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GTEM 셀 챔버 RF 전자기장 방사선 내성(EMS) 및 방출 한계(EMI) 테스트

제품 번호 : GTEM-2

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  • GTEM(Gigaherz Tanseverse Electromagnetic) 셀 테스트 챔버는 TEM 셀 챔버를 기반으로 개발된 새로운 유형의 전자파 적합성 시험 장비입니다. (비대칭 직사각형 구조를 적용하여 자유 공간을 시뮬레이션하여 작은 챔버 내부에 TEM 전자파를 생성합니다.) GTEM 횡파 투과 챔버를 이용하여 EMC 성능 시험을 수행하는 것은 최근 EMC 분야에서 개발된 새로운 측정 기술입니다.

    GTEM은 높은 광대역 성능(DC에서 마이크로파까지)을 갖추고 있어 RF 전자기장 복사 내성(EMS) 시험 및 RF 전자기장 복사 방출 한계(EMI) 시험에 사용할 수 있습니다. 다양한 시험 챔버, 차폐실, 무반향실, 야외 시험장과 비교했을 때, GTEM 시험 챔버는 구조가 간단하고 비용이 저렴하며, 쉽고 빠르며 자동 제어되는 시험을 특징으로 하며, 여러 유명 제3자 시험소에서 높은 평가와 인정을 받았습니다.

    명세서:

    주파수 범위 DC ~ *GHz (전력 증폭기 또는 EMI 수신기에 따라 다름)
    전압 정재파 비 VSWR ≤ 1.5(일반 값)
    임피던스 50Ω
    최대 입력 파워 1000W
    전계 강도 범위 0~200V/m(입력 전력에 따라 다름)

    GTEM 셀 테스트 챔버 구조 다이어그램

    기가 헤르츠 횡 방향 전자기 중심의 전기장 강도는 다음과 같습니다.
    E : 전자기장 강도의 수직 성분
    Po : Hertz Transverse Electromagnetic Chamber에 공급되는 RF 전력
    Rc : 기가 헤르츠 횡단 전자기 챔버의 임피던스 특성
    d : 코어 보드와 상부 / 하부 보드 사이의 수직 거리
    공식에서 Hertz 횡 전자파 챔버의 심판과 상하 판 사이의 크기에 따라 더 큰 전계 강도 값을 계산할 수 있습니다.

    LISUN 모델 크기 (L*W*H) mm 차폐문 (가로*세로) 3dB 면적(가로*세로*높이) 최대 EUT 크기(가로*세로*높이)
    GTEM-2 1950 * 950 * 700 300*260 200 * 200 * 100 260 * 400 * 130
    GTEM-4 3900 * 2050 * 1350 700*605 450 * 450 * 200 585 * 900 * 260
    GTEM-6 6000 * 3100 * 2150 1000*900 700 * 700 * 350 910 * 1400 * 455
    GTEM-8 8000 * 4050 * 2850 1300*1000 1000 * 1000 * 500 1300 * 2000 * 650

    PS 컨테이너 크기 제한으로 인해 GTEM-2 GTEM-4 40HQ 컨테이너에 조립된 단위로 운송이 가능하지만 GTEM-6 GTEM-8 현장에서 조립해야 합니다.

    EMC에는 EMI와 EMS가 포함됩니다.

    EMC에는 EMI와 EMS가 포함됩니다.

    어플리케이션:
    일반적인 적용 사례 1: GTEM 챔버는 방사선 내성(RS, 또는 방사선 저항성)의 전자기 감수성(EMS)에 대한 완전 적합성 테스트에 사용됩니다.LISUN 모델: GTEM-EMS):
    신호 발생기, 전력계, 전계 강도 프로브/모니터 및 전력 증폭기를 갖춘 GTEM 챔버는 완벽하게 충족할 수 있습니다. IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-2본 시험 시스템은 RF 전자기장 방사 내성(EMS) 완전 적합성 시험을 위한 GB/T 17626.3 및 GB/T 17215 표준을 준수합니다. 전력, 통신, 군수 산업, 품질 검사 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있으며, 소형 전자 장비의 방사 전자기장 간섭에 대한 민감도를 평가하는 데 있어 강력한 시험 기반을 구축했습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오. RS 및 CS 테스트 시스템 작동 설명서.

    LISUN 모델 제품명 제품 사양
    LS-SMB100B 신호 발생기 9kHz~6GHz, AC 전원- AC 어댑터
    LS-GLJ06G 파워 미터 9kHz~6GHz (2세트가 필요해요: 하나는 출력을 측정하고 다른 하나는 입력을 측정합니다.
    LS-PB60 필드 강도 프로브 및 모니터 1MHz~6GHz, 600V/m
    LS-PA80M1G-300W 전력 증폭기 80MHz~1GHz, 알람 기능이 있는 정격 출력 전력 ≥300W, 5U 섀시
    LS-PA1G6G-100W 1GHz~6GHz, 알람 기능이 있는 정격 출력 전력 ≥100W, 4U 섀시
    LS-9128ESP 적층형 로그 주기 안테나 주파수: 30MHz~1GHz; 최대 출력 전력 3kW; 입력 임피던스 50Q; VSWR<1.5:1
    LS-9120D 이중 능선형 광대역 혼 안테나 주파수 : 1GHz~8GHz, 이득 6~17dBi, 전력 200W, 정재파 ≤2.5
    CASE-19  내각 위의 기기를 캐비닛에 설치하면 깔끔하고 전문적인 모습을 갖추고 조작이 쉽고 편리합니다.
    LS-SOFT61000-3 소프트웨어 IEC/EN 61000-4-3에 따른 설계 LISUN
    PC-3 Windows 시스템이 설치된 PC ACER 또는 유사 브랜드 모니터가 있는 컴퓨터

    PS 위 전력 증폭기는 IEC 61000-4-3 표 1 레벨 1(1V/m)부터 레벨 4(30V/m)까지 테스트 가능합니다. 다른 전력/주파수 전력 증폭기는 고객 요구 사항에 따라 설계 가능합니다. 

    EMS 방사선 민감도 테스트 시스템

    EMS 방사선 민감도 테스트 시스템

    일반적인 적용 사례 2: GTEM 챔버는 전도성 자기 감수성(CS, 또는 전도성 내성)의 전자기 자기 감수성(EMS) 완전 적합성 테스트에 사용됩니다.LISUN 모델: RFCI61000-6)
    무반향실은 다음과 같은 방식으로 작동합니다. LISUN RFCI61000-6 RF 전도 내성 시험 시스템 본 제품은 IEC 61000-4-6, EN 61000-4-6 및 GB/T 17626.6 표준에 따라 인증받을 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하여 확인하십시오. RS 및 CS 테스트 시스템 작동 설명서.

    RFCI61000-6 RF 전도 내성 시험 시스템

    RFCI61000-6 RF 전도 내성 시험 시스템

    일반적인 적용 사례 3: GTEM 챔버는 전도 방출(CE) 및 방사 방출(RE) 사전 적합성 테스트의 전자파 간섭(EMI)에 사용됩니다.LISUN 모델: GTEM-EMI):
    GTEM 챔버 LISUN EMI-9KC EMI 수신기 시스템 (R&S 또는 PMM 수신기 시스템도 선택 사항) RF 전자기장 복사 방출 한계(EMI) 사전 준수 테스트를 수행합니다. IEC 61000-4-20, CISPR 11, CISPR 14, CISPR 20, CISPR 22, CISPR 25 및 CISPR 32를 준수합니다. 수학적 모델링과 XNUMX차원 데이터 수집 및 계산 방법을 사용하여 자유 공간 및 야외 시험 조건을 시뮬레이션함으로써, 대다수 기업 사용자를 위한 소형 전자 및 전기 제품의 전자파 적합성(EMI) 시험을 위한 경제적이고 편리하며 실현 가능한 솔루션을 제공합니다. 사전 적합성 시험(Pre-Compliance Test) 방식은 전자 장비가 전자파 환경에 미치는 영향을 효과적으로 평가할 수 있습니다.

    GTEM 챔버 RF 전자기장 방사 한계(EMI) 시험

    GTEM 챔버 RF 전자기장 방사 한계(EMI) 시험

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  • LISUN RS 및 CS 면역성 테스트 표준 운영 절차(SOP) IEC 61000-4-3:2020 표준 무료 다운로드
  • 모터 구동 도구 테스트 솔루션

    LISUN당사의 전동 공구 | 전동 공구 테스트 솔루션은 다양한 핵심 기준을 엄격하게 준수합니다...

    전기 장난감 테스트 솔루션

    LISUN당사의 전기 장난감 테스트 솔루션은 주요 요구 사항의 엄격한 기준을 충족하도록 설계되었습니다...

    변압기 테스트 솔루션

    LISUN당사의 변압기 테스트 솔루션은 다음과 같은 포괄적인 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다...

    에너지 미터 테스트 솔루션

    LISUN당사의 에너지 미터 테스트 솔루션은 정확성과 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다...

    전원 스위치 테스트 솔루션

    LISUN'의 전력 스위치 테스트 솔루션은 안전성, 내구성 및 규정 준수를 보장하도록 설계되었습니다...

  • IEC 60255-1:2022는 전력 시스템에 사용되는 측정 계전기 및 보호 장비에 대한 일반적인 기술 요구 사항을 규정합니다. 이 표준은 기본 용어, 정격 값, 구조, 안전 등에 대한 내용을 정의합니다.
    IEC 60730-1:2010은 전기와 같은 에너지원을 포함하여 가정용 및 유사 장비에 사용되는 자동 전기 제어 장치의 일반적인 안전 및 성능 요구 사항을 정의합니다.
    UL 991:2000은 Underwriters Laboratories(UL)에서 제정한 중요한 안전 표준으로, 고체 소자를 사용하는 안전 관련 제어 장치에 대한 특정 시험 요구 사항을 명시하고 있습니다. 이 표준은 다음과 같은 목적으로 설계되었습니다...
    CISPR 14-2:2015는 가정용 기기, 전동 공구 및 유사 기기에 대한 전자기파 내성 요구사항을 규정합니다. 이 규격은 정격 전압이 250V를 초과하지 않는 기기에 적용됩니다.
    IEC 62115:2017 전기 장난감 안전은 국제전기기술위원회(IEC)에서 제정한 국제 표준으로, 어린이용으로 설계되거나 제조된 전기 장난감에 대한 안전 요구사항을 명시하고 있습니다.
    IEC 62041:2010은 변압기, 전원 공급 장치, 리액터 및 유사 제품에 대한 전자파 적합성(EMC) 요구 사항을 규정합니다. 이 표준은 광범위한 장비를 포괄합니다...
    IEC 61547:2020 표준은 일반 조명용 장비의 전자파 적합성(EMC) 내성 요구 사항을 규정합니다. 이 표준은 LED 조명과 같은 조명 장치에 적용됩니다.
    IEC 62053-41:2021은 "전력 계량 장비 - 특정 요구사항 - 제41부: 직류 에너지용 정적 계량기(클래스 0.5 및 1)"라는 제목으로, 국제 전기 학회(IEEE)에서 개발한 국제 표준입니다.
    IEC 62052-11:2020은 교류(AC) 시스템에 사용되는 전력량계 장비의 형식시험 규격에 중점을 두고 있습니다. 이 규격은 새로 제조된 장비에 적용되며, 특히 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
    이 유럽 표준 EN 61547: 2009는 유럽 위원회와 유럽 자유 무역 협회가 CENELEC에 부여한 위임에 따라 작성되었으며, 유럽 공동체(EC)의 필수 요구 사항을 다룹니다.
  • 러시아 - LISUN 엔지니어는 EMI 및 EMC 테스트 장비에 대한 설치 및 교육을 제공합니다.

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    러시아 조명 산업의 선도적인 벤치마크 기업으로서, 이 기업은 다음과 같은 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다...

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