LM-79 Goniofotometru cu detector de mișcare (oglindă tip C)
LSG-6000
Goniofotometru cu rotație de înaltă precizie
LSG-1890B
Goniospectroradiometru cu rotație de înaltă precizie
LSG-1890BCCD
Goniofotometru pentru lămpi auto și de semnalizare
LSG-1950
Goniofotometru pentru lămpi de semnalizare rutieră
LSG-1950S
Dispozitiv de avertizare vizuală pentru alarmă de incendiu VAD Goniofotometru
LSG-1930
Goniofotometru compact
LSG-1200A
Goniofotometru cu LED
LSG-1100
Selectați o organizație
pentru a răsfoi standardele
Există mulți clienți care spun că corpurile lor de iluminat cu LED nu pot trece Testul de radiație EMI certificat CE (30-300MHz) în anul 2019, dar același lucru poate fi trecut și anul trecut. De ce se întâmplă asta? Motivul principal este noul standard de testare EMI la care a fost actualizat CISPR15:2018. Test EMI este cel mai important și dificil de testat pentru corpurile de iluminat cu LED. Acest articol LISUN Inginerul ne va duce să studiem noul standard CISPR15:2018 comparativ cu CISPR15: 2013.
Cea mai recentă versiune a standardului internațional pentru echipamente de iluminat CISPR 15: 2018 a fost lansată pe 16 februarie 2018. Vă rugăm să faceți clic pe mai jos pentru a descărca noul standard: ![]()
În comparație cu versiunea veche CISPR 15 : 2013+A1: 2015, modificările majore sunt următoarele:
1. S-au eliminat cerințele de testare a pierderii de inserție și apendicele A aferent original;
2. Tabelul 4, Tabelul 5, Tabelul 6 adaugă cerințele din tabelul cu limite de interferență de conducție pentru porturile de alimentare pentru lămpi ELV și cabluri, altele decât porturile de alimentare;
3. A făcut următoarele modificări pentru valoarea interferenței de conducție a interfețelor de rețea cu fir (Verificați detaliile din Tabelul 2 și Tabelul 3 standard):


R: Numele este actualizat de terminalul de control la interfețele de rețea cu fir;
B: S-a mărit limita de testare cu ajutorul sondei de curent și se precizează în mod clar că atâta timp cât curentul perturbator sau tensiunea perturbatoare este satisfăcută, interferența de conducție a interfeței de rețea efectivă poate fi considerată că îndeplinește cerințele standard;
4. Următoarele modificări au fost făcute la limitele de interferență de conducție ale interfețelor locale cu fir (Verificați detaliile din Tabelul 5 și Tabelul 6 standard).

R: Numele este actualizat de terminalul de încărcare la porturile locale cu fir;
B: S-a mărit limita de testare cu ajutorul sondei de curent și se precizează în mod clar că, atâta timp cât curentul perturbator sau tensiunea perturbatoare este satisfăcută, interferența de conducție a porturilor locale cu fir poate fi considerată a îndeplini cerințele standard;
5. Citați o nouă metodă de testare pentru perturbații de câmp radiat: the CDNE metoda, care înlocuiește metoda originală CDN;
6. Specifică dacă utilizați metoda CDN pentru a evalua măsurătorile de perturbare a câmpului radiat, frecvența internă de lucru a produsului trebuie să fie ≤ 30MHz, iar dimensiunea produsului trebuie controlată în termen de 3m*1m*1m (lungime*lățime*înălțime).
7. Limita (QP/ Quasi-peak) a metodei CDNE este mai strictă;
8. Structura de testare a metodei CDNE:

9. În plus față de metoda CDNE, măsurătorile de perturbare în câmp radiat măresc și cerințele limită de 300MHz~1GHz, după cum urmează (QP/cvasi-vârf, cameră întunecată cu jumătate de undă de 3m)
|
Frecvența de testare (MHz) |
Limită dB (uV/m) |
|
30 la 230 |
40 |
|
230 la 1000 |
47 |
10. Dispunerea perturbațiilor în câmp radiat în spațiu, adăugând un CDNE pentru alimentarea EUT care urmează să fie testată:

11. Pentru măsurarea antenei buclă a perturbațiilor în câmp radiat, a adăugat că noul produs cu dimensiunea > 1.6 m poate fi testat conform metodei din CISPR16-1-4: Testați într-un mediu de 3 m folosind o antenă buclă de 60 cm într-un câmp deschis sau într-o cameră întunecată cu jumătate de undă. Această metodă de testare poate înlocui testul antenei bucle de dimensiuni de 3m și 4m;
Limitele acestei metode de testare sunt următoarele (QP/cvasi-vârf):
|
Frecvența de testare (MHz) |
Limită dB(uV/m) |
|
0.009 la 0.070 |
69 |
|
0.070 la 0.150 |
69 la 39 |
|
0.150 la 4.0 |
39 la 3 |
|
4.0 la 30.0 |
3 |
12. Deschiderea panoului carcasei conice a fost schimbată după cum urmează:

13. Pentru lămpile cu balastare automată care utilizează capacul de baionetă GU10, carcasa conică sau capacul de baionetă în sine trebuie să fie conectat la PE al AMN în timpul măsurătorilor de perturbații efectuate, după cum se arată în următorul mod:

14. S-a corectat timpul de îmbătrânire necesar pentru testarea unor corpuri de iluminat și a specificat în mod clar că corpurile de iluminat care utilizează tehnologia LED/OLED nu au cerințe de îmbătrânire înainte de testare.
Lisun Instruments Limited a fost găsit de LISUN GROUP în 2003. LISUN sistemul de calitate a fost strict certificat de ISO9001:2015. Ca membru CIE, LISUN produsele sunt proiectate pe baza CIE, IEC și a altor standarde internaționale sau naționale. Toate produsele au trecut certificatul CE și au fost autentificate de către un laborator terț.
Principalele noastre produse sunt Goniofotometru, Generator de supratensiuni, Sisteme de testare EMC, Simulator ESD, Receptor de testare EMI, Tester de siguranță electric, Integrarea sferei, Camera de temperatură, Test de pulverizare de sare, Camera de testare de mediu, Instrumente de testare LED, Instrumente de testare CFL, Spectroradiometru, Echipamente de testare impermeabile, Testarea mufelor și comutatorilor, Sursă de curent alternativ și curent continuu.
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.
Departament tehnic: Service@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp: +8615317907381
Departamentul de vânzări: Sales@Lisungroup.com, Cell/WhatsApp: +8618917996096
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

中文简体

