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12월 01, 2022 1101보기 저자: 라자 라바니

라인 임피던스 안정화 네트워크의 용도 설명

무선 주파수에 대한 현실적인 방출 및 자화율 테스트를 수행하기 위해 라인 임피던스 안정화 네트워크 LISN-B는 특정 전자파 적합성(EMC) 및 전자파 간섭(EMI) 테스트 표준에 따라 요구됩니다. LISN은 AN(인공 네트워크) 또는 의사전원망.

전도성 방출 테스트란 무엇입니까?
무선 주파수(RF) 장비 또는 시스템은 방출 테스트를 통해 결함이 있는지 검사할 수 있습니다. 이러한 종류의 테스트는 전자 제품 및 전력선을 포함한 다양한 종류의 전기 인프라의 안전을 보장하는 데 유용합니다. 운영자가 전도성 방출 테스트를 수행하지 않으면 EMI 간섭 및 기타 네트워크 문제가 발생할 수 있습니다. LISN은 수행된 배출 테스트 중에 차량을 관리하는 기술자가 알아야 하는 중요한 데이터를 수집합니다.
전도 방출 측정을 위해 RF 출력이 있는 LISN을 테스트 대상 장치의 전력선에 배치합니다. 라인 임피던스 안정화 네트워크는 특정 소스(공급) 임피던스를 EUT 공급 라인에 삽입하여 제공하기 위해 테스트 설정에서 종종 사용됩니다.

LISN이란 무엇입니까?
라인 임피던스 안정화 네트워크 RF 간섭을 제거하는 데 사용되며 EMC 측정의 무결성을 유지하고 노이즈가 유틸리티 회사의 배선으로 다시 전송되는 것을 방지합니다. LISN(액체 임피던스 스위치 네트워크)은 임피던스를 사용하고 사용자가 여러 전자기 호환성(EMC) 테스트 표준을 준수할 수 있도록 합니다.
이러한 표준에는 MIL-STD, IEC/EN, FCC, CISPR, ISO 및 RTCA DO-160이 포함됩니다. LISN은 전원 공급 장치와 EUT에 연결되어 분석을 수행합니다. 테스트는 RF 임피던스를 사용하여 그 시간에 빠르고 쉽게 수행될 수 있습니다.

라인 임피던스 안정화 네트워크

그림: 라인 임피던스 안정화 네트워크

다양한 유형의 LISN
저역 통과 필터 및 CCD(Crosstalk Canceling Device) 외에도 다른 LISN 옵션에는 Inline LISN 및 Long Inline LISN이 포함됩니다. 이러한 변형을 다르게 만드는 것은 번개 임펄스와 서지를 포착하는 수단입니다.
전력선 필터와 마찬가지로 이 장치는 낮은 주파수만 통과시키고 높은 주파수는 차단합니다. 또한 어떤 LISN-B도 직접 또는 근접 간접 낙뢰의 결과로 발생하는 접지 전류 경로를 방지할 수 없다는 점을 기억하십시오.

인라인 LISN
"Inline Listening and Speaking Network"는 "Inline LISN"의 약자입니다. 여기서는 두 사람이 동시에 양방향 대화에 참여할 수 있는 방법을 의미합니다. 둘 이상의 개인이 동시에 대화할 수 있는 전화 대화는 인라인 LISN의 빈번한 예입니다.
또 다른 예로 많은 사람들이 동시에 보고 들을 수 있는 화상 회의를 생각해 보십시오. 인라인 LISN은 1990년대 초부터 존재했지만 높은 가격표와 복잡한 설치 프로세스로 인해 널리 채택되지 않았습니다. 그러나 이 신기술은 기업이 네트워크를 대대적으로 개편하지 않고도 배포하기 쉽고 저렴하기 때문에 게임 체인저가 될 수 있습니다.

긴 인라인 LISN
"긴 인라인 라인 임피던스 안정화 네트워크"와 같은 진술의 목적은 독자가 주제에 대해 숙고하도록 유도하는 것입니다. I'm exhausted는 그러한 표현 중 하나입니다. 독자는 이 대사에서 당신이 어떻게 느끼는지 알 수 있지만 당신에 대해 더 이상 배우지는 못할 것입니다.
이 방법은 기사나 이야기의 시작 부분에서 독자의 관심을 끌고 호기심을 불러일으키는 등 광범위하게 응용할 수 있습니다. 다른 할 말이 없을 때 다른 사람들이 당신의 감정을 아는 것이 중요하기 때문에 당신이 할 말을 잃었을 때 큰 소리로 말할 수도 있습니다.

어떻게 진행합니까?
이 간단한 설정을 사용하여 EUT의 전도성 방출을 측정할 수 있습니다. 그러나 소스 임피던스는 전도성 방출의 진폭에 영향을 미칩니다. 전체적으로 시스템에서 전압 분배기로 기능하기 때문에 소스 임피던스는 관찰된 전도 방출의 진폭에 큰 영향을 미칩니다. 공급원의 임피던스를 계산에서 제외하면 실험실 전체에서 동일한 EUT에 대해 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
A 라인 임피던스 안정화 네트워크 모든 전원에 연결될 수 있으며 전원과 동일한 전압과 전류를 EUT 단자에 제공합니다. 반대로 LISN의 소스 임피던스는 EMC 규정에 의해 정의되므로 모든 실험실에서 일관된 전도성 방출 측정이 가능합니다.

어떻게 구현됩니까?
LISN은 윤곽이 잡힌 주파수 범위의 대부분에 대해 50옴에 매우 가까운 임피던스를 가집니다. 주파수가 5MHz 아래로 떨어지면 임피던스가 0옴에 가까워지고 DC에서 사실상 XNUMX이 됩니다.
5H 인덕터의 임피던스는 5MHz를 초과하는 주파수에서 상당히 커집니다. 50옴 부하의 저항은 EUT 포트에서 LISN 임피던스의 주요 요인입니다. 50옴 임피던스는 전도 노이즈 측정에 LISN을 사용할 때 부착된 스펙트럼 분석기 또는 측정 수신기의 입력 임피던스입니다. 이것은 또한 측정되지 않은 환경에서 사용될 때 LISN의 RF 출력이 50옴 부하로 종료되어야 하는 이유를 설명합니다.
특정 임피던스 곡선에서 인덕터와 5F 커패시터의 임피던스가 1옴 저항을 로드하기 시작할 때 총 LISN 임피던스가 50MHz 미만으로 감소한다는 것을 알 수 있습니다.
소스 단자가 열려 있는지, 단락되어 있는지 또는 연결된 임피던스에 관계없이 LISN-B 임피던스는 표준을 준수해야 합니다. 명시된 주파수 범위 내에서 LISN의 임피던스는 연결된 전원 공급 장치의 임피던스에 의해 영향을 받지 않습니다.

LISN의 주요 기능
안정적인 라인 임피던스
LISN의 주요 목적은 EUT의 전원 입력에 알려진 임피던스를 제공하여 LISN의 측정 포트에서 EUT 노이즈를 안정적으로 측정할 수 있도록 하는 것입니다. 전원 공급 장치와 EUT의 임피던스가 함께 전압 분배기 역할을 하기 때문에 이를 아는 것이 중요합니다. 그 뒤에 있는 공급선을 보면 공급선의 모양에 따라 임피던스가 달라지는 것을 알 수 있습니다.
테스트에 적합한 LISN을 결정하는 또 다른 요소는 EUT가 설치될 현장에서 전력선의 예상 인덕턴스입니다. 예를 들어 자동차 측정 표준에서 5H 인덕터는 더 짧은 일반 와이어 길이를 시뮬레이션하는 데 사용되는 반면 50H 인덕터는 건물에서 연결하는 데 더 자주 사용됩니다.

전원 노이즈의 절연
A 라인 임피던스 안정화 네트워크 또한 중요한 고주파 전원 노이즈로부터 시스템을 보호합니다. 저역 통과 필터인 LISN-B는 고주파 RF 간섭이 EUT에 들어가는 것을 차단하는 동시에 저주파 전력이 통과하도록 허용합니다.

측정 장비의 안전한 연결
EMC 테스트를 위한 데이터를 수집하기 위해 스펙트럼 분석기 또는 EMI 수신기가 종종 사용됩니다. 이러한 장치의 입력 포트에 과부하가 걸리면 돌이킬 수 없는 피해를 입을 수 있습니다. LISN 측정 포트의 출력 임피던스는 일반적으로 50입니다. LISN 측정 포트의 안정적인 임피던스, 내장된 저역 통과 필터 기능 및 DC 제거 기능으로 인해 고주파 노이즈 신호를 측정 입력에 결합합니다. 장비는 간단하다.

LISN 애플리케이션
다양한 테스트를 설정할 때 LISN은 전도성 방출을 감지할 뿐만 아니라 안정적인 공급 라인 임피던스를 유지하기 위해 사용됩니다. 이것들은 다른 많은 것들 중에서 단지 몇 가지 예에 불과합니다.

전도성 방출 측정, 전압 방법
EMC 사전 적합성 테스트에는 종종 전력선에서 전도된 방출의 LISN 측정이 포함됩니다.
직류(DC)에서 작동하는 장비는 DC 공급 라인에서 측정되는 반면, 교류(AC)에서 작동하지 않는 장비는 AC 공급 라인에서 측정됩니다. 무엇보다도 노트북, 3D 프린터, 충전기가 있는 휴대폰과 같이 외부 전원이 필요한 장치의 경우 표준은 그 사이에 전원 코드를 건너뛰고 AC 주전원 측에서만 테스트하도록 규정하고 있습니다. 이러한 회선에서 방해가 되는 행동에 대해서도 마찬가지입니다. 다른 공급 라인의 간섭은 케이블 자체의 간섭을 유발하여 제품이 방사 노이즈 테스트에 실패할 수 있습니다.
따라서 전원과 연결된 장치 사이에 한 쌍의 5H LISN을 삽입하여 연결 케이블에서 전도성 방출을 확인하는 것이 좋습니다. 전원 공급 장치 단자에 연결된 EUT 단자로 초기 측정을 수행한 다음 LISN-B를 전환하여 관련 장치의 공급 입력 단자에서 방출을 검사합니다. 전원 공급 장치와 장치 모두 전도성 방출을 생성할 수 있기 때문입니다. 테스트 하우스에서 불쾌한 놀라움을 방지하려면 방출이 여기에 적용되지 않는 주 전원 측에 대해 설정된 제한 아래에 있는지 확인하십시오.

전도성 방출 측정, 현재 방법
LISN을 공급 라인에 도입함으로써 특정 임피던스 레벨이 달성됩니다. 50옴 종단으로 인해 LISN RF 출력에서 ​​전도성 노이즈를 감지할 수 없습니다.

LISN에 대한 흥미로운 사실
LISN이 항상 필요한 것은 아니지만 고주파 방사 출력이 높은 전자 장비를 사람 근처에서 사용할 때마다 강력하게 제안됩니다. 전송선의 정상파는 임피던스가 광범위하게 변하는 많은 측정 장비의 근접성으로 인해 발생합니다. 정재파의 간섭으로 인해 데이터 전송 속도가 느려질 수 있습니다.

사용시 안전주의 사항
AMN/LISN을 표준 벽면 콘센트에 연결할 때 두 가지 추가 안전 조치가 필요합니다. 첫 번째는 활선 단자와 접지 단자 사이에 약 12F의 정전 용량이 있기 때문에 장치 작업자의 보호와 관련이 있습니다. 이렇게 하면 0.9V 240Hz가 적용될 때 공급 접지선에 약 50A의 전류가 흐를 수 있습니다. 이 전류가 인체를 통과하면 치명적일 수 있습니다. 불행하게도 접지 전류는 라이브에서 접지로의 1.1F 버전에서도 안전을 위해 여전히 너무 높습니다.
AMN/LISN이 공급 접지에 올바르게 결합되지 않고 플러그가 분리된 경우 케이스(예를 들어 연결된 모든 RF 연결)에 전류가 흐르게 됩니다. AMN/LISN 사례에는 공급 접지 및 지상 플랫폼에 대한 견고한 결합이 필요합니다. 장비는 이상적으로 시험 시설에 영구적으로 설치되어야 합니다. 현장 작업을 위한 휴대용 AMN/LISN 설치에는 각별한 주의가 필요합니다.
이 접지 전류로 인해 AMN/LISN은 안전 목적으로 설치된 누전 또는 잔류 전류 접촉 차단기가 있는 주전원 회로에서 사용할 수 없습니다. 이를 용이하게 하고 최적의 안전을 위해 절연 변압기를 LISN의 주전원 공급 장치에 설치해야 합니다. 이는 네트워크 성능에 영향을 미치지 않지만 EUT로 보낼 수 있는 에너지의 양을 제한할 수 있습니다.
두 번째 조치는 측정 장비의 보호를 위한 것입니다. 때때로 1kV에 근접할 수 있는 풍부한 과도 전류 소스는 전원 공급 장치에서 나옵니다. LISN-B 하드웨어는 이러한 스파이크 중 일부를 완화할 수 있지만 완전히 제거할 수는 없습니다.
그러나 전류가 LISN 초크를 통해 중단된 다음 감쇠 없이 바로 측정 기기로 전달되기 때문에 EUT 자체 내부의 공급 스위칭 작업으로 인해 상당한 과도 전류가 생성될 수 있습니다.
그렇기 때문에 스펙트럼 분석기를 사용하려는 경우 AMN/출력 LISN의 체인에 과도 리미터가 포함되어 있는지 확인해야 합니다(조사된 10개의 상용 장치 중 XNUMX개는 출력 신호 경로에 전환 가능한 리미터를 포함했습니다). . 신호는 XNUMXdB 감소하고 측정 불확실성은 약간 증가하지만 이러한 영향은 일반적으로 허용 가능하며 수리보다 훨씬 저렴합니다. 일부 리미터는 가청 주파수를 줄이기 위해 저역 통과 필터를 사용하기도 합니다.
측정 수신기의 프런트 엔드는 협대역이므로 차폐되어 있으므로 리미터 설치는 선택 사항일 수 있습니다.

올바른 LISN 선택
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