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16 Dec, 2021 1444 Vues Auteur : Cherry Shen

La différence entre EMI et EMS

Les puces LED sont de petite taille, à faible consommation d'énergie, à longue durée de vie et à d'autres avantages, qui favorisent leur développement rapide et sont largement utilisées dans divers domaines de l'éclairage. Parmi eux, la longue durée de vie est un avantage très important des lumières LED. Pour garantir cet avantage des LED, le personnel de R & D doit garantir une bonne CEM et la fiabilité du système d'alimentation LED.

Compatibilité du système d'alimentation
La racine de l'amélioration de la fiabilité du système réside dans la conception du système. Pour que les composants du système fonctionnent dans un état normal, il n'y a pas de surcharge et il doit y avoir une certaine marge. Il est également possible de concevoir un plan de sauvegarde afin que le système puisse toujours fonctionner normalement même si un certain composant ou équipement tombe en panne. Bien sûr, la conception du schéma de sauvegarde peut augmenter la complexité et le coût du système, mais si la conception est raisonnable, il vaut tout à fait la peine d'augmenter le coût et d'améliorer la fiabilité du système.

Compatibilité des dispositifs et systèmes d'éclairage à LED
Le problème de compatibilité des produits électroniques est principalement la compatibilité électromagnétique (CEM), qui est définie comme l'état de coexistence d'équipements, de systèmes et de sous-systèmes pouvant remplir leurs fonctions respectives ensemble dans un environnement électromagnétique commun. C'est-à-dire que l'équipement, le système et le sous-système ne seront pas détectés par les émissions électromagnétiques d'autres équipements dans le même environnement électromagnétique ou subiront une dégradation inacceptable des performances, ni ne causeront d'autres équipements, systèmes et sous-systèmes dans le même environnement électromagnétique. être affecté par d'autres équipements, systèmes et sous-systèmes. Les émissions électromagnétiques provoquent ou subissent une dégradation inacceptable des performances. La compatibilité électromagnétique comprend deux aspects : les interférences électromagnétiques (EMI) et la tolérance électromagnétique (EMS).

Le premier se manifeste principalement par des interférences conduites et des interférences de rayonnement. Les interférences conduites sont principalement des signaux d'interférence générés par l'équipement de la sous-station via des supports conducteurs ou des lignes électriques communes pour interférer les uns avec les autres ; les interférences rayonnées font référence aux signaux d'interférence générés par les équipements électroniques via un couplage spatial pour transmettre des signaux d'interférence au réseau électrique ou aux équipements électroniques. Ce dernier fait principalement référence à la capacité du système à résister aux interférences telles que les décharges électrostatiques, les rayonnements, les groupes d'impulsions, la foudre, la conduction, etc., c'est-à-dire la capacité anti-interférence. Les produits électroniques sont généralement classés en produits de qualité civile, industrielle et militaire. Les produits de différentes qualités ont des normes et des réglementations différentes. Les produits qui répondent à ces normes à un niveau spécifique sont appelés compatibilité électromagnétique. Comment juger si le produit a une compatibilité électromagnétique ? Cela nécessite une série de tests de compatibilité pour terminer.

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EMI-9KB_Système de récepteur EMI

Test de compatibilité électromagnétique
Le test de compatibilité électromagnétique du système peut être divisé en deux aspects : les interférences électromagnétiques (EMI) et la tolérance électromagnétique (EMS). Les étapes spécifiques utilisées dans les dispositifs et systèmes d'éclairage à LED sont les suivantes :
Interférences conduites
Les interférences conduites font référence aux interférences électromagnétiques générées par le dispositif d'éclairage à LED lui-même pour effectuer le transport des conducteurs. Ce type de plage de fréquence de test est généralement de 9KHz ~ 30MHz, ce qui est un phénomène de basse fréquence.

La différence entre EMI et EMS

Fréquence d'interférence conduite

Interférence de rayonnement
Les interférences de rayonnement sont également générées par l'appareil lui-même et constituent une onde électromagnétique d'interférence formée par propagation dans l'espace. Les éclairages à LED forment des interférences de rayonnement externes provenant des circuits internes via le fil et le câble du produit ou la coque des composants structurels, ce qui équivaut à l'effet d'émission de l'antenne.

Interférence de courant harmonique
La cause du courant harmonique est une charge non linéaire. Les interférences de courant harmonique affecteront la forme d'onde du courant d'alimentation et la déformeront. Ces interférences vont polluer le réseau électrique et doivent être maîtrisées.

Testeur de pilote d'alimentation LED WT2080 AL1

Testeur de pilote d'alimentation LED WT2080 

La traduction littérale de EMS (Electro Magnetic Susceptibility) est « Susceptibilité électromagnétique », qui fait référence à la facilité avec laquelle les équipements électroniques sont exposés à l'énergie électromagnétique de l'extérieur, ce qui entraîne une baisse de leurs propres performances. Par exemple, il est également gêné par un sèche-cheveux ou un rasoir électrique. Le bruit de la neige apparaît sur l'écran de certains téléviseurs, mais certains téléviseurs sont sains et saufs. Cela montre que dans le cas d'être « attaqué » par des interférences électromagnétiques, le premier a une sensibilité électromagnétique plus élevée et est plus vulnérable aux blessures, c'est-à-dire que son « pouvoir défensif » est plus faible ; alors que ce dernier a une sensibilité électromagnétique plus faible et est moins susceptible d'être blessé, c'est-à-dire que la « puissance défensive » sera plus élevée.

Capacité anti-interférence de décharge électrostatique
Le corps humain est chargé d'électricité statique. Ce phénomène est plus grave en hiver sec. Le frottement dans cet environnement peut facilement constater que le corps humain transporte une grande quantité d'électricité statique. À ce stade, si le corps humain touche le produit LED ou son équipement voisin, ce sera directement ou indirectement la décharge, la tension d'impulsion générée peut provoquer la panne de la LED, il y a donc des exigences très élevées pour la capacité antistatique du Produits LED.

La différence entre EMI et EMS

ESD61000-2_Simulateur de décharge électrostatique

Mesure d'immunité EFT
L'ouverture et la fermeture du relais ou la mise sous et hors tension du produit provoqueront également des interférences avec d'autres appareils électroniques dans le même circuit. Il a les caractéristiques de l'apparence du groupe d'impulsions, du taux d'occupation répétitif des impulsions élevé et du temps de montée court de la forme d'onde des impulsions.

La différence entre EMI et EMS

EFT61000-4_Mesure de l'immunité EFT

Capacité anti-interférence du générateur de surtension de foudre
Les coups de foudre forment des surtensions et des courants de haute énergie sur les câbles, ce qui peut facilement endommager les appareils. De plus, le moment de commutation du commutateur à grande échelle formera également une surtension et un courant sur la ligne d'alimentation.

La différence entre EMI et EMS

SG61000-5 Générateur de surtension

Générateur de creux et d'interruptions de tension
Les creux de tension, les interruptions à court terme et les changements de tension sont collectivement appelés générateurs de creux et d'interruptions de tension. L'indice de résistance des interférences de chute cyclique évalue si le dispositif d'éclairage à LED a la capacité de fonctionner dans un réseau électrique instable.

La différence entre EMI et EMS

CSS61000-11_Générateur de creux de tension et d'interruptions

Lisun Instruments Limited a été trouvé par LISUN GROUP dès 2003. LISUN système de qualité a été strictement certifié par ISO9001: 2015. En tant que membre CIE, LISUN les produits sont conçus sur la base des normes CIE, IEC et d'autres normes internationales ou nationales. Tous les produits ont passé le certificat CE et authentifiés par le laboratoire tiers.

Nos principaux produits sont GoniophotomètreIntégration de SphèreSpectroradiomètreGénérateur de surtensionSimulateur ESDRécepteur EMIÉquipement de test CEMTesteur de sécurité électriqueChambre environnementaleChambre de températureChambre climatiqueChambre thermiqueTest de pulvérisation de selChambre d'essai de poussièreEssai imperméableTest RoHS (EDXRF)Test du fil incandescent et Test de flamme d'aiguille.

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