قد يحتوي طلب عرض الأسعار النموذجي على جملة واحدة فقط:
"نحن بحاجة إلى مولد اختبار نبضي بجهد 5 كيلو فولت وفقًا لمعيار IEC 62368-1."
هذه المعلومات غير كافية لاختيار المعدات بشكل موثوق.
قد تغطي عدة مولدات نطاق جهد مماثل مع استخدام قيم سعة مختلفة، وشبكات مقاومة، وخصائص مصدر، وطرق تفريغ، ووصلات اختبار مختلفة. وقد تتوافق أيضًا مع أشكال أو دوائر مختلفة ضمن معيار IEC 62368-1.
لذلك يجب اختيار مولد اختبار النبض الصحيح وفقًا للإصدار القياسي المطبق، ومرجع الدائرة، وشكل الموجة المطلوب، وواجهة الجهاز قيد الاختبار (DUT)، وطريقة القياس - وليس فقط من خلال تصنيف الكيلوفولت الأقصى.
تُدرج اللجنة الكهروتقنية الدولية حاليًا معيار IEC 62368-1:2023 باعتباره الإصدار 4.0 من معيار السلامة لمعدات الصوت والفيديو وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قد يُشير مشروع الاعتماد إلى اعتماد وطني أو إصدار آخر، لذا يجب تسجيل الإصدار المُعتمد قبل اختيار المعدات.
إجابة هندسية:
حدد دائرة IEC 62368-1 المطلوبة أولاً، ثم تأكد من شكل الموجة أو تكوين التفريغ ثانياً، وتحقق من نطاق الجهد ثالثاً.
نطاق التغطية: يغطي هذا الدليل مولدات النبضات ومولدات الجهد النبضي المدمجة المستخدمة في اختبارات سلامة منتجات الصوت والفيديو/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لمعيار IEC 62368-1. ولا يشمل أنظمة النبضات متعددة المراحل الكبيرة المستخدمة في المحولات، أو كابلات الطاقة، أو أنظمة العزل الغازي، أو اختبارات الجهد العالي المستخدمة في المرافق العامة.
ما وظيفة مولد اختبار النبضات؟
يقوم مولد اختبار النبض بتطبيق إجهاد عالي الجهد لفترة قصيرة ومتحكم بها على منتج أو واجهة أو نظام عزل.
بحسب دائرة الاختبار المناسبة، يمكن استخدام المولد لتقييم ما يلي:
- أداء تحمل العزل؛
- خطر الانهيار أو الاشتعال المفاجئ؛
- سلوك المكونات الوقائية؛
- قدرة تحمل واجهات الاتصال أو الهوائي؛
- خلل في التشغيل بعد تعرض الجسم لإجهاد كهربائي عابر؛
- هوامش التصميم قبل اختبار الاعتماد الرسمي.
قد يبحث العملاء أيضاً عن هذه الفئة من المعدات باستخدام مصطلحات مثل مولد جهد نبضي أو مولد جهد نبضي . قد تتداخل هذه الأسماء في عمليات البحث التجارية، ولكن اسم المنتج وحده لا يحدد مدى ملاءمته من الناحية الفنية.
المعلومات الحاسمة هي الدائرة وظروف الاختبار المطلوبة بموجب المعيار.
لماذا لا يكفي الجهد الأقصى
يمثل جهد الخرج الأقصى أحد حدود مولد النبضات فقط.
لا يحدد ما يلي:
- الطاقة الكهربائية المخزنة؛
- شكل موجة النبضة؛
- المعاوقة الفعالة للمصدر؛
- خصائص الصعود والهبوط؛
- شبكة السعة والمقاومة؛
- تسلسل القطبية؛
- اتصال الجهاز قيد الاختبار؛
- فترة تكرار الاختبار؛
- طريقة القياس المطلوبة.
يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص عندما يكون للمولدين تصنيفات جهد متشابهة ولكن قيم سعة مختلفة للغاية.
الطاقة المثالية المخزنة في المكثف قبل التفريغ هي:
فمثلا:
- يخزن مكثف سعته 1 نانو فاراد مشحون بجهد 10 كيلو فولت ما يقارب 0.05 J.
- يخزن مكثف سعته 0.42 ميكروفاراد مشحون بجهد 3 كيلوفولت ما يقارب 1.89 J.
تخزن الدائرة الثانية ما يقرب من 38 ضعف طاقة المكثف المثالي على الرغم من أنها تعمل بأقل من ثلث الجهد.
لا تمثل هذه الحسابات الطاقة الفعلية المُوَصَّلة إلى الجهاز قيد الاختبار. تعتمد الطاقة الفعلية المُوَصَّلة على شبكة المقاومة الكاملة، ودائرة التبديل، والعناصر الطفيلية، ومعاوقة الجهاز قيد الاختبار. ومع ذلك، تُبين هذه الحسابات سبب عدم جدوى اختيار مولد اختبار النبضات بناءً على قيمة الجهد (kV) فقط من الناحية الفنية.
يستخدم مولد KP-1065S سعة اسمية قدرها 1 نانو فاراد/30 كيلو فولت، بينما يستخدم مولد KP-1066S الملحق D.3 سعة اسمية قدرها 0.42 ميكرو فاراد. ولا تسمح نطاقات الجهد المتداخلة بينهما بالتبديل بينهما.
ابدأ بالمرجع الدقيق IEC 62368-1
قبل مقارنة مواصفات المعدات، حدد المرجع القياسي المطبق.
عادةً ما تتضمن متطلبات الاختبار الكاملة مجموعة من العناصر التالية:
- المعيار والإصدار المطبقان؛
- بند أو ملحق أو شكل؛
- الجدول د.1 رقم الدائرة؛
- شكل الموجة النبضية المطلوبة؛
- جهد الاختبار؛
- منفذ أو واجهة الجهاز قيد الاختبار؛
- قطبية؛
- عدد الطلبات؛
- الفاصل الزمني بين التطبيقات؛
- متطلبات المراقبة والمعايرة.
"اختبار النبض IEC 62368-1" واسع النطاق للغاية لأن الملحق د يحتوي على أكثر من تكوين مولد واحد.
إن نماذج KingPo الثلاثة المذكورة أدناه ليست مجرد إصدارات منخفضة ومتوسطة وعالية الجهد لنفس الجهاز. إنها تمثل متطلبات دوائر مختلفة.
معيار IEC 62368-1: اختيار المولدات بنظرة سريعة
| الموديل | مرجع قياسي | التكوين الرئيسي | مجموعة الانتاج | شرط الاختيار الأساسي |
|---|---|---|---|---|
| KP-1950S | الشكل د.1 / الجدول د.1 الدائرة 1 والدائرة 2 | أشكال موجات النبض 10/700 ميكروثانية و 1.2/50 ميكروثانية | 0-4 كيلو فولت / 0-6 كيلو فولت | تحدد خطة الاختبار الدائرة 1 أو الدائرة 2 أو أي شكل موجي محدد |
| KP-1065S | الملحق د، الشكل د.2 / الجدول د.1 الدائرة 3 | دائرة مولد اختبار واجهة الهوائي 1 نانو فاراد | 0-10 كيلو فولت | تحدد خطة الاختبار الشكل D.2 والجدول D.1 الدائرة 3 |
| KP-1066S | الملحق د.3 / الشكل د.3 | دائرة مولد نبضات إلكترونية بسعة 0.42 ميكروفاراد | 0.5-3 كيلو فولت | تحدد خطة الاختبار مولد النبضات الإلكترونية الملحق د.3 |
KP-1950S لاختبار النبضات 10/700 ميكروثانية و 1.2/50 ميكروثانية
تم تصميم مولد اختبار النبضات IEC 62368-1 الجدول D.1 KP-1950S للمشاريع التي تتطلب دوائر النبضات المتعلقة بالشكل D.1.
انها توفر، انه يوفر:
- 10/700 ميكروثانية خرج من 0 إلى 4 كيلو فولت؛
- 1.2/50 ميكروثانية خرج من 0 إلى 6 كيلو فولت؛
- الجدول د.1 تكوينات الدائرة 1 والدائرة 2؛
- قطبية موجبة وسالبة متناوبة؛
- توقيت الشحن/التفريغ القابل للبرمجة؛
- دورات اختبار قابلة للبرمجة؛
- معدل مراقبة اسمي 1:1000.
يرتبط شكل الموجة 10/700 ميكروثانية عادةً بحالات عابرة في شبكات الاتصالات، بينما يرتبط شكل الموجة 1.2/50 ميكروثانية عادةً بحالات جهد عابرة متعلقة بأنظمة التوزيع. يجب تحديد الدائرة المناسبة من خلال خطة اختبار المنتج وليس من هذه الأوصاف العامة فقط.
اختر KP-1950S عندما:
- تحدد خطة الاختبار الجدول D.1 الدائرة 1 أو الدائرة 2؛
- يلزم نبضة 10/700 ميكروثانية؛
- يلزم نبضة 1.2/50 ميكروثانية؛
- يجب أن يكون كلا شكلي الموجة متاحين في نظام واحد؛
- يلزم تطبيق نبضات إيجابية وسلبية؛
- تُعد مراقبة شكل الموجة باستخدام راسم الإشارة جزءًا من إجراءات المختبر.
لا تقم باختياره لمجرد أن نطاق 6 كيلو فولت الخاص به يغطي الجهد المكتوب في طلب عرض الأسعار.
KP-1065S للشكل D.2 والجدول D.1 الدائرة 3
يتوافق مولد جهد النبض KP-1065S في الشكل D.2 من IEC 62368-1 مع دائرة مولد اختبار واجهة الهوائي والجدول D.1 الدائرة 3.
يتضمن تكوينها التقني الحالي ما يلي:
- خرج قابل للتعديل من 0 إلى 10 كيلو فولت؛
- دقة ضبط الجهد 0.01 كيلو فولت؛
- سعة الشحن 1 نانو فاراد/30 كيلو فولت؛
- توقيت الشحن والتفريغ القابل للبرمجة؛
- عدد الاختبارات القابل للبرمجة؛
- مخرج مراقبة راسم الإشارة بنسبة 1:1000 اسمية؛
- التحكم بواسطة وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وشاشة اللمس.
وهو مخصص بشكل أساسي لواجهات الهوائيات والمنافذ المتعلقة بالاتصالات في معدات الصوت والفيديو وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
غالباً ما يتم العثور على هذه المعدات من خلال مصطلح البحث " مولد جهد نبضي" ، ولكن لا ينبغي أن يحل مصطلح البحث محل المرجع الرسمي للدائرة أثناء الاختيار الفني.
اختر KP-1065S عندما:
- يحدد شرط الاختبار بشكل صريح الشكل D.2؛
- الجدول د.1 تم تحديد الدائرة 3؛
- يحتوي الجهاز قيد الاختبار على هوائي أو كابل محوري أو واجهة اتصال مناسبة؛
- يلزم تكوين دائرة 1 نانو فاراد؛
- يتطلب المشروع ما يصل إلى 10 كيلو فولت في ظل حالة الدائرة الموضحة في الشكل D.2.
لا يزال طلب "مولد IEC 62368-1 10 كيلو فولت" غير مكتمل ما لم يتم تأكيد متطلبات الشكل D.2 والدائرة 3.
KP-1066S لدائرة النبض الإلكتروني الملحق D.3
مولد اختبار النبضات IEC 62368-1 الملحق D.3 KP-1066S هو تكوين منفصل لمولد النبضات الإلكترونية.
تشمل مواصفاته الحالية ما يلي:
- خرج قابل للتعديل من 0.5 إلى 3 كيلو فولت؛
- دقة 0.01 كيلو فولت؛
- سعة 0.42 ميكروفاراد؛
- وقت تفريغ قابل للتعديل من 1 إلى 99 ثانية؛
- من 1 إلى 999 دورة اختبار قابلة للبرمجة؛
- التحكم بواسطة وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وشاشة اللمس.
يُستخدم جهاز KP-1066S في المشاريع التي تتطلب خطة اختبارها صراحةً استخدام دائرة مولد النبضات الإلكترونية الموضحة في الملحق D.3. يجب التأكد من نوع الجهاز قيد الاختبار وترتيب التوصيل وفقًا للإصدار القياسي المطبق وإجراءات المختبر.
اختر KP-1066S عندما:
- يتم تحديد الملحق د.3 أو الشكل د.3 في خطة الاختبار؛
- يلزم وجود دائرة مولد النبضات الإلكترونية؛
- يُعد تكوين الدائرة المحدد بقيمة 0.42 ميكروفاراد ذا صلة؛
- يقع الجهد المطلوب ضمن نطاق 0.5 إلى 3 كيلو فولت؛
- يلزم وجود تطبيقات شحن وتفريغ قابلة للتكرار.
إن بطارية KP-1066S ليست نسخة ذات جهد منخفض من بطارية KP-1065S أو KP-1950S. إن سعتها وتخزين الطاقة وسلوك التفريغ فيها مختلف بشكل أساسي.
المشكلة الشائعة الأولى: يحتوي طلب تقديم العروض على معيار وجهد كهربائي فقط
قد يطلب العميل ما يلي:
"يرجى تقديم عرض سعر لمولد اختبار النبضات IEC 62368-1، 5 كيلو فولت."
هناك ثلاث حقائق أساسية مفقودة على الأقل:
- أي شكل أو دائرة ينطبق؟
- ما هو شكل الموجة أو شبكة التفريغ المطلوبة؟
- ما هي واجهة الجهاز قيد الاختبار التي سيتم اختبارها؟
يقع جهد 5 كيلوفولت ضمن نطاق التشغيل للعديد من الطرازات، لكن هذه الطرازات تجري اختبارات مختلفة.
ليس من المناسب اختيار نطاق الجهد الأقرب. يجب على المورّد طلب بند الاختبار، أو الشكل، أو مخطط الدائرة، أو خطة اختبار الاعتماد قبل إصدار أي تكوين ملزم تقنيًا.
المشكلة الشائعة الثانية: تغيرات خرج الدائرة المفتوحة بعد توصيل الجهاز قيد الاختبار
قد يُظهر مولد النبضات الجهد أو شكل الموجة المتوقع أثناء التحقق المرجعي، ولكن يمكن أن تتغير النتيجة عند توصيل الجهاز قيد الاختبار.
تشمل الملاحظات المحتملة ما يلي:
- انخفاض ذروة الجهد؛
- وقت أمامي أبطأ؛
- تغير وقت الاضمحلال؛
- تجاوز أو رنين؛
- عدم التماثل بين القطبية الموجبة والسالبة؛
- تشغيل غير متوقع لمكون الحماية من زيادة التيار؛
- عطل مبكر أو شرارة كهربائية.
هذا لا يثبت بالضرورة أن المولد معيب.
يُضيف الجهاز قيد الاختبار معاوقة وسعة وأجهزة حماية وعناصر طفيلية إلى مسار التفريغ. كما يُمكن أن يؤثر طول سلك الاختبار والتأريض وهندسة التوصيل على النتيجة المقاسة.
تسلسل عملي لتشخيص الأعطال
تحقق أولاً من المولد باستخدام الترتيب المرجعي المعتمد في المختبر. ثم قم بتوصيل الجهاز قيد الاختبار دون تغيير إعدادات القياس دون داعٍ.
إذا تغيرت النتيجة:
- تأكد من صحة دائرة المولد؛
- تحقق من نقطة توصيل الجهاز قيد الاختبار؛
- تقصير مسارات الجهد العالي والعودة؛
- فحص التأريض ومنطقة الحلقة؛
- تأكد من إعدادات راسم الإشارة ومقسم التردد؛
- تحديد ما إذا كان عنصر الحماية يقوم بتنفيذ ما يلي؛
- قارن نتائج القطبية الموجبة والسالبة؛
- قم بتوثيق كل من الموجات المرجعية والموجات المحملة.
يعتمد ما إذا كان يجب تقييم شكل الموجة في ظل ظروف الدائرة المفتوحة أو الحمل المرجعي أو توصيل الجهاز قيد الاختبار على متطلبات الاختبار المعمول بها وإجراءات المختبر المعتمدة.
المشكلة الشائعة الثالثة: عدم توافق شاشة المولد مع جهاز راسم الإشارة
تسهل مخرجات المراقبة عملية مراقبة شكل الموجة، لكنها لا تقضي على خطأ القياس.
يحدد كل من KP-1950S و KP-1065S نسبة مراقبة اسمية تبلغ 1:1000.
قبل تفسير شكل الموجة، تحقق مما يلي:
- نسبة المراقبة المعايرة؛
- توهين قناة راسم الإشارة؛
- إعدادات المسبار أو المقسم؛
- مقاومة الدخل؛
- عرض النطاق الترددي؛
- معدل أخذ العينات؛
- مستوى الزناد والقطبية؛
- نطاق رأسي؛
- تأريض القياس؛
- سواء تم قياس القيمة المعروضة عند منفذ المراقبة أو طرفية الجهاز قيد الاختبار.
على سبيل المثال، قد تمثل إشارة مراقبة اسمية بقيمة 1 فولت ما يقارب 1 كيلو فولت بنسبة 1:1000. يجب أن يتبع التحويل الفعلي النسبة المعايرة ووثائق القياس، وليس افتراضًا اسميًا.
ينبغي أن يتضمن سجل الاختبار الكامل من الناحية الفنية ما يلي:
- طراز المولد ورقمه التسلسلي؛
- الدائرة المختارة؛
- ضبط الجهد؛
- شكل الموجة؛
- قطبية؛
- عدد الاختبارات؛
- فترة الشحن والتفريغ؛
- نموذج راسم الإشارة؛
- تخفيف القناة؛
- نسبة القسمة المعايرة؛
- حالة تشغيل الجهاز قيد الاختبار؛
- بيانات الموجة المحفوظة أو لقطات الشاشة.
المشكلة الشائعة الرابعة: استخدام مولد نبضات EMC كبديل
كثيراً ما يسأل العملاء عما إذا كان من الممكن استخدام مولد الصواعق IEC 61000-4-5 الحالي لاختبار IEC 62368-1.
لا ينبغي التعامل مع الأدوات على أنها قابلة للتبديل تلقائياً.
يتناول معيار IEC 61000-4-5 مناعة الحماية من ارتفاعات التيار الكهرومغناطيسية، بينما يُعدّ معيار IEC 62368-1 معيارًا لسلامة المنتج. حتى عند استخدام مصطلحات متشابهة لأشكال الموجات، قد تختلف دائرة المولد وخصائص المصدر وترتيب الاقتران ومنفذ الاختبار وهدف القبول.
قبل استبدال أي مولد، قارن ما يلي:
- مخطط الدائرة؛
- سعة المولد؛
- قيم المقاومة؛
- مقاومة المصدر؛
- شكل موجة الجهد؛
- شكل الموجة الحالية؛
- طريقة الربط/فك الربط؛
- قطبية الإخراج؛
- منفذ اختبار؛
- هدف الاختبار؛
- متطلبات التحقق والمعايرة.
إن حقيقة أن جهازين يمكنهما إنتاج خرج متعلق بـ 1.2/50 ميكروثانية أو 10/700 ميكروثانية لا تثبت أن دوائرهما الكاملة وطرق اختبارهما متكافئة.
لا ينبغي قبول الاستبدال إلا بعد أن يتحقق المختبر المسؤول أو جهة الاعتماد من أن الجهاز يعيد إنتاج حالة الاختبار المطلوبة وفقًا لمعيار IEC 62368-1.
المشكلة الشائعة الخامسة: عبارة "شهادة المعايرة مطلوبة" مبهمة للغاية
قد تنص مواصفات الشراء فقط على ما يلي:
"يجب تقديم شهادة المعايرة."
لا تحدد هذه الصياغة ما يجب قياسه.
ينبغي على المختبر تحديد ما إذا كان يجب أن تشمل الوثائق ما يلي:
- جهد الخرج عند نقاط الاختبار المحددة؛
- القطبية الموجبة والسالبة؛
- معلمات زمنية 1.2/50 ميكروثانية؛
- معلمات زمنية 10/700 ميكروثانية؛
- نسبة مقسم الإخراج للمراقبة؛
- دقة عرض الجهد؛
- السعة؛
- توقيت الشحن أو التفريغ؛
- دقة عدد الاختبارات؛
- عدم اليقين في القياس؛
- إمكانية التتبع؛
- لغة التقرير المناسبة؛
- متطلبات الاعتماد وفقًا لمعيار ISO/IEC 17025.
قد لا يفي تقرير المعايرة الذي يغطي دقة عرض الجهد فقط بتوقعات المختبر الذي يتوقع التحقق من شكل الموجة وقياس نسبة المراقبة.
لذلك ينبغي الاتفاق على نطاق المعايرة ونقاط القياس والمختبر المُصدر قبل إصدار أمر الشراء.
المشكلة الشائعة السادسة: يقوم المولد بتطبيق النبضة، لكن معايير النجاح/الفشل غير واضحة
يقوم مولد اختبار النبضات بتطبيق الإجهاد الكهربائي المحدد. وهو لا يحدد بشكل مستقل ما إذا كان الجهاز قيد الاختبار يفي بجميع المتطلبات.
أثناء الاختبار وبعده، قد يحتاج المهندسون إلى مراقبة ما يلي:
- تعطل العزل؛
- الوميض أو الشرارة الكهربائية؛
- عطل في مكونات الحماية؛
- إيقاف تشغيل أو إعادة ضبط غير طبيعية؛
- تلف وظيفي دائم؛
- فقدان إجراء وقائي مطلوب؛
- تدهور العزل؛
- تشوه غير مقبول أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط؛
- التعافي الطبيعي بعد الاختبار؛
- نتائج اختبار العزل الكهربائي أو النتائج الوظيفية بعد الاختبار.
يجب أن تأتي معايير القبول النهائية من البند القياسي المعمول به، وخطة الاعتماد، وإجراءات المختبر.
إن ظهور عبارة "اكتمل الاختبار" على المولد لا يعني في حد ذاته أن المنتج قد اجتاز الاختبار.
سير عمل عملي للاختيار
الخطوة 1: تأكيد الإصدار القياسي
سجل المعيار الدولي IEC أو EN أو UL أو CSA أو GB أو أي معيار وطني آخر تم اعتماده في المشروع.
لا تفترض أن كل سوق يطبق نفس الإصدار في نفس الوقت.
الخطوة الثانية: تحديد المرجع الدقيق
اطلب البند والملحق والشكل ورقم الدائرة في الجدول D.1.
عندما يكون العميل غير متأكد، اطلب الصفحة ذات الصلة من خطة الاختبار أو مخطط الدائرة.
الخطوة 3: تأكيد واجهة الجهاز قيد الاختبار
حدد ما إذا كان الاختبار ينطبق على:
- دائرة كهربائية مرتبطة بالتيار الكهربائي الرئيسي؛
- منفذ اتصالات؛
- واجهة شبكة؛
- هوائي أو واجهة محورية؛
- محول طاقة؛
- دائرة داخلية؛
- اتصال آخر متاح أو خارجي.
الخطوة 4: تأكيد شكل الموجة أو تكوين الدائرة
لا تستخدم العبارة العامة "اختبار الارتفاع المفاجئ" كشرط وحيد.
سجّل ما إذا كان المشروع يتطلب ما يلي:
- 10/700 ميكروثانية؛
- 1.2/50 ميكروثانية؛
- الشكل D.2 / الدائرة 3؛
- دائرة النبض الإلكتروني الملحق د.3؛
- شرط آخر محدد بشكل صريح.
الخطوة 5: تحقق من أكثر من مجرد الجهد
التحقق:
- نطاق الإخراج؛
- السعة؛
- شبكة مقاومة؛
- قطبية؛
- فترة الاختبار؛
- عدد الاختبارات؛
- مخرجات المراقبة؛
- وظائف التحكم والتسجيل.
الخطوة السادسة: تحديد نظام القياس
تأكد مما إذا كان المختبر سيستخدم ما يلي:
- مخرجات المراقبة المدمجة؛
- مقسم جهد خارجي عالي؛
- جهاز راسم إشارة تخزيني؛
- جمع البيانات آلياً؛
- التحقق من الدائرة المفتوحة؛
- التحقق من شكل الموجة المحملة.
الخطوة 7: تحديد نطاق التوثيق
اتفق على ورقة البيانات، وتأكيد الدائرة، وتقرير الفحص، وتقرير المعايرة، ونقاط القياس، ومتطلبات التتبع قبل الطلب.
مصفوفة اختيار مولد اختبار النبض
| متطلبات الزبون | الاتجاه الموصى به |
|---|---|
| الجدول د.1 الدائرة 1 | KP-1950S |
| شكل موجة نبضية 10/700 ميكروثانية | KP-1950S |
| الجدول د.1 الدائرة 2 | KP-1950S |
| شكل موجة نبضية 1.2/50 ميكروثانية | KP-1950S |
| الشكل د.2 / الجدول د.1 الدائرة 3 | KP-1065S |
| دائرة مولد اختبار واجهة الهوائي | KP-1065S |
| تكوين 1 نانو فاراد مع خرج يصل إلى 10 كيلو فولت | KP-1065S |
| الملحق د.3 / الشكل د.3 | KP-1066S |
| دائرة مولد نبضات إلكترونية 0.42 ميكروفاراد | KP-1066S |
| يحدد العميل فقط "5 كيلو فولت" | يلزم توفير المزيد من المعلومات |
| يحدد العميل فقط "مولد التيار الزائد" | يجب تأكيد المعيار والدائرة وشكل الموجة |
| يرغب العميل في إعادة استخدام مولد كهربائي من نوع IEC 61000-4-5 | يجب تقييم التكافؤ التقني الكامل. |
المعلومات المطلوبة قبل تقديم عرض الأسعار
ينبغي أن يتضمن طلب تقديم العروض المفيد تقنياً ما يلي:
- المعيار والإصدار المطبقان:
- التبني الوطني، إن وجد:
- البند أو الملحق أو الشكل:
- رقم الدائرة في الجدول د.1:
- شكل الموجة المطلوب أو دائرة الاختبار:
- جهد الخرج المطلوب:
- نوع الجهاز قيد الاختبار:
- منفذ أو واجهة الاختبار:
- قطبية موجبة أو سالبة أو متناوبة:
- عدد تطبيقات النبضات:
- فترة الشحن والتفريغ:
- متطلبات التحقق من الدائرة المفتوحة أو تحت الحمل:
- متطلبات جهاز راسم الإشارة أو جهاز تقسيم الإشارة:
- معايير المعايرة المطلوبة:
- نموذج الشهادة أو التقرير المطلوب:
- تكوين مصدر الطاقة والمقبس:
عندما تكون الدائرة الدقيقة غير مؤكدة، يجب على العميل تقديم المرجع القياسي ذي الصلة، أو مقتطف من خطة الاختبار، أو مخطط الدائرة مع معلومات واجهة الجهاز قيد الاختبار.
الأسئلة الشائعة
ما هو استخدام مولد اختبار النبضات؟
يُطبّق مولد اختبار النبضات إجهادًا عالي الجهد لفترة قصيرة ومُتحكّم بها على الجهاز قيد الاختبار أو الواجهة. وبموجب معيار IEC 62368-1، يُمكن استخدامه لتقييم العزل، ودوائر الحماية، وواجهات الاتصال، والضمانات ذات الصلة في ظل ظروف عابرة مُحدّدة.
هل مولد اختبار النبضات هو نفسه مولد جهد النبضات؟
في عمليات البحث التجارية، تُستخدم مصطلحات مولد اختبار النبضات، ومولد جهد النبضات، ومولد جهد النبضة عادةً لنفس فئة المعدات العامة. أما في عمليات الشراء، فالاسم ثانوي؛ إذ تحدد متطلبات دائرة IEC، وشكل الموجة، والسعة، ونطاق الجهد، وتوصيل الجهاز قيد الاختبار، مدى ملاءمة مولد معين.
ماذا تعني 10/700 ميكروثانية و 1.2/50 ميكروثانية؟
يتم تحديد أشكال النبضات المعيارية باستخدام خصائص الجبهة والانحلال الاسمية. ويجب استقاء التعريفات الدقيقة وطرق القياس والتفاوتات من المعيار المطبق وإجراءات المختبر.
أي مولد يدعم كلاً من 10/700 ميكروثانية و 1.2/50 ميكروثانية؟
يدعم جهاز KP-1950S خرج 10/700 ميكروثانية من 0 إلى 4 كيلو فولت وخرج 1.2/50 ميكروثانية من 0 إلى 6 كيلو فولت لاختبارات الدائرة 1 والدائرة 2 الموضحة في الجدول D.1.
أي مولد يستخدم في الشكل D.2 من معيار IEC 62368-1؟
تم تكوين KP-1065S وفقًا للملحق D من IEC 62368-1، الشكل D.2 والجدول D.1 الدائرة 3. وهو يستخدم سعة 1 نانو فاراد / 30 كيلو فولت ويوفر خرجًا يصل إلى 10 كيلو فولت.
ما هو مولد النبضات الإلكترونية الملحق د.3؟
وهي دائرة مولد نبضات منفصلة مشار إليها في الملحق د.3/الشكل د.3. يوفر تكوين KP-1066S خرجًا من 0.5 إلى 3 كيلو فولت بسعة اسمية تبلغ 0.42 ميكروفاراد.
هل يمكنني اختيار مولد نبضات بناءً على أقصى جهد له فقط؟
لا، الجهد لا يحدد شكل الموجة، أو السعة، أو مقاومة المصدر، أو الطاقة، أو القطبية، أو بنية الدائرة، أو غرض الاختبار.
لماذا ينخفض الجهد بعد توصيل الجهاز قيد الاختبار؟
يصبح الجهاز قيد الاختبار جزءًا من دائرة التفريغ. ويمكن أن تؤدي سعته ومعاوقته ومكوناته الوقائية وترتيب توصيله إلى تغيير الذروة المقاسة وشكل الموجة.
هل يمكن لمولد التيار الزائد IEC 61000-4-5 أن يحل محل مولد IEC 62368-1؟
ليس بشكل افتراضي. يجب مقارنة الدوائر الكاملة وخصائص المصدر وطرق الاقتران وأهداف الاختبار ومتطلبات التحقق وقبولها من قبل المختبر المسؤول.
ما الذي يجب تضمينه في تقرير المعايرة؟
ينبغي أن يحدد المختبر نطاق الاختبار. وقد يشمل ذلك جهد الخرج، والقطبية، ومعلمات شكل الموجة، ونسبة المراقبة، والتوقيت، والسعة، وعدد الاختبارات، وعدم اليقين، وإمكانية التتبع.
المراجع والأساس التقني
تستند هذه المقالة إلى قائمة منشورات اللجنة الكهروتقنية الدولية الرسمية ومعلومات منتجات KingPo الحالية المتاحة للطرازات المذكورة. ويبقى المعيار المُشترى وخطة الاختبار الخاصة بالمشروع هما الوثائق المرجعية.
- IEC 62368-1:2023 — قائمة منشورات اللجنة الكهروتقنية الدولية الرسمية
- KingPo KP-1950S — IEC 62368-1 الجدول D.1 مولد اختبار النبضات
- KingPo KP-1065S — IEC 62368-1 الشكل D.2 مولد جهد النبض
- KingPo KP-1066S — مولد اختبار النبضات IEC 62368-1 الملحق د.3
خاتمة
إنّ أغلى خطأ في اختبار النبضات ليس شراء مولد بجهد غير كافٍ، بل شراء مولد يصل إلى الجهد المطلوب ولكنه يُعيد إنتاج دائرة خاطئة.
بالنسبة لمشاريع IEC 62368-1، يجب أن يتبع اختيار المعدات هذا الترتيب:
الطبعة القياسية ← البند والشكل ← الدائرة ← شكل الموجة ← واجهة الجهاز قيد الاختبار ← الجهد ← القياس ← التوثيق
تُستخدم أجهزة KP-1950S وKP-1065S وKP-1066S في ظروف اختبار مختلفة وفقًا لمعيار IEC 62368-1. تتداخل نطاقات الجهد الخاصة بها، لكن شبكات الموجات وقيم السعة والتطبيقات المقصودة تختلف.
قبل طلب عرض سعر، يرجى تقديم المرجع القياسي الدقيق، ودائرة الاختبار المطلوبة، وواجهة الجهاز قيد الاختبار. هذا يقلل من أخطاء التكوين، ويمنع نتائج الاختبار غير الصحيحة، ويضمن مطابقة وثائق القياس المقدمة لمتطلبات الجودة الخاصة بالمختبر.
يرجى تحديد الإصدار أو البند أو الشكل المناسب، ودائرة الجدول د.1، وشكل الموجة أو الجهد المطلوب، وواجهة الجهاز قيد الاختبار، ومتطلبات المعايرة. يتيح ذلك التحقق من التكوين قبل تقديم عرض السعر.








