+8618117273997Вейхін
АнглійськаАнглійська
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

ЗАПИТАТИ ЦІТУ

=

Випробування на стійкість до радіочастотного випромінювання електромагнітного поля (EMS) і обмеження випромінювання (EMI) камери камери GTEM

No продукту: GTEM-2

  • Специфікації
  • Завантаження
  • додатків
  • Стандарти
  • Споруди
  • Статті про технології
  • Випробувальна камера GTEM (Gigaherz Tanseverse Electromagnetic) – це новий тип обладнання для випробування електромагнітної сумісності, розроблений на основі камери TEM (вона використовує асиметричну прямокутну структуру для імітації вільного простору для генерації електромагнітних хвиль TEM всередині невеликої камери). Використання камери передачі поперечних електромагнітних хвиль GTEM для проведення випробувань на електромагнітну сумісність – це нова вимірювальна технологія, розроблена в галузі електромагнітної сумісності в останні роки.

    Завдяки високій широкосмуговій продуктивності GTEM (від постійного струму до мікрохвиль), його можна використовувати для випробувань на стійкість до випромінювання радіочастотних електромагнітних полів (EMS) та випробувань на граничне значення випромінювання радіочастотних електромагнітних полів (EMI). Порівняно з різними випробувальними камерами, екранованими приміщеннями, безлунними камерами та відкритими випробувальними полями, випробувальна камера GTEM має просту структуру, низьку вартість, легкість та швидкість проведення випробувань, а також автоматичне керування, і була високо оцінена та визнана багатьма відомими сторонніми лабораторіями.

    Технічні характеристики:

    LISUN Модель GTEM-2 ГТЕМ-4 ГТЕМ-6 ГТЕМ-8
    Номінальна калібрувальна напруженість поля Зовнішня модуляція 30 В/м, внутрішня модуляція 50 В/м
    Діапазон робочих частот DC~6GHz (залежно від частоти підсилювача потужності або приймача електромагнітних перешкод)
    номінальний імпеданс 50Ω
    Коефіцієнт стоячої хвилі напруги КСХН ≤ 1.5 (Типове значення)
    Настінна адаптерна пластина Включає N(f)-N(f) *4 (Примітка: GTEM-2 має лише 3), SMA(f)-SMA(f) *2 та 2 хвилеводи з внутрішнім діаметром 35 мм. Настінна адаптерна пластина
    фільтрувати Фільтр живлення забезпечує однофазне живлення 16 А та трифазне живлення 32 А (напруга відповідає національній електромережі). Примітка: GTEM-2 доступний лише в однофазному варіанті на 16 А.
    Блок інтерфейсу живлення Включає одну однофазну розетку 10 А та один трифазний інтерфейс 16 А (напруга відповідає національній електромережі). Примітка: GTEM-2 доступний лише з однофазним 10A). Блок інтерфейсу живлення
    електрична система Світлодіодні світильники, розподільні коробки, вимикачі, розетки, кабелі та труби тощо.
    Максимальна вхідна потужність 200W 1000W 1100W 1500W
    Висота поглинаючого конуса 450mm 500 ~ 750mm 500 ~ 750mm 500 ~ 750mm
    Максимальна висота основної плати 350mm 750mm 1100mm 1900mm
    Максимальний розмір випробовуваного обладнання (Д*Ш*В) 240 * 240 * 240mm 585 * 500 * 500mm 800 * 800 * 800mm 1200 * 1000 * 1000mm
    Максимальний розмір випробовуваного обладнання (EUT) в однорідному полі 6 дБ 120 * 120 * 120mm 250 * 250 * 250mm 350 * 350 * 350mm 600 * 600 * 600mm
    Розміри екрануючих дверей (Ш*В) 250 * 300mm 750 * 750mm 900 * 900mm 1300 * 1000mm
    Зовнішні розміри (Д*Ш*В) 1950 * 950 * 700mm 4150 * 2150 * 1450mm 6200 * 3100 * 2100mm 8000 * 4050 * 2850mm
    Висота основи 0.57m 0.57m 0.3m 0.3m
    Вага (вага нетто, включаючи опору) Близько 260 кг Близько 950 кг Близько 1380 кг Навколо1800 кг

    P.S. Через обмеження розміру контейнера, GTEM-2 та GTEM-4 можуть транспортуватися в зібраному вигляді в контейнері 40HQ, але GTEM-6 та GTEM-8 необхідно зібрати на місці.

    Схема структури випробувальної камери GTEM Cell

    Напруженість електричного поля в центрі гігагерцевого поперечного електромагнітного поля становить:
    E: Вертикальна складова напруженості електромагнітного поля
    Po: радіочастотна потужність, що подається в поперечну електромагнітну камеру Герца
    Rc: імпедансна характеристика гігагерцевої поперечної електромагнітної камери
    d: Вертикальна відстань між основною дошкою та верхньою/нижньою дошками
    Можна розрахувати більше значення напруженості поля відповідно до розміру між пластиною сердечника та верхньою/нижньою пластинами камери поперечних електромагнітних хвиль Герца у формулі.

    ЕМС включає електромагнітні перешкоди (EMI) та електромагнітні перешкоди (EMS).

    ЕМС включає електромагнітні перешкоди (EMI) та електромагнітні перешкоди (EMS).

    Застосування:
    Типове застосування 1: Камера GTEM використовується для випробування на електромагнітну сприйнятливість (EMS) або радіаційну сприйнятливість (RS або радіаційну стійкість) на повну відповідність (LISUN Модель: GTEM-EMS):
    Камера GTEM з генератором сигналів, вимірювачем потужності, зондом/монітором напруженості поля та підсилювачем потужності може повністю відповідати вимогам IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-20, стандарти GB/T 17626.3 та GB/T 17215 для повної відповідності випробуванням на стійкість до випромінювання радіочастотних електромагнітних полів (EMS). Ця випробувальна система широко використовується в електроенергетиці, зв'язку, військовій промисловості, контролі якості та інших галузях, і створила міцну тестову основу для оцінки чутливості малого електронного обладнання до перешкод випромінюваного електромагнітного поля. Будь ласка, натисніть тут, щоб ознайомитися з інструкція з експлуатації випробувальної системи RS та CSВищезазначені підсилювачі потужності можна тестувати відповідно до стандарту IEC 61000-4-3, таблиця 1, від рівня 1 (1 В/м) до рівня 4 (30 В/м). Підсилювачі потужності іншої потужності/частоти можуть бути розроблені відповідно до вимог замовника. 

    LISUN Модель Назва Продукту Технічні характеристики
    LS-SMB100B Генератор сигналів Діапазон частот 9 кГц ~ 6 ГГц, підтримка AM/FM/PM/імпульсної модуляції
    LS-GLJ06G вимірювач потужності 9 кГц~6 ГГц (потрібно 2 комплекти: один вимірює вихідний сигнал, а інший — вхідний)
    LS-PB60 Зонд та монітор напруженості поля 1 МГц~6 ГГц, 600 В/м
    LS-PA80M1G-300W Підсилювач потужності 80 МГц ~ 1 ГГц, номінальна вихідна потужність ≥ 300 Вт з функцією сигналізації, шасі 5U
    LS-PA1G6G-100W 1 ГГц~6 ГГц, номінальна вихідна потужність ≥100 Вт з функцією сигналізації, шасі 4U
    CASE-19  кабінет Встановіть вищевказані інструменти в шафу для акуратного та професійного вигляду, легкого та зручного керування.
    LS-SOFT61000-3 Софтвер Конструкція відповідно до IEC/EN 61000-4-3 від LISUN
    PC-3 ПК з системою Windows Комп'ютер ACER або аналогічної марки з монітором
    Система випробування радіаційної чутливості EMS

    Система випробування радіаційної чутливості EMS

    Типове застосування 2: Камера GTEM використовується для випробування на електромагнітну сприйнятливість (EMS) кондуктивної сприйнятливості (CS або кондуктивної імунітету) на повну відповідність (LISUN модель: RFCI61000-6)
    Безлунна камера працює з LISUN RFCI61000-6 Система тестування на несприйнятливість до радіочастот разом можуть бути сертифіковані відповідно до IEC 61000-4-6, EN 61000-4-6 та GB/T 17626.6, будь ласка, натисніть тут, щоб переглянути інструкція з експлуатації випробувальної системи RS та CS.

    RFCI61000-6 Система тестування на несприйнятливість до радіочастот

    RFCI61000-6 Система тестування на несприйнятливість до радіочастот

    Типове застосування 3: Камера GTEM використовується для попереднього тестування на відповідність вимогам електромагнітних перешкод (EMI) кондуктивного випромінювання (CE) та радіаційного випромінювання (RE).LISUN Модель: GTEM-EMI):
    Камера ГТЕМ с LISUN EMI-9KC Система приймача EMI (Система приймача R&S або PMM також є додатковою) для проведення попереднього тесту на відповідність граничним значенням випромінювання електромагнітного поля радіочастотних сигналів (EMI) відповідно до IEC 61000-4-20, CISPR 11, CISPR 14, CISPR 20, CISPR 22, CISPR 25 та CISPR 32. Моделюючи умови випробувань у вільному просторі та відкритому полі, використовуючи математичне моделювання та тривимірні методи збору та розрахунку даних, він забезпечує економічні, зручні та доцільні рішення для випробувань електромагнітної сумісності малогабаритних електронних та електричних виробів на електромагнітні перешкоди для більшості корпоративних користувачів. Підхід до перевірки на відповідність може ефективно оцінити вплив електронного обладнання на електромагнітне середовище.

    Випробування на граничне значення випромінювання електромагнітного поля (EMI) у камері GTEM

    Випробування на граничне значення випромінювання електромагнітного поля (EMI) у камері GTEM

    Теги: , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Стандарти

  • Рішення для випробування інструментів з моторним приводом

    LISUNМоторизований інструмент | Рішення для тестування електроінструментів суворо відповідають ряду основних...

    Рішення для тестування електричних іграшок

    LISUNРішення для випробування електричних іграшок розроблені відповідно до суворих вимог ключових...

    Рішення для випробування трансформаторів

    LISUNРішення для випробування трансформаторів компанії розроблені з урахуванням комплексних вимог...

    Рішення для тестування лічильників енергії

    LISUNРішення для тестування лічильників енергії від компанії «s» розроблені для забезпечення точності та надійності...

    Рішення для тестування вимикачів живлення

    LISUNРішення для тестування вимикачів живлення від компанії «s» розроблені для забезпечення безпеки, довговічності та відповідності...

  • IEC 60255-1:2022 встановлює загальні технічні вимоги до вимірювальних реле та захисного обладнання, що використовується в енергетичних системах. Він визначає основні терміни, номінальні значення, конструкцію, безпеку,...
    IEC 60730-1:2010 визначає загальні вимоги до безпеки та експлуатаційних характеристик автоматичних електричних пристроїв керування, що використовуються в побутовому та подібному обладнанні або разом з ним, охоплюючи такі джерела енергії, як електроенергія,...
    UL 991:2000 – це критично важливий стандарт безпеки від Underwriters Laboratories (UL), який визначає конкретні вимоги до випробувань для засобів керування безпекою, що включають твердотільні пристрої. Розроблено для...
    CISPR 14-2:2015 визначає вимоги до електромагнітної стійкості для побутових приладів, електроінструментів та подібних апаратів. Він застосовується до пристроїв з номінальною напругою не більше 250 В для...
    IEC 62115:2017 Електричні іграшки — Безпека — це міжнародний стандарт, встановлений Міжнародною електротехнічною комісією (IEC), який визначає вимоги безпеки для електричних іграшок, розроблених або...
    IEC 62041:2010 встановлює вимоги щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) для трансформаторів, джерел живлення, реакторів та подібних виробів. Цей стандарт охоплює широкий спектр обладнання,...
    Стандарт IEC 61547:2020 визначає вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС) для обладнання, призначеного для загального освітлення. Він застосовується до освітлювальних приладів, таких як світлодіодні...
    IEC 62053-41:2021 під назвою «Обладнання для вимірювання електроенергії. Особливі вимоги. Частина 41: Статичні лічильники постійного струму (класи 0.5 та 1)» – це міжнародний стандарт, розроблений...
    IEC 62052-11:2020 зосереджений на специфікаціях типових випробувань для обладнання для вимірювання електроенергії, що використовується в системах змінного струму (AC). Він застосовується до нещодавно виготовленого обладнання, що використовується для...
    Цей європейський стандарт EN 61547:2009 було підготовлено відповідно до мандату, наданого CENELEC Європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і охоплює суттєві вимоги ЄС...
  • Росія - LISUN Інженер забезпечує встановлення та навчання з експлуатації обладнання для випробування електромагнітних помех та електромагнітної сумісності (EMI)

    10 серп., 2025

    Як провідний еталон у російській світлотехнічній галузі, це підприємство орієнтоване на надання...

    Поглиблена співпраця між провідним російським підприємством з освітлення та постачальником професійного випробувального обладнання

    10 квітня 2026

    I. Огляд компанії: Еталон у сфері рішень для повномасштабного освітлення. Як провідне підприємство з освітлення та відоме світлодіодне...

  • Випробування навколишнього середовища є дуже важливим для випробувального приладу EMI/EMC

    19 липня 2023

    У сфері розробки продуктів дослідження електромагнітної сумісності (ЕМС) стали...

    10 класичних проблем, якими зазвичай користуються інженери EMC

    09 липня 2023

    ЕМС (електромагнітна сумісність) складається з двох частин: ЕМ (електромагнітна чутливість) та ЕМП...

    Рішення для захисту від радіочастотного електромагнітного поля: камери GTEM

    09 жовтень, 2024

    З широким використанням електронних пристроїв проблеми з електромагнітними перешкодами (EMI)...

    Камера GTEM-елементів проти безлунної камери для малої електроніки

    21 вересня 2026

    Анотація У сфері попередніх випробувань на відповідність вимогам електромагнітної сумісності безлунні камери слугують традиційними...