+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
01 Dec, 2022 1194 Views Pengarang : Raza Rabbani

Jelaskan penggunaan jaringan stabilisasi impedansi saluran

Untuk melakukan uji emisi dan kerentanan frekuensi radio yang realistis, a jaringan stabilisasi impedansi saluran LISN-B diperlukan oleh standar uji kompatibilitas elektromagnetik (EMC) dan interferensi elektromagnetik (EMI) tertentu. LISN juga dikenal sebagai jaringan buatan (AN) atau jaringan listrik buatan.

Apa yang dilakukan uji emisi?
Peralatan atau sistem frekuensi radio (RF) dapat diperiksa kekurangannya melalui pengujian emisi. Pengujian semacam ini berguna untuk memastikan keamanan berbagai jenis infrastruktur kelistrikan, termasuk elektronik dan saluran listrik. Jika operator tidak melakukan pengujian emisi, gangguan EMI dan masalah jaringan lainnya mungkin muncul. LISN memperoleh data selama pengujian emisi yang dilakukan yang penting untuk diketahui oleh teknisi yang merawat kendaraan.
Untuk tujuan pengukuran emisi yang dilakukan, LISN dengan keluaran RF ditempatkan ke saluran listrik perangkat subjek uji. Jaringan stabilisasi impedansi jalur sering digunakan dalam pengaturan pengujian untuk menyediakan impedansi sumber (pasokan) tertentu dengan memasukkannya ke jalur suplai EUT.

Apa itu LISN?
Ketika sebuah jaringan stabilisasi impedansi saluran digunakan untuk menghilangkan interferensi RF, ini menjaga integritas pengukuran EMC dan mencegah noise dikirim kembali ke kabel perusahaan utilitas. Liquid-Impedance Switched Networks (LISNs) menggunakan impedansi dan memungkinkan pengguna menyesuaikan diri dengan beberapa standar uji kompatibilitas elektromagnetik (EMC).
Standar ini termasuk MIL-STD, IEC/EN, FCC, CISPR, ISO, dan RTCA DO-160. LISN terhubung ke catu daya dan EUT untuk melakukan analisis. Pengujian dapat dilakukan dengan cepat dan mudah pada saat itu menggunakan impedansi RF.

Jaringan stabilisasi impedansi jalur

Gambar: Jaringan stabilisasi impedansi saluran

Berbagai Jenis LISN
Selain Low Pass Filter dan Crosstalk Cancelling Device (CCD), opsi LISN lainnya termasuk LISN Sebaris dan LISN Sebaris Panjang. Cara menangkap impuls dan lonjakan petir itulah yang membuat varian ini berbeda.
Seperti filter saluran listrik, gadget ini hanya membiarkan frekuensi rendah melewatinya sambil memblokir frekuensi yang lebih tinggi. Selain itu, ingatlah bahwa tidak ada LISN-B yang dapat mencegah terjadinya rute arus darat akibat sambaran petir langsung atau tidak langsung.

LISN sebaris
"Jaringan Mendengarkan dan Berbicara Sebaris" disingkat "LISN Sebaris". Metode di mana dua orang dapat terlibat dalam percakapan dua arah pada saat yang sama dimaksudkan di sini. Percakapan telepon, di mana dua atau lebih individu dapat berkomunikasi secara bersamaan, adalah contoh yang sering dari inline LISN.
Sebagai contoh lain, pertimbangkan konferensi video di mana banyak orang dapat melihat dan mendengar satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Meskipun hadir sejak awal 1990-an, inline LISN belum terlihat diadopsi secara luas karena harganya yang mahal dan proses pemasangan yang rumit. Namun teknologi baru ini mungkin akan mengubah permainan karena murah dan mudah diterapkan oleh bisnis tanpa perombakan besar-besaran pada jaringan mereka.

LISN Sebaris Panjang
Tujuan dari pernyataan seperti "jaringan stabilisasi impedansi garis inline yang panjang" adalah untuk memprovokasi pembaca untuk merenungkan materi pelajaran. Aku lelah adalah salah satu ekspresi tersebut. Pembaca akan merasakan bagaimana perasaan Anda dari kalimat ini, tetapi mereka tidak akan belajar apa-apa lagi tentang Anda.
Metode ini memiliki banyak aplikasi, termasuk menarik perhatian pembaca dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka di awal artikel atau dongeng. Karena sangat penting bagi orang lain untuk mengetahui perasaan Anda ketika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, itu juga dapat diucapkan dengan lantang ketika Anda kehilangan kata-kata.

Bagaimana cara kerjanya?
Dengan menggunakan pengaturan sederhana ini, emisi terkonduksi dari EUT dapat diukur. Namun, impedansi sumber akan berdampak pada amplitudo emisi yang dilakukan. Karena berfungsi sebagai pembagi tegangan dalam sistem secara keseluruhan, impedansi sumber berdampak besar pada amplitudo emisi yang diamati. Mengeluarkan impedansi sumber suplai dari perhitungan memastikan temuan yang konsisten untuk EUT yang sama di seluruh laboratorium.
A jaringan stabilisasi impedansi saluran dapat disambungkan ke sumber listrik apa pun dan akan memberikan voltase dan arus yang sama ke terminal EUT sebagai sumber listrik. Sebaliknya, impedansi sumber LISN ditentukan oleh peraturan EMC, yang memungkinkan dilakukannya pengukuran emisi secara konsisten di laboratorium mana pun.

Bagaimana penerapannya?
LISN memiliki impedansi sangat dekat dengan 50 Ohm untuk sebagian besar rentang frekuensi yang diuraikan. Saat frekuensi turun di bawah 5 MHz, impedansi mendekati 0 Ohm, dan secara efektif nol di DC.
Impedansi induktor 5 H menjadi cukup besar pada frekuensi melebihi 5 MHz. Perlawanan dari beban 50 Ohm adalah faktor utama dalam impedansi LISN di port EUT. Impedansi 50 Ohm adalah impedansi masukan dari penganalisa spektrum atau penerima pengukuran yang terpasang ketika LISN digunakan untuk melakukan pengukuran kebisingan. Hal ini juga menjelaskan mengapa output RF LISN harus diakhiri dengan beban 50-Ohm saat sedang digunakan di lingkungan yang tidak terukur.
Dapat dilihat dari kurva impedansi spesifik bahwa total impedansi LISN berkurang di bawah 5 MHz ketika impedansi induktor ditambah kapasitor 1F mulai memuat resistor 50 Ohm.
Terlepas dari apakah terminal sumber terbuka, korsleting, atau impedansi apa yang terhubung, impedansi LISN-B harus sesuai dengan standar. Dalam rentang frekuensi yang dinyatakannya, impedansi LISN tidak terpengaruh oleh impedansi catu daya terkait.

Fungsi utama LISN
Impedansi saluran stabil
Tujuan utama LISN adalah untuk memberikan impedansi yang diketahui pada input daya EUT, memungkinkan pengukuran kebisingan EUT yang andal di port pengukuran LISN. Sangat penting untuk mengetahui hal ini karena impedansi catu daya dan EUT bersama-sama bertindak sebagai pembagi tegangan. Jika Anda melihat kabel suplai di belakangnya, Anda dapat melihat bahwa impedansi berubah tergantung pada bentuk kabel suplai.
Faktor lain dalam menentukan LISN yang sesuai untuk pengujian adalah induktansi yang diharapkan dari saluran listrik di lokasi di mana EUT akan dipasang. Dalam standar pengukuran otomotif, misalnya, induktor 5 H digunakan untuk mensimulasikan panjang kabel biasa yang lebih pendek, sedangkan induktor 50 H lebih sering digunakan untuk membuat sambungan di gedung.

Isolasi kebisingan sumber listrik
A jaringan stabilisasi impedansi saluran juga melindungi sistem dari kebisingan sumber daya frekuensi tinggi, yang sangat penting. Sebagai filter low-pass, LISN-B memblokir interferensi RF frekuensi tinggi agar tidak memasuki EUT sambil membiarkan daya frekuensi rendah melewatinya.

Sambungan yang aman dari peralatan pengukur
Untuk mengumpulkan data untuk tes EMC, penganalisa spektrum atau penerima EMI sering digunakan. Membebani port input perangkat semacam itu secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Impedansi keluaran port pengukuran pada LISN biasanya 50. Karena impedansi stabil port pengukuran LISN, fungsi filter low-pass bawaan, dan kemampuan penolakan DC, menyambungkan sinyal noise frekuensi tinggi ke input pengukuran. peralatannya sederhana.

aplikasi LISN
Saat menyiapkan berbagai pengujian, LISN digunakan tidak hanya untuk mendeteksi emisi yang dilakukan, tetapi juga untuk mempertahankan impedansi saluran suplai yang stabil. Ini hanya beberapa contoh di antara banyak lainnya.

Melakukan pengukuran emisi, metode voltase
Pengujian pra-pemenuhan EMC sering melibatkan pengukuran LISN dari emisi terkonduksi dari saluran listrik.
Peralatan yang beroperasi dari arus searah (DC) diukur pada jalur suplai DC-nya, sedangkan peralatan yang beroperasi dari arus bolak-balik (AC) diukur pada jalur suplai AC-nya. Untuk perangkat yang memerlukan sumber daya eksternal, seperti laptop, printer 3D, dan ponsel dengan pengisi daya, antara lain, mandat standar hanya menguji di sisi listrik AC, melewatkan kabel suplai di antaranya. Hal yang sama tidak berlaku untuk perilaku yang mengganggu di jalur ini. Interferensi dari jalur suplai lain akan menyebabkan interferensi dari kabel itu sendiri, yang dapat menyebabkan produk gagal dalam pengujian kebisingan terpancar.
Oleh karena itu, disarankan untuk memverifikasi emisi yang dihasilkan pada kabel penghubung dengan menyisipkan sepasang LISN 5H antara sumber listrik dan perangkat yang terhubung. Lakukan pengukuran awal dengan terminal EUT yang terhubung ke terminal catu daya, lalu alihkan LISN-B untuk memeriksa emisi pada terminal input suplai perangkat terkait, karena catu daya dan perangkat dapat menghasilkan emisi terkonduksi. Untuk mencegah kejutan yang tidak menyenangkan di rumah uji, pastikan emisi berada di bawah batasan yang ditetapkan untuk sisi bertenaga listrik, yang tidak berlaku di sini.

Melakukan pengukuran emisi, metode saat ini
Dengan memasukkan LISN ke dalam jalur suplai, tingkat impedansi tertentu tercapai. Tidak mungkin mendeteksi derau yang dilakukan pada keluaran RF LISN karena terminasi 50 Ohm.

Fakta Menarik Tentang LISN
Meskipun LISN tidak selalu diperlukan, sangat disarankan kapan pun peralatan elektronik dengan keluaran radiasi frekuensi radio tinggi digunakan di dekat manusia. Gelombang berdiri pada saluran transmisi disebabkan oleh kedekatan banyak peralatan pengukuran dengan impedansi yang sangat bervariasi. Interferensi dari gelombang berdiri dapat memperlambat transmisi data.

Tindakan pencegahan keamanan saat menggunakan
Saat menyambungkan AMN/LISN ke stopkontak dinding standar, diperlukan dua langkah keamanan tambahan. Yang pertama terkait dengan perlindungan operator unit, karena ada kapasitansi sekitar 12 F antara terminal langsung dan terminal bumi. Hal ini memungkinkan arus sekitar 0.9A mengalir di kabel pembumian suplai saat 240V 50Hz diterapkan. Jika arus ini melewati tubuh manusia, itu mungkin dengan mudah berakibat fatal. Sayangnya arus bumi masih terlalu tinggi untuk keselamatan, bahkan dengan versi 1.1F dari hidup ke bumi.
Jika AMN/LISN tidak disambungkan dengan benar ke arde suplai dan dicabut, casing (dan koneksi RF yang terpasang, misalnya) akan menjadi aktif. OBLIGASI PADAT PADA SUPPLY EARTH DAN GROUND PLATFORM DIPERLUKAN UNTUK KASUS AMN/LISN. Peralatan idealnya harus dipasang secara permanen di fasilitas pengujian. Pemasangan AMN/LISN portabel untuk pekerjaan di lokasi memerlukan kehati-hatian ekstra.
Karena arus pembumian ini, AMN/LISN tidak dapat digunakan pada sirkuit listrik yang memiliki kebocoran pembumian atau pemutus kontak arus sisa yang dipasang untuk tujuan keselamatan. Untuk memfasilitasi hal ini dan untuk tujuan keselamatan yang optimal, sebuah trafo isolasi harus dipasang pada suplai utama LISN. Ini tidak akan berdampak pada kinerja jaringan tetapi dapat membatasi jumlah energi yang dapat dikirim ke EUT.
Langkah kedua adalah untuk perlindungan peralatan pengukuran. Sumber transien yang kaya yang terkadang mendekati 1kV berasal dari sumber pasokan. Meskipun perangkat keras LISN-B dapat mengurangi beberapa lonjakan ini, ia tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya.
Namun, transien substansial dapat dihasilkan oleh operasi pengalihan suplai di dalam EUT itu sendiri, karena arus diinterupsi melalui LISN choke dan kemudian dialirkan langsung ke instrumen pengukuran tanpa pelemahan apa pun.
Itu sebabnya, jika Anda akan menggunakan penganalisa spektrum, Anda perlu memastikan ada pembatas sementara yang disertakan ke dalam rantai AMN/output LISN (dua dari lima unit komersial yang diselidiki menyertakan pembatas yang dapat diganti dalam jalur sinyal keluaran) . Sinyal akan dikurangi sebesar 10 dB dan ketidakpastian pengukuran akan meningkat sedikit, tetapi efek ini biasanya dapat ditoleransi dan jauh lebih murah daripada perbaikan. Ingatlah bahwa beberapa pembatas juga menggunakan filter low-pass untuk mengurangi frekuensi suara.
Karena ujung depan penerima pengukur adalah pita sempit dan dengan demikian terlindung, pemasangan pembatas mungkin bersifat opsional.

Memilih LISN yang Tepat
Berbagai jaringan stabilisasi impedansi saluran AC dan DC berkualitas tinggi dari LISUN tersedia dengan harga yang wajar.
Memikirkan tentang frekuensi pengujian, voltase pengoperasian, dan jenis arus yang diperlukan oleh standar pengujian Anda akan membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi jaringan stabilisasi impedansi saluran terbaik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang LISN kami dan produk uji emisi lain yang dilakukan, hubungi perwakilan di LISUN sekarang. Selain itu, kami dapat memberi tahu Anda tentang LISN terbaik yang akan digunakan untuk pengujian Anda.

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 GoniofotometerMengintegrasikan SphereSpectroradiometerGenerator SurgeSenjata Simulator ESDPenerima EMIPeralatan Uji EMCPenguji Keamanan ListrikKamar Lingkungansuhu KamarKamar IklimKamar TermalTes Semprotan GaramRuang Uji DebuUji tahan airUji RoHS (EDXRF)Uji Kawat Cahaya dan Uji Jarum Api.

Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan dukungan.
Dep Teknologi: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dep Penjualan: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Tinggalkan pesan

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

=