+8618117273997weixin
Inggris
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
14 Jan, 2017 3557 Views Pengarang: root

Produk Pencahayaan Masalah EMC dan Teknologi Pengujian

LED dan luminer LED dengan efisiensi cahaya tinggi, masa pakai lebih lama, penghematan energi yang lebih baik, dan keunggulan ramah lingkungan untuk mencapai posisi teratas di industri pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan dalam dan luar ruangan. Dengan diperkenalkannya berbagai kebijakan dukungan nasional, muncul banyak produsen produk lampu LED, tetapi kualitas produk lampu LED tidak baik yang mempengaruhi pemasaran produk pencahayaan LED mempromosikan kurang lebih. Menurut pengecekan kualitas pasar, tingkat kegagalan produk pencahayaan LED mencapai 39%, sebagian besar produk kegagalan terkait dengan arus harmonik, dampak lonjakan, item uji kompatibilitas elektromagnetik tegangan pelecehan. Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) adalah faktor penting yang mempengaruhi keandalan produk pencahayaan LED.

1. Standar Uji EMC:
Belum ada standar khusus LED yang menjadi fokus Tes EMC, praktik saat ini didasarkan pada bidang produk pencahayaan LED, mengacu pada penerapan standar yang relevan. Seperti produk pencahayaan LED otomotif harus mengacu pada CISPR25 , ISO7637-2 dan ISO11452 dll. Standar EMC, artikel ini tidak akan membahasnya di sini. Hal yang perlu dibahas adalah produk penerangan LED tujuan umum (kecuali penerangan otomotif, penerangan pesawat terbang, mesin fotokopi dan peralatan penerangan LED khusus lainnya) standar uji EMC, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini:

Standar no

Nama standar

CISPR15
EN55015
GB17743

IEC / EN 61547
GB / T 18595

IEC / EN 61000-3-2
GB 17625.1

IEC / EN 61000-3-3
GB 17625.2

 

2. Item Uji EMC:

Item uji EMC produk pencahayaan LED termasuk EMI dan EMS. EMI berarti gangguan elektromagnetik, menguji produk pencahayaan LED dapat menyebabkan penurunan kinerja atau kerusakan untuk menghasilkan gangguan elektromagnetik dari hal-hal lain (termasuk peralatan, sistem, manusia, hewan, dan tanaman). EMS berarti kerentanan elektromagnetik (uji imunitas), uji kemampuan kekebalan produk pencahayaan LED untuk gangguan elektromagnetik seperti petir, uji statis ESD, dan perlawanan terhadap kekebalan gelombang dering.

Tes EMI

Konten pengujian utama

Alat uji utama

Lingkungan Uji

Gangguan yang dilakukan

9kHz ~ 30MHz, QP / AV

Penerima EMI, Jaringan buatan

Ruang perisai

Radiasi pelecehan (Arus induksi magnetik)

9kHz ~ 300MHz, QP

Penerima EMI, Antena

Ruang perisai

Pelecehan Radiasi (bidang)

30MHz ~ 300MHz, QP

Penerima EMI, CDNE, antenna

Ruang anechoic

 

Item uji EMS

Konten pengujian utama

Alat uji utama

Lingkungan Uji

Kekebalan pelepasan elektrostatik

Kontak debit ± 4kV, debit udara ± 8kV

pistol esd

Tidak ada persyaratan khusus

Kekebalan transien listrik cepat meledak

Tingkat pengulangan 5kHz, tingkat tes tertinggi ± 1kV

Generator imunitas EFT

Tidak ada persyaratan khusus

Lonjakan kekebalan tubuh

1.2 / 50μs, Level uji tertinggi ± 2kV

Generator gelombang

Tidak ada persyaratan khusus

Tegangan turun gangguan pendek dan variasi voltase kekebalan

0% UT, Durasi 0.5 siklus, 70% UT, Jaga 10 siklus

Penurunan tegangan dan generator interupsi

Tidak ada persyaratan khusus

Kekebalan gelombang cincin

Frontfront dari gelombang tegangan rangkaian terbuka 0.5μs sirkuit pendek arus gelombang frontier≤1μs frekuensi osilasi 100kHz ± 10%

Generator gelombang cincin

Tidak ada persyaratan khusus

Tabel 2 daftar item uji EMC dari produk pencahayaan LED yang mencakup intem uji utama, peralatan uji utama, lingkungan uji. Berikut ini akan fokus pada uji EMI, pelepasan elektrostatik, dan uji lonjakan.2.1. Tes EMI: EMI (Interferensi Elektromagnetik) termasuk interferensi yang dilakukan dan interferensi yang terpancar. Gangguan yang dilakukan mengacu pada sambungan sinyal melalui media konduktif (gangguan) pada jaringan tenaga listrik ke jaringan lain; Interferensi yang terpancar adalah sumber interferensi pada kopling sinyalnya melalui ruang (interferensi) ke jaringan radio lain. Dalam PCB kecepatan tinggi dan desain sistem, jalur sinyal frekuensi tinggi, pin sirkuit terintegrasi, berbagai jenis konektor sehingga dapat menjadi sumber interferensi dengan karakteristik radiasi antena, yang mampu memancarkan gelombang elektromagnetik dan memengaruhi sistem lain atau ke sistem lain. subsistem dalam operasi normal sistem. Seperti yang kita ketahui, objek pengujian untuk EMC adalah perangkat elektronik dan listrik, di antaranya, pencahayaan adalah bagian penting yang harus melakukan tes EMC secara alami. Seperti FCC dari Amerika dan CE dari Uni Eropa, keduanya meminta pengukuran EMC untuk perangkat pencahayaan LED. Ketika berbicara tentang gangguan elektromagnetik, umumnya menunjukkan dua sumber gangguan, satu gangguan konduktif, itu berarti bahwa sinyal gangguan akan mempengaruhi EUT dengan melakukan catu daya publik atau menengah; menurut FCC, pencahayaan LED harus melakukan uji interferensi konduktif pada frekuensi 0.15MHz hingga 30MHz; tetapi menurut CE, ia meminta untuk melakukan tes pada frekuensi 9KHz hingga 30MHz. Yang lainnya adalah gangguan radio, itu berarti sinyal gangguan akan masuk ke jaringan listrik atau perangkat dengan cara kopling ruang; menurut FCC, pencahayaan LED harus melakukan uji gangguan radio pada frekuensi 30MHz hingga 1GHz; tetapi menurut CE, ia meminta untuk melakukan tes pada frekuensi 30KHz hingga 300MHz.

Dalam industri pencahayaan, saat menguji rentang frekuensi EMI pada 9KHz~30MHz, ada dua cara: Yang pertama adalah menggunakan Antena dan Penerima EMI yang menurut CISPR15, EN55015 dan GB17743. Untuk peralatan medan magnet frekuensi rendah yang dapat dihasilkan oleh penerangan tokoh-tokoh, perlu mengadopsi ketentuan trisiklik CISPR16-1-4 pelecehan radiasi pengukuran antena medan magnet frekuensi rendah. Kebutuhan ini menggunakan tiga Antena Loop dan penerima EMI yang bekerja sama untuk mengukurnya, dan pengujian harus dilakukan di dalam ruangan terlindung. Catatan: antena tiga lingkaran membuat komponen medan magnet frekuensi rendah arah X, arah Y dan arah Z diubah menjadi sinyal RF, dan disuplai ke penerima melalui tiga saluran sakelar koaksial EMI; Cara kedua menggunakan LISN, sistem pengujiannya meliputi EMI Receiver, Artificial Network Power, LISN dan software. Sistem uji gangguan konduksi untuk mengukur gangguan penerangan dan peralatan penerangan yang berfungsi normal yang dihasilkan oleh port listrik. LISN mencapai isolasi sinyal RF, pengambilan sampel, pencocokan impedansi, dan menyediakan listrik untuk saluran EUT, penerima EMI untuk pengukuran sinyal RF dan akhirnya dianalisis dengan perangkat lunak pengujian EMI, pemrosesan dan batas hukuman. Pengujian harus dilakukan di dalam ruangan terlindung.

Sementara itu, pengujian rentang frekuensi EMI pada 9KHz-300MHz akan menggunakan CDN. CISPR15,EN55015 dan GB17743 standar juga disebutkan cara lain untuk mengukur gangguan radiasi peralatan penerangan listrik. itulah metode tegangan terminal mode umum CDN. Metode pengujian CDN meliputi Penerima EMI, CDN dan Attenuator, pengujian dapat beroperasi di dalam ruangan terlindung.

Berdasarkan CISPR16, Lisun Group mengembangkan dua sistem uji EMI. Menurut standar untuk Penerangan tradisional dan penerangan LED baru, rentang pemindaian frekuensi berbeda. Frekuensi pemindaian untuk EMI-9KB adalah 9 KHz hingga 300MHz, yang diterapkan untuk uji pencahayaan LED dan tradisional; frekuensi pemindaian untuk EMI-9KA adalah 9 KHz hingga 30MHz, yang diterapkan pada uji pencahayaan tradisional. Keduanya menginput tiga data untuk menilai apakah EUT lulus atau tidak, yaitu PK, QP dan AV. Dan pengguna bebas mengatur standar (seperti GB17743, FCC, EN55015, GB4343) langsung di perangkat lunak.

EMI-9KB_Sistem Penerima EMI

EMI-9KB_Sistem Penerima EMI

2.2. Tes Pelepasan Muatan Listrik Statis:

LED adalah perangkat semikonduktor, di bawah manufaktur LED, perakitan, transportasi, penyimpanan, produksi peralatan, bahan, dan operator, semua faktor ini dapat menyebabkan kerugian statis LED yang menyebabkan kebocoran arus meningkat, fade cahaya meningkat, atau bahkan "lampu mati" fenomena. Pelepasan muatan listrik statis akan menyebabkan pengaruh dan kerusakan pada arus bocor terbalik, karakteristik IV maju dan fluks bercahaya produk LED. Pelepasan muatan listrik statis adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keandalan produk pencahayaan LED dan LED.

Chip LED adalah bagian penting dari produk pencahayaan LED. Untuk pengujian kekebalan pelepasan elektrostatis LED harus mengikuti standar internasional yang relevan seperti Standar Nasional Amerika ANSI / ESD STM5.1, ANSI / ESD STM5.2, standar elektronik JESD22-A114D IEC (Komisi Elektroteknik Internasional), JESD22-A115-A , standar Partai militer AS MIL-STD-883 dan seterusnya. Lisun Elektronik kantor Shanghai R & D dirancang dan dikembangkan ESD61000-2 Senapan Esd 30KV yang dirancang sesuai dengan level dan karakteristik sensitif-statis LED, diterapkan dengan Machine Model (MM) dan Human Body Model (HBM) uji pelepasan elektrostatik, tegangan pelepasan elektrostatik maksimum hingga 30KV; Tegangan LED dan akurasi pengukuran arus dapat mencapai 0.2%; Resolusi maju tegangan 1mV LED; membalikkan resolusi arus bocor 0.01μA. Untuk produk pencahayaan LED, uji imunitas pelepasan muatan elektrostatik harus sesuai dengan GB / T 17626.2 / IEC61000-4-2 diadakan. Pelepasan kontak adalah metode pengujian yang disukai untuk setiap bagian logam (tidak termasuk terminal) yang dapat diakses pada produk lampu LED kabinet selama 20 pelepasan berturut-turut, masing-masing polaritas 10 kali. Ini dapat menggunakan tes pelepasan kontak udara jika tidak dapat menggunakan tes pelepasan kontak. Pelepasan tidak langsung harus diterapkan pada papan sambungan horizontal atau vertikal sesuai dengan GB / T17626.2 dari. Untuk memastikan konsistensi dan keterulangan hasil pengujian, spesifikasi pengujian pelepasan elektrostatis harus 7 bab yang diatur menurut GB/T17626.2. Jika Anda tertarik LISUN Harga simulator ESD, tolong. hubungi kami gratis. ESD61000-2 Data kalibrasi simulator ESD adalah sebagai berikut:

Tegangan output (KV)

Puncak arus pertama

Posisi 30ns saat ini (A)

Posisi 60ns saat ini (A)

Tepi tajam (ns)

2

7.29

4.10

2.20

0.93

4

15.40

7.90

4.30

0.97

6

23.20

12.10

6.50

0.97

8

29.40

16.20

9.30

0.89

-2

7.39

3.50

2.30

0.92

-4

15.50

7.70

4.30

0.89

-6

23.40

11.90

6.30

0.90

-8

31.80

16.10

8.20

0.90

 
ESD61000-2_Simulator Pelepasan Listrik Statis

ESD61000-2_Simulator Pelepasan Listrik Statis

 
2.3. Tes Surge:

Petir adalah fenomena iklim yang sangat umum, menurut statistik, ada lebih dari 40,000 pusat badai dunia, delapan juta sambaran petir sehari, yang berarti petir sekitar 100 kali setiap kejadian kedua. Petir menyambar di dekat tanah atau benda-benda di sekitarnya yang menyebabkan medan elektromagnetik yang kuat di sekitarnya, kemudian menginduksi tegangan tinggi dan arus tinggi pada saluran. Di sisi lain, lonjakan sistem tenaga adalah fenomena yang sangat umum. Sebagai saklar catu daya utama, hubungan pendek dan gangguan busur atau sistem pentanahan jaringan ground dan sebagainya.

Produk pencahayaan LED, terutama untuk produk pencahayaan luar ruangan jika tanpa memperhatikan perlindungan lonjakan petir, itu akan sangat mempengaruhi keandalan produk. Sebagian besar lampu LED jika terjadi kerusakan setelah badai petir biasa terjadi; Menurut pengawasan kualitas bahwa ada sekitar memiliki produk pencahayaan LED 60% tidak dapat memenuhi persyaratan lonjakan petir. Untuk menilai dampak produk pencahayaan LED, kinerja kekebalan lonjakan harus sesuai dengan EN / IEC 61000-4-5 dan persyaratan GB / T 17625.5 adalah lonjakan pengujian. Prinsip uji ditunjukkan pada Gambar 5, jaringan kopling dari mode umum dan uji mode diferensial berbeda, uji mode diferensial uji garis - garis, kapasitansi kopling adalah 18μF, digunakan untuk mensimulasikan kapasitansi aktual antara awan dan bumi; Uji mode umum uji garis rata - ke uji bumi, jaringan berpasangan terdiri dari kapasitor dan jaringan resistor secara seri, kapasitor 9μF dan resistansi 10Ω.

Produk Pencahayaan Masalah EMC dan Teknologi Pengujian

Lisun Elektronik kantor Shanghai R & D dirancang dan didevolusikan SG61000-5 Generator Surge yang menerapkan teknologi layar sentuh LCD besar dan memiliki built-in sistem operasi Windows CE. Generator lonjakan ini dapat menguji output tegangan maksimum 12KV, pengguna dapat mengatur sendiri uji mode umum atau uji mode diferensial. Selain itu, perangkat ini dapat secara otomatis merekam parameter uji EUT setelah pengujian selesai, parameter ini dapat memberikan desainer beberapa referensi.

SG61000-5_Pembuat Gelombang

SG61000-5_Pembuat Gelombang

Lisun Instrumen Terbatas ditemukan oleh LISUN GROUP di 2003.LISUN sistem kualitas telah disertifikasi secara ketat oleh ISO9001:2015. Sebagai Keanggotaan CIE, LISUN produk dirancang berdasarkan CIE, IEC dan standar internasional atau nasional lainnya. Semua produk lulus sertifikat CE dan diautentikasi oleh lab pihak ketiga.

Produk utama kami adalah Goniofotometer, Generator Surge, Sistem Uji EMCSimulator ESD, Penerima Tes EMI, Penguji Keamanan Listrik, Mengintegrasikan Sphere, suhu Kamar, Tes Semprotan Garam, Uji lingkungan ChamberInstrumen Uji LED, Instrumen Uji CFL, Spectroradiometer, Alat Uji Tahan Air, Pengujian Plug and Switch, Catu Daya AC dan DC.

Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan dukungan.
Dep Teknologi: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dep Penjualan: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618917996096

Tags: , , , , ,

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

=