人工电源网络的详细介绍

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人工电源网络EM50405040A5040B

人工电源网络EM50405040A5040B

人工电源网络EM5040/5040A/5040B EM5040/5040A/5040B人工电源网络是一款(50uH+5Ω)||50Ω V型 LISN (Line Impedance Stable Network)。

该产品能在9kHz—30MHz射频范围内为被测试设备端子和参考地之间提供稳定的阻抗,同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开,仅将被测试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。

该产品的性能符合CISPR16-1-2:2006标准要求,适用于单相设备传导骚扰电压测量。

标准的BNC输出接口和50欧姆输出阻抗,可匹配任何厂家的接收机、频谱仪等测量设备;产品自带模拟手功能,可模拟手持式设备测量。

EM5040 (9kHz-30MHz/16A)EM5040A(9kHz/150kHz-30MHz,16A)EM5040B(9kHz/150kHz-30MHz,16A,带共模差模)EM5040C(100kHz-200MHz/100A)一、产品特点EM5040 是一款标准的人工电源网络。

EM5040A 在此基础上增加了一个限幅器(有10dB衰减)和一个可选的150kHz高通滤波器。

用户可以根据相应标准选择低端频率从9kHz还是150kHz 开始。

产品内置的瞬态限幅器可以有效保护接收机或频谱仪不会因为大信号损坏。

用户可以把EM5040A直接安全地连接到以上设备,不需要另外购买限幅器。

EM5040B在EM5040A的基础上增加了测量共模和差模干扰的功能, 为电磁兼容的整改尤其是EMI滤波器的测试提供有针对性的指导。

EM5040C人工电源网络是一款单线(5uH+1Ω)||50Ω LISN(Line Impedance Stable Network)。

该产品能在100kHz~200MHz射频范围内为被测试设备端子和参考地之间提供稳定的阻抗,同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开,仅将被测试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。

人工电源网络电压分压系数的不确定度评定

人工电源网络电压分压系数的不确定度评定

2019.18科学技术创新[9]Vikrishchuk N I ,Ryabukhin Y I ,Vikrishchuk A D .Reactions of 4-oxo-1,3-benzoxazinium perchlorates with sodium borohydride [J].Russian Journal of General Chemistry,2009,79(7):1509-1512.[10]D.Catarz,L.Cecchi,V.Colotta,G.Filacchioni and E.Varano,Synthesis of some Z -aryl -1.,2,4-tri'azolo [L,5-c][1,3]benzoxazin -5-ones as tools to define the essential pharmacophoric descriptorsof a benzodiazepine receptor ligand[J].Journal of Medicinal Chemistry.38(1995)2196-2201[11]Prinz W,Savage N.A simple,non -enzymic synthesis of cinnabarinic acid (2-amino -3-oxo -3H -phenoxazine -1,9-dicarboxylic acid)[J].Hoppe Seylers Z Physiol Chem,1977,358(9):1161-1163.[12].S.W.Li and J.Y.Chu,Tumor chemotherapy.Sythesis of compounds related to actinomycins:L,9-di-[N-alkylcarbamylor (alkoxycarbonyl)]-4,6-disubstituted-2-amino-phenoxazin-3-ones,Hua Hsueh Pao,34(1976)31'-37;rcf .Chem.Abst.87(1977)1'35226v.[13]H.Zaugg, A.Elmer and L.David,6a -Azacannabinoids,US.[P].4025512.1977-5-24.[14]Vikrishchuk N I ,Ryabukhin Y I ,Vikrishchuk A D .Reactions of 4-oxo-1,3-benzoxazinium perchlorates with sodium borohydride [J].Russian Journal of General Chemistry,2009,79(7):1509-1512.[15]Dijkstra D,Mulder T B A,Rollema H,et al.Synthesis and pharmacology of trans-4-n-propyl-3,4,4a,10b-tetrahydro-2H,5H-1-benzopyrano[4,3-b]1,4-oxazin-7-and -9-ols.The significance of nitrogen pka values for central dopamine receptor activation [J].Journal of Medicinal Chemistry,1988,31(11):2178-82.[16]Wang G,Ella -Menye J R,Sharma V.Synthesis and Antibacterial Ryabukhin Y I,Mezheritskii V V,Dorofeenko G N.Synthesis of 4H -1,3-benzoxazin -4-onium salts and 4-H -1,3-benzoxazin-4-ones[J].Chemistry of Heterocyclic Compounds,1975,11(2):243-243.作者简介:张胜利(1993-),男,安徽宿州人,在读硕士研究生,研究方向:苯并恶嗪酮类化合物合成方法学研究。

人工电源网络(AMN)在电磁兼容测试中的应用

人工电源网络(AMN)在电磁兼容测试中的应用

人工电源网络(AMN)在电磁兼容测试中的应用摘要:人工电源网络( AMN)作为电磁兼容测试中主要的辅助设备,在端子电压测量点上提供规定的高频阻抗,并把被测电路和电网上的背景噪声隔离开,在整个电磁兼容测试中发挥了极其重要的作用,尤其是在低频段传导骚扰测试中必不可少。

为了减小人工电源网络(AMN)在电磁兼容测试中引入的测量误差,对人工电源网络内部原理和测试用途进行了分析,通过仿真得出人工电源网络的阻抗特性,并给出了插入损耗的测试方法。

最后结合电磁兼容实践情况,对人工电源网络在使用中的应该注意的事项进行了说明。

关键词:人工电源网络;电磁兼容;阻抗特性;插入损耗1 引言随着电子信息技术的迅速发展,,电子设备的组成和结构日益复杂,电子设备的电磁兼容性越来越受到人们的重视,作为已被列入强检项目之一的电磁兼容测试是获取产品电磁兼容性最为重要和直接的手段。

电磁兼容的常规测试项目包含传导骚扰和辐射骚扰两个项目,测试过程中被测设备(EUT)和供电电源之间串入人工电源网络(AMN),作为主要辅助设备的人工电源网络(AMN)发挥了重要的作用。

由于传导骚扰测试中被测信号是从AMN的信号输出端引出的,因此,人工电源网络会给测试引入误差。

为了减小引入的误差对测试结果的影响,这就需要对AMN进行校准。

2 人工电源网络的组成人工电源网络(AMN)是一种耦合去耦网络电路,主要用来提供干净的DC/AC 电源品质,并且阻挡被测设备骚扰回馈至电源及RF耦合,进而将干扰电压通过一个端口耦合出来,同时为整个系统提供一个特定的阻抗特性。

实际的人工电源网络一般有三个端口:EUT 端、耦合干扰输出端(RF 端)和接地端。

图1为人工电源网络的等效电路组成图,根据电路图原理分析,人工电源网络连接在电网与受试设备之间提供的主要功能是:①为50Hz工频电源电提供通路;②隔离受试产品产生的射频电磁骚扰;③通过靠近受试产品一侧的耦合电容(0.1μF)转接由受试产品产生的射频骚扰信号到接收机;④稳定阻抗测试网络阻抗。

EMC分类简介及测试用例

EMC分类简介及测试用例

电磁兼容(EMC)EMC包含两大项:EMI(干扰)和EMS(敏感度,抗干扰)一、EMI(Electro-Magnetic Interference)---电磁干扰测试测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。

EMI测试项包括:RE(Radiated Emission)-辐射干扰测试CE(Conducted Emission)-传导干扰扰测试Harmonic-谐波电流干扰测试Flicker-电压变化和闪烁测试EMI测试分类:射频、工频。

1)射频类射频分传导和辐射两项测试。

A>传导干扰(屏蔽室测试、全波暗室)注:测量DUT沿电源线向电网发射的连续骚扰电压。

传导分电压和功率两项测试:传导电压标准:CISPR11、14、15、22传导功率标准:CISPR11、14B>辐射干扰(电磁屏蔽半波暗室测试)注:测量DUT沿自由空间对外辐射的电磁波场强。

射频辐射标准:CISPR11、22、IEC605712)工频类(实验室测试)工频分谐波和闪烁两项测试工频谐波IEC6100-3-2工频闪烁IEC6100-3-3二、EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。

EMS 测试项包括:ESD-静电抗扰度测试RS-射频电磁场辐射抗扰度测试CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试Surge-浪涌(冲击)抗扰度测试EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试PFMF-工频磁场抗扰度测试PMS-工频磁场搞扰度EMS测试分类:瞬变、射频、低频磁场、电源质量。

1)瞬变瞬变类测试分为静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试。

瞬变静电IEC6100-4-2瞬变脉冲IEC6100-4-4瞬变浪涌IEC6100-4-52)射频射频分传导和辐射两项测试。

射频传导IEC61004-6(实验室测试)射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)3)低频磁场低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试脉冲磁场IEC6100-4-9工频磁场IEC6100-4-84)电源质量电源质量分跌落、中断、电压变化三项测试IEC6100-4-11ECM测试设计案例电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成,中包标准建立一个屏蔽室,和一套EMS测试室。

多功能测试仪LISN的研究与设计

多功能测试仪LISN的研究与设计

4 结束语摩托车制动器综合性能测试系统,采用机械模拟和电模拟相结合的方法,实现了对转动惯量的模拟.通过对制动过程中制动力矩的分析,给出了制动力矩、电机在制动器制动时输出的力矩与模拟惯量的关系,所提出的计算方法可有效地确定和优选机电混合模拟系统的飞轮惯量和驱动电机的匹配关系.该综合性能测试系统的制动器检测方法符合国家汽车行业标准QC/T654-2005,在转动惯量模拟和制动操纵力的自动控制方面有独特性.参考文献:[1] 王志忠,彭彦宏,洪哲浩.车辆制动器试验台惯性飞轮的优化组合设计[J ].拖拉机与农用运输车,2006,33(2):59-62.[2] 王铁山,曲 波.汽车摩擦材料测试技术[M ].北京:科学技术出版社,2005.[3] 谢松云,于海勋,王奎顺,等.车辆离合器综合性能测试系统的研究[J ].电气传动,2007,37(3):61-64.[4] 陈三昧,何力生,何长锐,高学尧,姜 永.QC/T654-2005摩托车和轻便摩托车制动器台架试验方法[S ].全国汽车标准化委员会,2005.作者简介:吴广顺 (1973-),男,河北滦南人,工程师,硕士,主要从事内燃机测试及专用仪器设备的开发工作;张立鹏 (1978-),男,天津人,工程师,主要从事小型内燃机、摩托车电器系统测试等研究工作.多功能测试仪L ISN 的研究与设计岳玲玲,张晓冬,唐志君,高曙宁(北京交通大学电气工程学院,北京100044)Research and Design of a Multif unctional Test Apparat us L ISNYUE Ling -ling ,ZHANG Xiao -dong ,TANG Zhi -jun ,G AO Shu -ning (School of Electrical Engineering ,Beijing Jiaotong University ,Beijing 100044,China ) 摘要:在介绍主要传导干扰测试电路L ISN 的基础上,进一步介绍了几个主要功能电路如:L/N 相线选择电路、瞬时限幅电路以及RS232与计算机的接口设计.给出了各电路的硬件设计,并详细介绍了其工作原理.关键词:硬件设计;L ISN ;相线选择;瞬时限幅电路;RS232中图分类号:TN702文献标识码:A文章编号:1001-2257(2009)08-0047-03收稿日期:2009-02-24Abstract :This paper int roduces a conduction interference test apparat us.It mainly int roduces t he conduction interference testing circuit -L ISN and hardware design of t he f unction circuit ,such as :L/N line selection circuit ,limiter circuit and t he interface circuit between RS232and comp uter.K ey w ords :hardware design ;L ISN ;p hase line selection ;instantaneous limiter circuit ;RS2320 引言目前,电子产品电磁兼容性(EMC )指标已成为电子产品能否走向市场的关键.因此,开发人员从刚开始研究设计到正式生产之前,都应非常重视新产品的EMC 性能,在开发的每一个阶段及时对产品进行预认证评估,加快产品认证,缩短开发周期,加快产品的上市速度,降低产品成本[1].通常用于传导干扰的主要测量仪有EM I 测量接收机、阻抗稳定网络(L ISN )、各种电压电流探头、频谱分析仪、示波器等[2].目前研究较多的是频谱分析仪、示波器、电压电流探头等设备,线形阻抗稳定网络作为传导干扰测试的一部分研究非常少.因此对于L ISN 的研究具有广阔的市场前景.・74・1机械与电子22009(8)1 系统工作原理系统采用了一个滤波阻抗网络,通过一个低通滤波器,被测设备连接到L ISN电源输出插座上. L ISN有稳定的阻抗到信号端,它与频谱分析仪或EMC测试接收机一起测量时,EMC信号经过一个高通滤波器后成为EM I理想的传导干扰信号,提供给被测设备L1和N电源线上不对称的噪声干扰信号,然后用户可在2个不对称信号之间进行选择,并在测试信号输出端进行输出测试.2 系统硬件设计系统硬件电路部分在设计电源传导干扰滤波网络基础上,进一步完善其功能,设计了L/N相线选择电路、接地保护电路、瞬时限幅器电路和模拟人工手电路等功能电路,同时通过RS232接口与计算机相连,使计算机与单片机之间进行通信,并实现计算机对仪器控制.硬件电路系统如图1所示.图1 硬件电路系统2.1 电源传导干扰滤波网络硬件电路的基本单元为电源阻抗稳定网络或称人工电源网络,L ISN分为V型、△型和T型结构[2],系统采用了最常用的V型结构,用来测量每条单相电源线(L或N)和接地之间不对称的电压. L ISN电路如图2所示.电路中低通滤波器由50μH 电感和1μF电容构成.0.1μF 电容为隔直电图2 电源阻抗稳定网络容.电容在低阻抗测试频段内表现出低阻抗,其本质上是短路的,而电感为大阻抗.当去掉50Ω电阻时, 1kΩ电阻为0.1μF电容提供放电通路,是耦合电流的泄放电阻,用以防止EU T断开时产生尖峰电压而损坏测试设备,在1kΩ电阻旁并联50Ω电阻,使其断开.一个50Ω电阻用作测量接收机(频谱分析仪)的输入阻抗,另一个50Ω电阻用作虚拟负载,以保证相线与安全绿线间、中线与安全绿线间的阻抗大约为50Ω.L ISN通过电容耦合,在EU T测试端与安全绿线之间提供一个稳定网络.由图2可见,在耦合电容下端接了一个1kΩ电阻,并与测试接收机输入端或50Ω虚拟负载并联.由于接收机输入阻抗是50Ω.故EU T的负载阻抗也近似为50Ω. L ISN可起到如下作用[3]:a.L ISN可将待测设备与主电源隔开,供应EU T的电源必须尽可能无谐波,因电源中任何谐波都会耦合到EMC分析仪中,被当作EU T所产生.b.L ISN可隔开EU T产生的任何谐波,而不会被耦合到主电源中,主电源若有过多的谐波,可能会干扰电源线上其它装置的正常运作.c.利用L ISN中高通滤波器,可将EU T产生信号耦合到EMC分析仪中,在高通滤波器通带中的信号有50Ω的负载,是EMC分析仪的输入阻抗.2.2 L/N相线选择电路为精确测量电源线上传导干扰,可分别对L线或N线进行测量,因此,硬件电路中设计了L/N相线选择电路,通过选择开关可在2根线之间进行切换,此时相应指示灯会亮.此电路主要是通过继电器G5V-2-H1-12实现相线选择,仪器开通时G5V -2-H1-12的感应线圈会接到一个高电平,使继电器单刀双掷开关4端和13端分别与6端和11端相连,使电源线L线与信号输出端连接,N线接地.当L/N选择开关按下时,A T89C2051检测到信号变化,则相应输出端口输出低电平给感应线圈,使4端和13端分别掷向8端和9端,将N线选中连接信号输出端,L线接地.这样完成相线选择.2.3 瞬时限幅保护电路由于频谱分析仪和某些测试接收机的测试原理,它们的信号输入端非常敏感,被测单元在启动关闭时,会产生瞬时高压,这极有可能损害频谱分析仪或测试接收机的输入电路,为了防止这种损害,系统在测试信号输出端设计了瞬时限幅保护电路,开机・84・1机械与电子22009(8)时,瞬时限幅器工作,按下其控制按扭,瞬时限幅电路被旁路,并通过其指示灯显示此状态.2.4 RS 232接口电路[4]为了对系统各个功能控制更加方便和智能化,系统中设计了RS232接口电路如图3所示,使系统通过RS232接口与计算机相连,实现计算机控制.同时,通过此接口实现与其它仪器的数据通信.图3 RS232接口电路上位机发出信号从RS232的5口送到MAX232的13脚,经MAX232转换电平后,从MAX232的12脚送出,送到单片机RXD 脚.单片机发出信号从TXD 脚发出,送入MAX232的10脚,经处理后从MAX232的7脚送出,送达RS232的3脚.以上所提各功能如L1/N 测试选择、瞬时限幅器和RS232接口设计都是通过单片机A T89C2051控制实现的,这点在各个模块电路中已体现.3 系统软件设计系统软件采用模块化程序设计,用C 语言编写[5].主要由主程序模块、按键控制I/O 口模块和串口通信程序模块组成,各模块采用中断方式调用.其中主程序模块主要完成各种参数的设置、时钟源选择和定时器参数设置等.在按键控制I/O 口模块中,SW1,SW2,SW3分别为接地保护电路、L/N 相线选择电路和瞬时限幅电路的外部按钮,按钮按下后进入中断,等待按钮稳定,相应的I/O 口输出低电平/高电平,使各个模块电路启动/旁路,并点亮/熄灭相应的指示灯.通信程序模块中采用串口通信控制,串口配置为8位数据位,2位停止位,9600波特率,不需要硬件协议,通过计算机界面可输入8个字符,分别代表执行计算机控制、本机控制、接地保护电路通断、N/EMC 测试信号、L/EMC 测试信号和瞬时限幅电路通断,数据通过RS232传入测试仪,令A T89C2051对相应的I/O 口赋值,输出高低电平,控制各模块的通断,从而达到测试仪的计算机控制.系统工作流程如图4所示.图4 系统的基本工作程序流程4 结束语此测试仪器经试验测试,取得了很好的效果,证明此仪器的可应用性.另外与现有的L ISN 网络相比,本仪器增加了瞬时限幅器,计算机控制电路,增加了仪器功能并且方便了用户操作,但是由于在L ISN 部分,带通滤波器的设计使得L ISN 输出部分不是准确的50Ω输出电阻,使得测试电压有微小偏差,因此带通滤波器的设计有待于进一步完善.参考文献:[1] 杨玉君,程君实,易忠亮,周继华.传导干扰测试系统的设计与实现[J ].自动化仪表,2003,(8):19-22.[2] 陆顺平,陶象麟.传导骚扰辅助测量装置人工电源网络[J ].电动工具,2006,(4):17-21.[3] 陶象麟.电磁兼容与电磁干扰测量[J ].电动工具,2004,(3):12-18.[4] 陈小忠,黄 宁,赵小侠.单片机接口技术实用子程序[M ].北京:人民出版社,2005.[5] 马忠梅,籍顺心,张 凯,马 岩.单片机的C 语言应用程序设计[M ].北京:北京航空航天大学出版社,2003.作者简介:岳玲玲 (1981-),女,河北石家庄人,硕士研究生,主要从事电力电子及电磁兼容的研究;张晓冬 (1956-),男,北京人,教授,博士研究生导师,主要从事电力电子及电磁兼容的研究.・94・1机械与电子22009(8)。

传导测试仪

传导测试仪

隔离变压器传导测试方法系统组成:绝缘变压器、KH3760型人工电源网络、KH3931型传导测试接收机仪器介绍:隔离变压器:一种1/1的变压器,如初级单相220V,次级也是单相220V。

且隔离变压器的次级不接地,它的任意两线与大地之间没有电位差。

人接触任意一条线都不会发生触电。

隔离变压器的输出端与输入端完全隔离,这对变压器的输入端信号起到了一个良好的过滤的作用。

隔离变压器是一般用于机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用。

人工电源网络:称电源阻抗稳定网络,在射频范围内向被测设备(EUT)提供一个稳定的阻抗,并将被测设备与电网上的高频干扰隔离开,然后将干扰电压耦合到接受机上。

人工电源网络对每根电源线提供三个端口,分别为供电电源输入端、到被测设备的电源输出端和连接测量设备的干扰输出端。

使用方法:将人工电源网络、测试接收机的地线连接起来,接地;将人工电源网络和电网连接起来;接上被测设备;接上将人工电源网络和测试接收机。

传导测试接收机:K H3931型测试接收机一.技术指标1.检测频率范围:9KHz—30MHz2.频率稳定度:1X10-63.频率分辨率:200Hz4.测试误差:±2dB5.脉冲相应特性:符合国标GB/T6113.1-19956.检波时间常数:符合国标GB/T6113.1-1995二.性能要求1.扫描方式:可设定扫描范围、步长、电平门限2.操作方式:全自动或手动3.控制方式:外部计算机控制4.接口:PARALLEL PORT(串口)系统的连接框图:~220V, 50Hz地线,接机顶盒地人工电源网络传导测试接收机顶盒75Ω负载计算机隔离变压器输出给人工电源网络供电。

人工电源网络的到被测设备的电源输出端接至机顶盒DC插座,隔离变压器通市电后人工电网干扰输出端接至传导测试接收仪,人工电源网络地线与机顶盒地相连接。

机顶盒A V输出端子接75Ω负载。

在要调动线路时要注意先拔掉RF输入端的接线。

人工电源网络的详细介绍

人工电源网络的详细介绍

人工电源网络Line-impedance stabilization networkLN1-15VLN1-15V人工电源网络能在射频范围内为受试设备端子与参考地之间提供一个稳定阻抗。

与此同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开来,仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。

设备是50Ω/50μH的人工电源网络,用于0.15~30MHz频率范围,专做受试设备电源端子V型接法的骚扰电压测试(电源线与地之间的不对称电压测试)。

性能符合CISPR16.1和ANSI C6 3.4标准要求,前者己等同为我国的国家标准GB/T6113.1-1995。

主要技术参数Specifications1 频率范围Frequency range 150KHz~30MHz2 适用标准Applicable standardsANSI C63.4-1992FCC Part 15CISPR Pub. 11/14/15/16/22VCCI以及众多的电气和电子设备的产品标准And many product standards of other electrical and electronic equipments3 测量线路的相数Number of line phase单相Single phase 4 线路阻抗Line impedance 50Ω/50μH5 测量端子50Ω(BNC)Measurement terminal6 试品最大容量250V,16AMax. capacity of EUT7 外形尺寸Dimensions 215*420*230(D*W*H)mm3,4kg KH3760型人工电源网络人工电源网络对每根电源线提供三个端口,分别为供电电源输入端、到被测设备的电源输出端和连接测量设备的干扰输出端。

主要技术指标:1,频率范围:9kHz~30MHz;2,阻抗50欧姆,电感量50μH;3,最大电流:10A;4,交流频率:50Hz;5,干扰输出端为BNC插座;6,体积:200×300×140mm;7,重量:约5Kg。

PON网络组网及设备介绍

PON网络组网及设备介绍

05 灵活扩展
PON(Passive Optical Network,无源光网络) 是一种基于光纤传输的接 入网技术,采用点到多点 (P2MP)结构,由光线路 终端(OLT)、光分配网络 (ODN)和光网络单元( ONU/ONT)组成。
PON网络可提供高带宽接 入,满足大流量业务需求 。
光纤传输距离远,可覆盖 较大范围。
升级需求分析
分析现有PON网络的业务需求和未来 发展趋势,确定网络升级的目标和需求

实施计划制定
根据升级方案,制定详细的实施计划 ,包括时间安排、人员分工、资源准
备等。
升级方案制定
根据升级需求,制定相应的升级方案 ,包括设备替换、软件升级、网络结 构调整等。
升级实施与测试
按照实施计划进行网络升级工作,并 进行严格的测试和验证,确保升级后 的网络性能符合预期要求。
04
PON网络维护与故障排除
PON网络维护流程与方法
定期检查
定期对PON网络进行全面检查,包括光纤、光分路器、ONU等设 备,确保网络正常运行。
数据备份
定期备份PON网络配置数据,以便在出现故障时能够快速恢复网 络。
性能监控
实时监控PON网络的性能参数,如光功率、误码率等,及时发现 潜在问题。
常见故障类型及原因分析
加强产业链合作
加强PON产业链上下游企业之间的合 作,形成产业协同和共赢的局面,推 动PON产业的健康发展。
完善标准和规范
制定和完善PON网络的标准和规范, 促进不同厂商和设备之间的互联互通 ,降低网络建设和运维成本。
关注网络安全和隐私保护
在PON网络的发展过程中,应重视网 络安全和隐私保护问题,加强相关技 术和措施的研究和应用,确保用户数 据的安全和隐私。

PMIC简介演示

PMIC简介演示
受到国际形势的影响,中国市场对国产PMIC的 需求不断增加,国产替代加速。
PMIC市场挑战与机遇
技术创新带来的挑战
随着电子产品对性能和续航能力的要求不断提高,PMIC的技术创新压力也在 不断增加。
新兴应用领域的机遇
新兴应用领域的不断涌现为PMIC市场带来了新的机遇,如电动汽车、可再生能 源、物联网等领域。同时,中国市场的巨大潜力也为PMIC带来了机遇。
PMIC市场现状
01
全球PMIC市场持续增长
随着电子产品和智能设备的普及,全球PMIC市场呈现出持续增长的趋
势。
02
中国PMIC市场潜力巨大
中国作为全球最大的电子产品制造国,对PMIC的需求量巨大,未来市
场潜力不可估量。
03
新兴应用领域不断涌现
随着科技的不断进步,新兴应用领域如电动汽车、可再生能源、物联网
技术进步
随着半导体工艺的不断进步,电源管理技术也得到了快速发 展,PMIC应运而生。
PMIC发展历程
01
02
03
初期发展
早期的PMIC主要用于简 单的电源管理,如线性稳 压器和开关电源。
技术进步
随着半导体技术和电子设 备需求的增长,PMIC逐 渐实现了高效率、高集成 度和智能化。
广泛应用
现代的PMIC已经广泛应 用于各种电子设备,如手 机、平板电脑、笔记本电 脑等。
05
CATALOGUE
PMIC未来发展方向
高性能、低功耗、小尺寸方向发展
总结词
随着科技的不断发展,对高性能、低功耗和小尺寸PMIC的需求越来越高。
详细描述
随着便携式电子设备如手机、平板电脑等的普及,对高性能、低功耗和小尺寸PMIC的需求不断增加。高性能的 PMIC可以提高设备的运行速度和效率,低功耗的PMIC可以延长设备的续航时间,而小尺寸的PMIC则可以满足 设备小型化的需求。

第六章 电磁骚扰测量及常用分析仪器

第六章 电磁骚扰测量及常用分析仪器
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第六章 电磁骚扰测量及常用分析仪器
EMC-6
(3)30MHz~300MHz频段:对该频段电磁骚扰的测量一般容易满足远 场条件,电磁波的电场分量与磁场分量具有固定的波阻抗关系。该频段的 标准天线是双锥天线,它是宽带天线的一种,天线的增益在整个频段内均 较高。此外,平衡偶极子天线也是这一频段的标准天线。 (4)300MHz~1GHz频段:该频段的标准天线是对数周期天线,它具有 增益高、驻波比低、频带宽等特点。也可以采用偶极子天线,但是由于该 频段对应的天线尺寸较小,因此通常天线的灵敏度较低。 (5)100MHz~10GHz频段:该频段电磁骚扰的测量采用螺旋天线,它 既可以测量线极化波又可以测量圆极化波。200MHz~40GHz频段:该频段 电磁骚扰的测量采用喇叭天线,它具有增益高、方向性强和均匀度好等特 点。
测量接收机是典型的频域测量设备,即测量结果是信号 的频谱。如果将测量接收机的测量数据读出,可以用一个两 列的数据表格存放:一列数据是频率值,另一列数据是与频 率值相对应的电压值。频率值的单位可以是Hz、kHz、MHz 或GHz等,电压值的单位则既可以是绝对电压值,如V、mV 或V等,也可以是相对于某一参考电压的分贝值,如dBV、 dBmV或dBV等。
4.功率吸收钳
在高频段,电气设备的电源线和其它引线的尺寸与信号波长相当,这 些载流线将表现出明显的天线效应,从而向周围空间辐射电磁波。对于特 定的频率,一定结构的载流线辐射电磁波的能量主要取决于线上共模电流 的大小。直接采用电流探头测量这一共模电流将会因为共模阻抗的不确定 性而带来较大的误差。功率吸收钳通过具有功率吸收功能的铁氧体材料为 共模电流提供了稳定的阻抗而抑制了测量的不确定性。
(2)电流探头
为了能够在不断开被测线路的情况下实现电流的测量,电流探头均 采用卡钳式结构。其原理与电流互感器相同,被测线路为单匝的初级线 圈,而将缠绕在一个可分合的磁芯上的多匝导线作为次级线圈。

EMC教育资料-骚扰电压测量原理

EMC教育资料-骚扰电压测量原理
骚扰电压测量原理
端子骚扰电压是指被测设备(EUT)的连接电缆(如电源线、负 载线或控制线)端子与参考接地平面之间的射频共模电压。简化 的骚扰电压测量原理如图所示: 测量的回路是由被测设备内 人工电源网络 的射频骚扰电动势(源)经 EUT I 被测设备的连接电缆传导, U E 通过被测设备与公共地之间 ~ I Z C 的耦合电容以及测量所用的 人工电源网络的阻抗形成的。 从原理图可看出骚扰电压测量值U=ZI,这里Z是人工电源网 络的阻抗,所以回路电流I是随耦合电容C变化的。电容C的大小 与被测设备的布ห้องสมุดไป่ตู้密切相关。因此在骚扰电压测量中,测量布置 的规定是很详细的,必须严格按照标准要求去进行,否则就可能 会影响测量结果的准确性和可比性。详见5.2 测量程序和布置。

人工电源网络的详细介绍

人工电源网络的详细介绍

人工电源网络Line-impedance stabilization networkLN1-15VLN1-15V人工电源网络能在射频范围内为受试设备端子与参考地之间提供一个稳定阻抗。

与此同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开来,仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。

设备是50Ω/50μH的人工电源网络,用于0.15~30MHz频率范围,专做受试设备电源端子V型接法的骚扰电压测试(电源线与地之间的不对称电压测试)。

性能符合CISPR16.1和ANSI C6 3.4标准要求,前者己等同为我国的国家标准GB/T6113.1-1995。

主要技术参数Specifications1 频率范围Frequency range 150KHz~30MHz2 适用标准Applicable standardsANSI C63.4-1992FCC Part 15CISPR Pub. 11/14/15/16/22VCCI以及众多的电气和电子设备的产品标准And many product standards of other electrical and electronic equipments3 测量线路的相数Number of line phase单相Single phase4 线路阻抗Line impedance 50Ω/50μH5 测量端子50Ω(BNC)Measurement terminal6 试品最大容量250V,16AMax. capacity of EUT7 外形尺寸Dimensions 215*420*230(D*W*H)mm3,4kg KH3760型人工电源网络人工电源网络对每根电源线提供三个端口,分别为供电电源输入端、到被测设备的电源输出端和连接测量设备的干扰输出端。

主要技术指标:1,频率范围:9kHz~30MHz;2,阻抗50欧姆,电感量50μH;3,最大电流:10A;4,交流频率:50Hz;5,干扰输出端为BNC插座;6,体积:200×300×140mm;7,重量:约5Kg。

北京大泽科技有限公司 ZN3760C 人工电源网络使用说明书

北京大泽科技有限公司 ZN3760C 人工电源网络使用说明书

使用前请先阅读使用说明书ZN3760C人工电源网络使用说明书北京大泽科技有限公司BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD电话:传真:电话:************ 传真:************ 1 ZN3760C 是一种V 型50Ω/50μH+5Ω的人工电源网络(又称线路阻抗稳定网络LISN ),其作用在于进行传导骚扰测试时,能在规定射频范围内向被测设备提供一个稳定阻抗,并将被测设备与电网上的高频干扰隔离开,将干扰电压耦合到接收机上。

本设备符合CISPR16-1标准要求,等同国家标准GB/T6113.1。

一、技术指标:1. 频率范围:9kHz ~30MHz2. 阻抗特性:50Ω/50μH+5Ω3. 阻抗误差:±20%(见阻抗特性图)4. 相角误差:±11.5°5. 隔离度:0-40dB(0.009-0.05MHz);≥40dB (0.05-30MHz )6. 分压系数:<3dB(见分压系数表)7. 工作电流:10A8. 工作电压:AC 480V 50Hz ;DC 400V 9. 射频输出:N 50Ω10.尺 寸:310mm ×140mm ×360mm 11.重 量:7kg二、面板功能:1. 前面板①接地柱②线路选择③测量输出④输出电源2. 后面板⑤输入电源⑥接地平板三、使用说明:1. 使用前要保证接地平面PE与接地平板⑥接触良好。

2. 按接线图连线,选择线路“N”或“L”进行测量。

3. 使用完本设备应先关断电源,这样可以使设备中电容放电,防止触电。

4. 接线图电话:************传真:************ 2电话:************ 传真:************ 3 电源线电源线电源D C -60H z 人工电源网 络E U T 10A测试设备同轴电缆脉冲限幅器接地平面四、注意事项:1.本设备使用者需经过安全培训,任何没有经过培训的人员不允许接近和使用该设备。

人工电源网络测试夹具对测量准确度的影响

人工电源网络测试夹具对测量准确度的影响

图2 V 型 人 工 电源 网 络 的 频 率 一阻抗 ( 幅 度和 相 角 ) 特 性 曲线 表1 V型 人 工 电源 网络 的 阻抗 要 求
频率 / M H z 阻抗 的模 / n( ±2 0 %) 相角 / 。( ±1 1 . 5 。)
0 . 0 0 9 0 . 0 2 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 1 0 0. 1 5 0. 2 0 0 . 5 0 0 . 7 0 1 . 0 0 2 . 0 0 5 . 0 0 7 . 0 0 l 0 . 0 0 1 5 . O H D 2 0 . 0 0 3 0. 0 0 5- 2 2 7. 2 5 1 4 . 41 1 9 . 0 4 2 5 . 1l 3 4 . 2 9 3 9 . 1 2 4 7 . 6 5 4 8 . 7 6 4 9 _ 3 8 4 9 . 8 4 4 9 . 9 8 4 9 . 9 9 4 9 . 9 9 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 2 6. 5 5 4 4. 9 7 5 6. 4 0 5 5. 4 0 51 . 2 2 4 6. 7 0 3 8 . 5l 1 7. 6 6 1 2. 81 9 . 0 4 4 . 5 5 1 . 8 2
人I电源 网络测试夹具对测量 准确 度的影响
电子 质 量 ( 2 0 1 3 第0 1 期)
人工 电源 网络 电路必 须首先 保证在 其工 作频率 范
2 . 2电压 分 压 系 数
围内提 供规定的阻抗 , 其次还 必须对 电网中的寄生信号
提供充分 的隔离 , 此外 , 还 必须能够 阻止 电源 电压施加 到测量接 收机 的输入端 。对每根 电源线( 单相 两线制 和 三相 四线制诸B 应 确保在用开 关把测 量接收机 与受试 电 源线连接 的同时 , 能为其他 电源线提 供正确的终端 。

人工电源网络阻抗校准结果不确定度评定

人工电源网络阻抗校准结果不确定度评定
表 1 受 试端 阻抗 测 量 结 果 次 数 示值/ 1 )
那 么 单 个 适 配 器 的测 量 误 差 必 然 不 大 于 ± 2 . 5 % ,设 为 均
匀 分 布 .则
/ Z2 2

r e l = 2 . 5 %/ √3 : 1 . 4 4 %
2 . 2 _ 3 骚 扰 输 出端 所 接 负 载 的阻 抗 误 差 引 入 的 不 确 定 度 分量 / L 2 3 r d
参考文献 :
d的 失 重 率 而 浸 泡 1 5 d与 3 0 d后 龙 涎 香 的香 气 与 颜 色 相 差 不 大 ,说 明浸 泡 的时 间越 长 ,龙 涎 香 的质 量 损 失 越 大 ,但 对 香 气 物 质 与 杂 色 物 质 的 影 响 较 小 。浸 泡 1 5 d即 可有 明 显效 果 :另 外 .龙 涎 香 经 干燥 处 理 对 其 香
气和颜色基本无影 响。
【 1 ]吴 青. 龙 涎 香 漂浮 的 黄金 【 J 1. 大 自然 探 索 ,
由 1 0 次 测 量 数 据计 算 算术 平 均响 量 为± 0 . 3 %,设 为 均 匀 分 布 ,则 ( 下转 第 6 2页 )

4 6・ 《 轻 工 标 准 与质 量 》 2 01 7年 第 4期

结论
量 的 合 成 研 究 。 本 实 验 方 法 可 以 用 来 改 善 龙 涎 香 的 品
因地 耦 合 影 响引 入 的修 正 值 ,Q; 2 - 2 . 2 专用 适 配 器 的 寄 生参 数 引入 的 不确 定 度 分 量“ 捌
将 两 个 相 同的 校 准 专 用 适 配 器 的非 同 轴 端 连 接 成 适 配 器 对 ,测 量 该 “ 适 配器对 ”对于 5 0 Q 阻 抗 测 量 结 果 的 影 响 。实 验 数 据 表 明 ,适 配 器对 的 测 量 误 差 为 ± 2 . 5 %,

人工电源网络的校准方法

人工电源网络的校准方法

人工电源网络的校准方法
阚飞;赵敏
【期刊名称】《电子产品可靠性与环境试验》
【年(卷),期】2006(24)3
【摘要】人工电源网络是EMC测试中使用的主要辅助设备,对其校准方法进行了介绍,包括阻抗和电压分压系数的校准,其中重点介绍了电压分压系数的测量方法.【总页数】2页(P10-11)
【作者】阚飞;赵敏
【作者单位】信息产业部电子第五研究所,广东,广州,510610;信息产业部电子第五研究所,广东,广州,510610
【正文语种】中文
【中图分类】TM930.115
【相关文献】
1.一种基于散射参数测试的人工电源网络校准方法 [J], 李林;封志明;赵品彰;赵波
2.人工电源网络阻抗高频特性及其校准精度研究 [J], 戎融;赵阳;肖家旺;颜伟;张宇环;褚鹏超;顾晨杰
3.人工电源网络(AMN)的校准 [J], 晏阳栋
4.人工电源网络阻抗校准结果不确定度评定 [J], 冯伟
5.江苏省《人工电源网络地方校准规范》填补省内“空白” [J], 何秋斌
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综合布线测试资料

综合布线测试资料

测试部分1、测试目的在现在的政府部门、公司和企业中,信息已成为一种关键性的资源,它必须精确、迅速地传输于各种通讯设备、数据处理设备和显示设备之间。

而保证这些应用的条件是公司有一套良好的网络系统,而在网络系统中布线又是最基础设施。

据统计,网络系统70%的故障源于布线系统的质量。

因此网络的健康应该首先从基础──布线抓起。

而当一个布线工程结束时,我们如何来给予评定和验收呢?这就要通过测试数据、竣工图纸等相关资料来评定。

因此,测试的目的为:(1)为工程的验收提供相关的证据(2)为工程的质量保证提供相关的证据(3)为今后网络系统的维护提供重要保证2、测试的内容及指标测试内容:铜缆指标:(1)长度(2)特性阻抗(3)带宽(4)线对图(5)最大衰减(6)近端串扰(7)ACR(8)传播延时(9)回波损耗(10)直流环路电阻光缆指标:(1)长度(2)光缆波长窗口参数(3)最小模式带宽(4)最大衰减(5)回波损耗测试方法所需设备:(1)测试仪一套以上(2)铜缆测试模块一套以上(3)光纤测试模块一套以上(4)熟练测试人员二名以上(5)信息点分布图(6)所有有信息点工作区的钥匙(7)相关更改工具测试链路连接图:基本链路连接图A=C=2m;B≤90m信道连接图B+C≤90mA+D+E≤10m测试指标:铜缆测试指标:(以下指标符合ISO/IEC 11801、EIA/TIA 568、EN50173等国际标准和国家的建筑与建筑群综合布线工程的相关标准)(1)长度水平长度≤100米;建筑物主干长度≤500米;园区主干长度≤1500米(2)特性阻抗规定中系统链路的特性阻抗有100欧姆、120欧姆、150欧姆三种,这里我们推荐使用100欧姆的链路系统。

(3)带宽在综合布线系统的应用中,有六类系统(200MHz);超五类系统(100—200MHz)和五类系统(100MHz)。

从性能价格比上讲,我们推荐使用带宽为100—200MHz的系统链路。

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人工电源网络Line-impedance stabilization network
LN1-15V
LN1-15V人工电源网络能在射频范围内为受试设备端子与参考地之间提供一个稳定阻抗。

与此同时又将来自电网的无用信号与测量电路隔离开来,仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。

设备是50Ω/50μH的人工电源网络,用于0.15~30MHz频率范围,专做受试设备电源端子V型接法的骚扰电压测试(电源线与地之间的不对称电压测试)。

性能符合CISPR16.1和ANSI C6 3.4标准要求,前者己等同为我国的国家标准GB/T6113.1-1995。

主要技术参数Specifications
1 频率范围Frequency range 150KHz~30MHz
2 适用标准Applicable standards
ANSI C63.4-1992
FCC Part 15
CISPR Pub. 11/14/15/16/22
VCCI
以及众多的电气和电子设备的产品标准And many product standards of other electrical and electronic equipments
3 测量线路的相数
Number of line phase
单相Single phase 4 线路阻抗Line impedance 50Ω/50μH
5 测量端子
50Ω(BNC)
Measurement terminal
6 试品最大容量
250V,16A
Max. capacity of EUT
7 外形尺寸Dimensions 215*420*230(D*W*H)mm3,4kg KH3760型人工电源网络
人工电源网络对每根电源线提供三个端口,分别为供电电源输入端、到被
测设备的电源输出端和连接测量设备的干扰输出端。

主要技术指标:
1,频率范围:9kHz~30MHz;
2,阻抗50欧姆,电感量50μH;
3,最大电流:10A;
4,交流频率:50Hz;
5,干扰输出端为BNC插座;
6,体积:200×300×140mm;
7,重量:约5Kg。

使用步骤:
1,把人工电源网络、测试接收机的地线连接起来,接地;
2,把人工电源网络和电网连接起来;
3,接上被测设备;
4,连接上人工电源网络和测试接收机。

KH3761型人工电源网络
人工电源网络对每根电源线提供三个端口,分别为供电电源输入端、到被
测设备的电源输出端和连接测量设备的干扰输出端。

主要技术指标:
1,频率范围:100kHz~100MHz;
2,阻抗50欧姆,电感量5μH;
3,大电流:40A;
4,交流频率:50Hz,或直流;
5,干扰输出端为BNC插座;
6,体积:200×300×140mm;
7,重量:约4Kg。

使用步骤:
1,把人工电源网络、测试接收机的地线连接起来,接地;
2,把人工电源网络和电网连接起来;
3,接上被测设备;
4,连接上人工电源网络和测试接收机。

【人工电源网络】
人工电源网路又称线路阻抗稳定网络,英文全称是Line Impedance Stabilization Network,通常简写成LISN,也可以叫做AMN(Artificial Mains Network),是一种非常重要的电磁兼容测试附件,主要应用于测量EUT沿电源线向电网发射的骚扰电压。

LISN主要有两个作用:
编辑本段作用
1)隔离和耦合作用:阻止EUT产生的射频电磁骚扰进入电网,
同时衰减来自电网的干扰信号;通过耦合电容把射频骚扰信号接至测量接收机;
2)稳定阻抗作用:提供统一的阻抗(50W),便于在不同电网下的测试结果相互比较。

LISN的分类:有V型和△型人工电源网络;V型人工电源网络用来测量不对称电压, △型人工电源网络用来测量对称电压和非对称电压。

对称电压Symmetrical Voltage:两导线之间的射频骚扰电压,常称为差模电压
不对称电压Unsymmetrical Voltage:导线或端子与规定的接地基准之间的电压
非对称电压Asymmetrical Voltage: 两导线的电气中点与参考地之间的射频电压,也称为共模电压。

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