下でデバイスがどのように動作するかを観察することで、シールドまたはフィルタリング システムをより適切に設計できる場合があります。

企業コンプライアンス: 電子機器メーカーは、業界の世界標準やルールに準拠しないことで自社製品の信頼性や市場性を危険にさらすことはできません。 許容放出レベルと試験手順の基準は、欧州連合の電磁両立性 (EMC) 指令、米国の連邦通信委員会 (FCC)、国際電気標準会議 (IEC) などの多くの組織によって開発されています。

デバイスがこれらの規格に準拠しているかどうかは、EMI テスト受信機を使用して判断できます。 必要に応じて設計を変更できるため、メーカーは競争力を得ることができます。

規格と試験方法
電磁妨害 (EMI) のテスト受信機は、さまざまな国際規格およびテスト プロトコルに準拠するように開発されています。 これらの規格には、電磁放射の許容限界と、EMC テストを行う際に従うべきプロセスが詳しく規定されています。 よく参照される標準を次に示します。

CISPR 16: 電子機器や機器からの無線周波数 (RF) 放射は、この規格によって規制されており、これらの放射の測定方法と規制が定められています。 これらの無線周波放射を測定するためのデバイスが利用可能です。

CISPR 25: この規格の主な焦点は、伝導および放射の両方の車両排出ガスの測定にあります。 カーエレクトロニクスにおける電磁適合性の達成がこの規格の焦点です。

IEC 61000-4-x: IEC 61000 テスト シリーズは、デバイスが周囲環境からの電磁干渉にどれだけ効果的に対処できるかを測定するために使用できる一連のテストです。

FCCパート15: 偶発的放射線源の規制は、連邦通信委員会 (FCC) の権限です。 これらの法律は、電子機器によって発生する可能性のある電磁放射の制限を概説しています。

メーカーは、EMI テスト受信機のこれらの要件に準拠するデータと測定値を使用することにより、自社の製品が安全で効果的であることを規制当局に実証することができます。

まとめ
電磁両立性は、今日の高度にリンクされた社会において電子機器が確実に機能するために非常に重要です。 メーカーは、EMI テスト受信機がなければ、自社製品の EMI 放射と安全性をチェックできません。

これらの受信機は、開発プロセスの初期段階で正確な測定値と EMI 問題に関する貴重な洞察を提供することにより、製造業者による準拠した高品質の製品の生産を支援します。

の用法 EMIテストレシーバーは、洗練された機能、広い周波数範囲、さまざまな測定機能を備えているため、メーカーはデバイスの電磁性能を向上させ、規制当局の要件に準拠し、干渉のない製品をリリースできます。

これらの受信機は広い周波数範囲を備えているため、これが可能になります。 電子機器の分野における電磁適合性の終わりのない探求において、EMI テスト受信機は、今後数年間、基礎となる技術とともに進歩し続けるでしょう。

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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