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04 août, 2022 168 Vues Auteur : Saïd, Hamza

Comment les tests de récepteur EMI et EMC sont configurés pour les tests de pré-conformité

Avant qu'un produit ne soit mis sur le marché, EMC des tests sont nécessaires pour obtenir une certification de test d'émission et d'immunité électromagnétique. Cependant, le coût de l'exécution réelle EMC les tests sont élevés. Le produit doit être testé dans un laboratoire de test de pré-conformité CEM avant de subir le véritable Test CEM. Pour s'assurer que l'appareil passera EMI / EMC test de conformité, les tests de pré-conformité reproduiront tous les tests effectués à EMI / EMC installations d'essai. Les tests de pré-conformité sont moins coûteux et produiront des résultats presque identiques à ceux des laboratoires de test de conformité, qui sont très coûteux et difficiles à réussir.

Types de tests de pré-conformité EMI
Les émissions conduites et rayonnées représentent la majorité des échecs des tests EMI. Les émissions peuvent être testées à l'aide de LISUN Récepteurs EMI. La mise en place et la mesure des essais de pré-conformité des émissions rayonnées et conduites sont expliquées ci-dessous.

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Essai d'émission rayonnée
L'émission de rayonnement peut être mesurée à l'aide d'une méthode de champ proche ou d'une méthode de champ lointain. Comprendre la distinction entre les mesures en champ proche et en champ lointain est nécessaire avant d'apprendre à mesurer l'émission rayonnée dans ces champs.

Un champ magnétique est créé lorsque de l'électricité oscillante traverse un conducteur. Le champ magnétique induit génère également un champ électrifié. A proximité du produit, le champ magnétique a une faible impédance appelée champ proche tandis que le champ électrique a une haute impédance. Un champ lointain est un champ dans lequel les champs électriques et magnétiques se combinent à la même impédance à une distance spécifique.

Test d'émission rayonnée en champ proche
Pour mesurer les ondes de champ électrique et les ondes de champ magnétique, une sonde de mesure est placée à proximité du circuit. La méthode de mesure la moins chère utilisée par les concepteurs pour acquérir une idée de la façon de dépanner les tests EMI sur leurs produits est celle-ci. Le test en champ proche fournit des informations sur les EMI introduites dans l'appareil lors du test de pré-conformité, mais il n'est pas aussi précis qu'un test en champ lointain.

Pour mesurer les tests en champ proche, vous aurez besoin d'un analyseur de spectre et sondes de mesure. Bien qu'il existe divers analyseurs de spectre coûteux sur le marché, dans certaines circonstances, un « explorateur RF de poche » ou un dongle d'analyseur de spectre USB suffirait. Pour que le signal de la sonde soit amplifié et envoyé dans l'analyseur de spectre dans cet agencement, un amplificateur RF est nécessaire.

Essai d'émission rayonnée en champ lointain
L'émission ne peut pas être lue avec précision par une mesure en champ proche; il ne peut offrir qu'un sens approximatif du dépannage. Les tests d'émission rayonnée en champ lointain sont donc utilisés dans les installations de test EMI/EMC. Cela coûte de l'argent et nécessite un certain effort de mise en place. Dans les laboratoires de pré-conformité, il est donc difficile de le mettre en place, bien que certains laboratoires de pré-conformité CEM proposent cette disposition. Il existe deux types d'emplacements où le test de champ lointain peut être utilisé.

1. Site en zone ouverte (OTA)
La configuration pour le test en zone ouverte est dans un espace ouvert avec peu d'objets réfléchissants RF à proximité. Pour que l'antenne reçoive les mesures directement de l'EUT (équipement sous test) et la réflexion du sol, le sol doit être de niveau et réfléchissant les radiofréquences.
L'EUT et l'antenne doivent être espacés d'au moins 3 mètres. La mesure en champ proche, moins précise, est utilisée lorsque la distance est réduite à moins de 3 mètres. Une longueur d'onde est de 10 m pour des lectures précises à 30 MHz, tandis qu'une longueur d'onde est de 3 m pour des lectures précises à 100 MHz.

2. Chambre semi-anéchoïque (SAC)
La substance absorbant les RF est intégrée dans les parois métalliques de la chambre semi-anéchoïque. Le signal RF produit par l'EUT est absorbé par un matériau absorbant les RF. Selon la norme appliquée au produit, la taille de la chambre variera. En règle générale, il y a une distance de 3 m, 5 m et 10 m entre l'antenne et l'EUT.

Analyseur de spectre / Récepteur EMI
Chaque laboratoire a besoin d'un analyseur de spectre pour mesurer avec précision les signaux RF, comme cela a été mentionné dans le test en champ proche. Assurez-vous que l'analyseur de spectre peut examiner toutes les gammes de fréquences nécessaires pour l'EUT (par exemple, 30 Mhz à 5 Ghz). La capacité de mesurer le « crête », la « moyenne » et le « quasi-crête » dans la plupart des analyseurs de spectre facilite la mesure.

Récepteur de test EMI EMI-9KB

Récepteur de test EMI EMI-9KB

Antenne
L'antenne est la partie la plus cruciale du système de mesure en champ lointain. La taille et le coût de l'antenne augmenteront pour les mesures à basse fréquence tout en augmentant pour les mesures à haute fréquence. Pour obtenir les facteurs d'antenne précis requis pour une mesure précise de l'intensité du champ, l'antenne doit être étalonnée. L'antenne peut être relevée de 4 à 6 mètres afin de recevoir le signal EMI maximal car le signal est le plus fort à une hauteur spécifique. Les mesures à basse fréquence ne peuvent pas être effectuées avec l'antenne la moins chère. L'antenne basée sur PCB utilisée pour mesurer la fréquence entre 0.6 GHz et 10 GHz est illustrée dans l'image ci-dessous.

Test d'émission conduit
La configuration et l'équipement nécessaires pour un essai d'émissions conduites sont sensiblement moins difficiles que ceux d'un essai de pré-conformité d'émissions rayonnées. Pour le test de pré-conformité des émissions, seuls un analyseur de spectre et un dispositif LISN sont nécessaires. Les nombreuses alternatives d'analyseur de spectre pour l'émission rayonnée ont déjà été décrites ci-dessus. Examinons maintenant les fonctions des appareils LISN.
Le réseau de stabilisation d'impédance de ligne, ou LISN en abrégé, est le nom de l'outil utilisé pour les tests d'émission conduits. L'appareil sera relié à l'EST et à l'alimentation. Il sera utile de mesurer le bruit RF produit par l'EUT en alimentation. Un analyseur de spectre peut être utilisé pour mesurer le bruit de radiofréquence mesuré par le gadget LISN.

Limites EMI/EMC
Les directives réglementaires EMI du pays déterminent les limites EMI/EMC. La FCC aux États-Unis contrôle les interférences (Federal Communications Commission). Les appareils sont divisés en classes A et B par la FCC. Les appareils classés dans la classe A sont destinés à un usage industriel, tandis que les appareils de classe B sont ceux destinés à un usage domestique. Les limitations de la FCC pour les appareils de classe A et de classe B sont affichées dans le tableau ci-dessous.

Le CISPR régit les ingérences en Europe. Cet appareil est également divisé en deux types. Les catégories correspondent à FCC. Les équipements industriels relèvent de la classe A, tandis que les appareils résidentiels relèvent de la classe B. Vous trouverez ci-dessous les restrictions applicables à ces appareils conformément au CISPR.

Lisun Instruments Limited a été fondée par LISUN GROUP en 2003. Le système de qualité LISUN a été strictement certifié par ISO9001: 2015. En tant que membre de la CIE, les produits LISUN sont conçus sur la base de la CIE, de la CEI 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 surtensionPistolets simulateurs 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 des tours Test de flamme d'aiguille.

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