Una solicitud de presupuesto típica puede contener solo una frase:
“Necesitamos un generador de prueba de impulsos de 5 kV para la norma IEC 62368-1.”
Esa información no es suficiente para una selección de equipos fiable.
Varios generadores pueden cubrir un rango de voltaje similar, pero utilizando diferentes valores de capacitancia, redes de resistencia, características de fuente, métodos de descarga y conexiones de prueba. También pueden corresponder a diferentes figuras o circuitos dentro de la norma IEC 62368-1.
Por lo tanto, el generador de impulsos de prueba correcto debe seleccionarse de acuerdo con la edición estándar aplicable, la referencia del circuito, la forma de onda requerida, la interfaz del dispositivo bajo prueba (DUT) y el método de medición, y no simplemente por la clasificación máxima en kilovoltios.
Actualmente, la IEC considera la norma IEC 62368-1:2023 como la edición 4.0 de la norma de seguridad para equipos de audio/video, tecnología de la información y la comunicación. Un proyecto de certificación puede hacer referencia a una adopción nacional u otra edición, por lo que es fundamental registrar la edición aplicable antes de seleccionar el equipo.
Respuesta de ingeniería:
Primero, seleccione el circuito IEC 62368-1 requerido; segundo, confirme la forma de onda o la configuración de descarga; y tercero, verifique el rango de voltaje.
Alcance: esta guía abarca los generadores de impulsos y pulsos de tensión compactos utilizados para las pruebas de seguridad de productos AV/ICT según la norma IEC 62368-1. No cubre los grandes sistemas de impulsos multietapa utilizados para transformadores, cables de alimentación, GIS o pruebas de alta tensión para servicios públicos.
¿Para qué sirve un generador de impulsos de prueba?
Un generador de impulsos aplica una tensión elevada, controlada y de corta duración a un producto, interfaz o sistema de aislamiento.
Dependiendo del circuito de prueba aplicable, el generador puede utilizarse para evaluar:
- rendimiento de resistencia del aislamiento;
- Riesgo de avería o descarga disruptiva;
- el comportamiento de los componentes de protección;
- la capacidad de resistencia de las interfaces de comunicación o de antena;
- funcionamiento anómalo tras un estrés eléctrico transitorio;
- Márgenes de diseño antes de las pruebas de certificación formales.
Los clientes también pueden buscar este tipo de equipo utilizando términos como generador de voltaje de impulso o generador de voltaje de pulso . Si bien estos nombres pueden coincidir en las búsquedas comerciales, el nombre del producto por sí solo no determina su idoneidad técnica.
La información decisiva es el circuito y las condiciones de prueba requeridas por la norma.
Por qué el voltaje máximo no es suficiente
La tensión de salida máxima es solo uno de los límites de un generador de impulsos.
No define:
- la energía eléctrica almacenada;
- la forma de onda del impulso;
- la impedancia efectiva de la fuente;
- las características de ascenso y descenso;
- la red de capacitancia y resistencia;
- la secuencia de polaridad;
- la conexión del dispositivo bajo prueba;
- el intervalo de repetición de la prueba;
- el método de medición requerido.
Esto es particularmente importante cuando dos generadores tienen tensiones nominales similares pero valores de capacitancia muy diferentes.
La energía ideal almacenada en un condensador antes de la descarga es:
Por ejemplo:
- Un condensador de 1 nF cargado a 10 kV almacena aproximadamente 0.05 J.
- Un condensador de 0.42 μF cargado a 3 kV almacena aproximadamente 1.89 J.
El segundo circuito almacena aproximadamente 38 veces más energía de un condensador ideal a pesar de funcionar a menos de un tercio del voltaje.
Este cálculo no representa la energía exacta suministrada al dispositivo bajo prueba (DUT). La energía real suministrada depende de la red de resistencias completa, el circuito de conmutación, los elementos parásitos y la impedancia del DUT. Sin embargo, demuestra por qué seleccionar un generador de prueba de impulsos basándose únicamente en el voltaje (kV) es técnicamente incorrecto.
El generador KP-1065S utiliza una capacitancia nominal de 1 nF/30 kV, mientras que el generador KP-1066S (Anexo D.3) utiliza una capacitancia nominal de 0.42 μF. Sus rangos de voltaje superpuestos impiden que sean intercambiables.
Comience con la referencia exacta IEC 62368-1.
Antes de comparar las especificaciones de los equipos, identifique la norma de referencia aplicable.
Un requisito de prueba completo normalmente debería identificar alguna combinación de:
- norma y edición aplicables;
- cláusula, anexo o figura;
- Tabla D.1 número de circuito;
- forma de onda de impulso requerida;
- voltaje de prueba;
- puerto o interfaz del dispositivo bajo prueba;
- polaridad;
- número de solicitudes;
- intervalo entre aplicaciones;
- Requisitos de monitoreo y calibración.
La "prueba de impulso IEC 62368-1" es demasiado amplia porque el Anexo D contiene más de una configuración de generador.
Los tres modelos KingPo que se describen a continuación no son simplemente versiones de bajo, medio y alto voltaje del mismo instrumento. Representan diferentes requisitos de circuito.
Selección de generadores según la norma IEC 62368-1: una visión general
| Modelo | Referencia estándar | Configuración principal | Rango de salida | Condición de selección primaria |
|---|---|---|---|---|
| KP-1950S | Figura D.1 / Tabla D.1 Circuito 1 y Circuito 2 | Formas de onda de impulso de 10/700 μs y 1.2/50 μs | 0–4 kV / 0–6 kV | El plan de prueba especifica el Circuito 1, el Circuito 2 o cualquiera de las formas de onda definidas. |
| KP-1065S | Anexo D, Figura D.2 / Tabla D.1 Circuito 3 | Circuito generador de prueba de interfaz de antena de 1 nF | 0-10 kV | El plan de pruebas especifica la Figura D.2 y la Tabla D.1 del Circuito 3. |
| KP-1066S | Anexo D.3 / Figura D.3 | Circuito generador de pulsos electrónico con capacitancia de 0.42 μF | 0.5-3 kV | El plan de pruebas especifica el generador de impulsos electrónicos del Anexo D.3. |
KP-1950S para pruebas de impulsos de 10/700 μs y 1.2/50 μs
El generador de prueba de impulsos KP-1950S, que cumple con la tabla D.1 de la norma IEC 62368-1, está diseñado para proyectos que requieren los circuitos de impulsos relacionados con la figura D.1.
Proporciona:
- Salida de 10/700 μs de 0 a 4 kV;
- Salida de 1.2/50 μs de 0 a 6 kV;
- Tabla D.1 Configuraciones del circuito 1 y del circuito 2;
- polaridad alterna positiva y negativa;
- Tiempos de carga/descarga programables;
- ciclos de prueba programables;
- una salida de monitorización nominal de 1:1000.
La forma de onda de 10/700 μs se asocia típicamente con condiciones transitorias en redes de comunicación, mientras que la forma de onda de 1.2/50 μs se asocia comúnmente con condiciones de tensión transitorias relacionadas con sistemas de distribución. El circuito aplicable debe determinarse a partir del plan de pruebas del producto, y no solo a partir de estas descripciones generales.
Seleccione KP-1950S cuando:
- El plan de prueba identifica la Tabla D.1 Circuito 1 o Circuito 2;
- Se requiere un impulso de 10/700 μs;
- Se requiere un impulso de 1.2/50 μs;
- Ambas formas de onda deben estar disponibles en un mismo sistema;
- Se requieren aplicaciones de impulsos positivos y negativos;
- La observación de la forma de onda mediante osciloscopio forma parte del procedimiento de laboratorio.
No lo seleccione simplemente porque su rango de 6 kV cubre el voltaje especificado en la solicitud de cotización.
KP-1065S para la Figura D.2 y la Tabla D.1 Circuito 3
La figura D.2 del generador de voltaje de pulsos KP-1065S de la norma IEC 62368-1 corresponde al circuito generador de prueba de interfaz de antena y al circuito 3 de la tabla D.1.
Su configuración técnica actual incluye:
- Salida ajustable de 0 a 10 kV;
- Resolución de ajuste de 0.01 kV;
- Capacitancia de carga de 1 nF/30 kV;
- Programación de carga y descarga;
- contador de pruebas programable;
- una salida de monitorización de osciloscopio nominal de 1:1000;
- Control mediante PLC y pantalla táctil.
Está destinado principalmente a interfaces de antena y puertos relacionados con la comunicación en equipos audiovisuales y de TIC.
Este equipo se suele encontrar mediante el término de búsqueda " generador de voltaje pulsado" , pero este término no debe sustituir la referencia formal del circuito durante la selección técnica.
Seleccione KP-1065S cuando:
- El requisito de la prueba identifica explícitamente la Figura D.2;
- En la Tabla D.1 se especifica el Circuito 3;
- El dispositivo bajo prueba (DUT) dispone de una antena, interfaz coaxial o interfaz de comunicación pertinente;
- Se requiere la configuración de circuito de 1 nF;
- El proyecto requiere hasta 10 kV bajo la condición de circuito de la Figura D.2.
Una solicitud para un “generador IEC 62368-1 de 10 kV” aún está incompleta a menos que se confirme el requisito de la Figura D.2 y el Circuito 3.
KP-1066S para el circuito electrónico de impulsos del Anexo D.3
El generador de prueba de impulsos KP-1066S, conforme al Anexo D.3 de la norma IEC 62368-1, es una configuración de generador de impulsos electrónico independiente.
Sus especificaciones actuales incluyen:
- Salida ajustable de 0.5 a 3 kV;
- Resolución de 0.01 kV;
- capacitancia de 0.42 μF;
- Tiempo de descarga ajustable de 1 a 99 segundos;
- De 1 a 999 ciclos de prueba programables;
- Control mediante PLC y pantalla táctil.
El KP-1066S está diseñado para proyectos cuyo plan de pruebas requiera explícitamente el circuito generador de impulsos electrónicos del Anexo D.3. El tipo de dispositivo bajo prueba (DUT) y la configuración de conexión deben verificarse según la edición estándar y el procedimiento de laboratorio aplicables.
Seleccione KP-1066S cuando:
- El Anexo D.3 o la Figura D.3 se identifica en el plan de pruebas;
- Se requiere el circuito generador de impulsos electrónicos;
- La configuración de circuito especificada de 0.42 μF es relevante;
- La tensión requerida se encuentra entre 0.5 y 3 kV;
- Se requieren aplicaciones repetibles de carga y descarga.
El KP-1066S no es una versión de menor voltaje del KP-1065S ni del KP-1950S. Su capacitancia, almacenamiento de energía y comportamiento de descarga son fundamentalmente diferentes.
Problema común 1: La solicitud de cotización contiene solo un estándar y un voltaje.
Un cliente puede solicitar:
“Por favor, cotice un generador de prueba de impulsos IEC 62368-1, 5 kV.”
Faltan al menos tres datos cruciales:
- ¿Qué figura o circuito corresponde?
- ¿Qué forma de onda o red de descarga se requiere?
- ¿Qué interfaz del dispositivo bajo prueba (DUT) se someterá a prueba?
Cinco kilovoltios se encuentran dentro del rango de funcionamiento de varios modelos, pero esos modelos realizan pruebas diferentes.
La respuesta adecuada no es seleccionar el rango de voltaje más cercano. El proveedor debe solicitar la cláusula de prueba, la figura, el diagrama del circuito o el plan de pruebas de certificación antes de emitir una configuración técnicamente vinculante.
Problema común 2: Cambios en la salida de circuito abierto después de conectar el dispositivo bajo prueba (DUT).
Un generador de impulsos puede mostrar la tensión o la forma de onda esperada durante la verificación de referencia, pero el resultado puede cambiar cuando se conecta el dispositivo bajo prueba (DUT).
Las posibles observaciones incluyen:
- menor voltaje pico;
- tiempo de frente más lento;
- tiempo de desintegración alterado;
- sobreoscilación o resonancia;
- asimetría entre polaridad positiva y negativa;
- Funcionamiento inesperado de un componente de protección contra sobretensiones;
- avería prematura o descarga disruptiva.
Esto no prueba automáticamente que el generador esté defectuoso.
El dispositivo bajo prueba añade impedancia, capacitancia, dispositivos de protección y elementos parásitos a la trayectoria de descarga. La longitud de los cables de prueba, la conexión a tierra y la geometría de la conexión también pueden afectar al resultado de la medición.
Secuencia práctica de resolución de problemas
Primero, verifique el generador utilizando la configuración de referencia aprobada por el laboratorio. Luego, conecte el dispositivo bajo prueba sin modificar innecesariamente la configuración de medición.
Si el resultado cambia:
- Confirmar el circuito del generador correcto;
- Verifique el punto de conexión del dispositivo bajo prueba;
- acortar las rutas de alto voltaje y de retorno;
- Inspeccione la conexión a tierra y el área del bucle;
- Confirme la configuración del osciloscopio y del divisor;
- determinar si un componente de protección está en funcionamiento;
- Compare los resultados de polaridad positiva y negativa;
- Documentar tanto las formas de onda de referencia como las de carga.
La necesidad de evaluar la forma de onda en condiciones de circuito abierto, carga de referencia o conexión al dispositivo bajo prueba depende de los requisitos de prueba aplicables y del procedimiento de laboratorio aprobado.
Problema común 3: La pantalla del generador y el osciloscopio no coinciden.
Una salida de monitorización facilita la observación de la forma de onda, pero no elimina el error de medición.
Tanto el KP-1950S como el KP-1065S especifican una relación de monitorización nominal de 1:1000.
Antes de interpretar una forma de onda, verifique:
- la relación de monitoreo calibrada;
- Atenuación del canal del osciloscopio;
- Ajustes de sonda o divisor;
- impedancia de entrada;
- ancho de banda;
- frecuencia de muestreo;
- Nivel y polaridad del disparador;
- rango vertical;
- puesta a tierra de la medición;
- tanto si el valor mostrado se mide en el puerto de monitorización como en el terminal del dispositivo bajo prueba (DUT).
Por ejemplo, una señal de monitorización nominal de 1 V puede representar aproximadamente 1 kV con una relación de 1:1000. La conversión real debe ajustarse a la relación calibrada y a la documentación de medición, no a una suposición nominal.
Un registro de prueba técnicamente completo debe incluir:
- Modelo y número de serie del generador;
- circuito seleccionado;
- ajuste de voltaje;
- forma de onda;
- polaridad;
- recuento de pruebas;
- intervalo de carga y descarga;
- modelo de osciloscopio;
- atenuación del canal;
- relación de divisor calibrada;
- estado de funcionamiento del dispositivo bajo prueba;
- datos de forma de onda guardados o capturas de pantalla.
Problema común 4: Usar un generador de sobretensiones EMC como sustituto
Los clientes preguntan con frecuencia si un generador de sobretensiones IEC 61000-4-5 existente se puede utilizar para realizar pruebas según la norma IEC 62368-1.
Los instrumentos no deben considerarse automáticamente intercambiables.
La norma IEC 61000-4-5 aborda la inmunidad a sobretensiones electromagnéticas, mientras que la IEC 62368-1 es una norma de seguridad del producto. Incluso cuando se utiliza una terminología de forma de onda similar, el circuito del generador, las características de la fuente, la configuración de acoplamiento, el puerto de prueba y el objetivo de aceptación pueden ser diferentes.
Antes de sustituir cualquier generador, compare:
- topología de circuitos;
- capacitancia del generador;
- valores de resistencia;
- impedancia de la fuente;
- forma de onda de voltaje;
- forma de onda actual;
- método de acoplamiento/desacoplamiento;
- polaridad de salida;
- puerto de prueba;
- objetivo de la prueba;
- Requisitos de verificación y calibración.
El hecho de que dos instrumentos puedan producir una salida relacionada con 1.2/50 μs o 10/700 μs no prueba que sus circuitos completos y métodos de prueba sean equivalentes.
Solo se aceptará una sustitución después de que el laboratorio o el organismo de certificación responsable verifique que el equipo reproduce la condición de prueba requerida por la norma IEC 62368-1.
Problema común 5: La frase "Se requiere certificado de calibración" es demasiado vaga.
Una especificación de compra puede indicar únicamente:
“Se debe presentar el certificado de calibración.”
Esa redacción no define qué es lo que debe medirse.
El laboratorio deberá determinar si la documentación debe abarcar:
- tensión de salida en los puntos de prueba especificados;
- polaridad positiva y negativa;
- Parámetros de tiempo de 1.2/50 μs;
- Parámetros de tiempo de 10/700 μs;
- relación divisora de salida de monitorización;
- precisión de la visualización del voltaje;
- capacidad;
- Tiempos de carga o descarga;
- precisión del recuento de pruebas;
- incertidumbre de la medición;
- trazabilidad;
- el idioma del informe aplicable;
- Requisitos de acreditación ISO/IEC 17025.
Un informe de calibración que solo cubra la precisión de la visualización del voltaje puede no ser suficiente para un laboratorio que espera una verificación de la forma de onda y una medición de la relación de monitoreo.
Por lo tanto, el alcance de la calibración, los puntos de medición y el laboratorio emisor deben acordarse antes de que se emita la orden de compra.
Problema común 6: El generador aplica el pulso, pero los criterios de aprobación/rechazo no están claros.
Un generador de impulsos aplica la tensión eléctrica especificada. No determina de forma independiente si el dispositivo bajo prueba cumple con todos los requisitos.
Durante y después de las pruebas, los ingenieros pueden necesitar observar:
- deterioro del aislamiento;
- descarga disruptiva o arco eléctrico;
- fallo del componente de protección;
- Apagado o reinicio anormal;
- daño funcional permanente;
- pérdida de una medida de seguridad obligatoria;
- deterioro del aislamiento;
- deformación inaceptable o sobrecalentamiento;
- recuperación normal después de la prueba;
- Resultados dieléctricos o funcionales posteriores a la prueba.
Los criterios de aceptación finales deben provenir de la cláusula estándar aplicable, el plan de certificación y el procedimiento de laboratorio.
La indicación de "prueba completada" en el generador no significa por sí sola que el producto haya superado la prueba.
Un flujo de trabajo de selección práctico
Paso 1: Confirme la edición estándar.
Registre la norma IEC, EN, UL, CSA, GB u otra norma nacional utilizada en el proyecto.
No dé por sentado que todos los mercados están aplicando la misma edición al mismo tiempo.
Paso 2: Identificar la referencia exacta
Solicite la cláusula, el anexo, la figura y el número de circuito de la Tabla D.1.
Cuando el cliente no esté seguro, solicite la página correspondiente del plan de pruebas o un diagrama del circuito.
Paso 3: Confirmar la interfaz del DUT
Determinar si la prueba se aplica a:
- un circuito conectado a la red eléctrica;
- un puerto de comunicación;
- una interfaz de red;
- una antena o interfaz coaxial;
- un adaptador de corriente;
- un circuito interno;
- otra conexión accesible o externa.
Paso 4: Confirmar la forma de onda o la configuración del circuito.
No utilice la frase genérica "prueba de sobretensión" como único requisito.
Registre si el proyecto requiere:
- 10/700 μs;
- 1.2/50 μs;
- Figura D.2 / Circuito 3;
- el circuito de impulsos electrónicos del Anexo D.3;
- otra condición definida explícitamente.
Paso 5: Compruebe algo más que el voltaje.
Verificar:
- rango de salida;
- capacidad;
- red de resistencia;
- polaridad;
- intervalo de prueba;
- número de pruebas;
- monitorización de la salida;
- funciones de control y grabación.
Paso 6: Definir el sistema de medición
Confirme si el laboratorio utilizará:
- la salida de monitorización integrada;
- un divisor de alta tensión externo;
- un osciloscopio de almacenamiento;
- captura automatizada de datos;
- verificación en circuito abierto;
- Verificación de la forma de onda cargada.
Paso 7: Definir el alcance de la documentación
Antes de realizar el pedido, acuerde la hoja de datos, la confirmación del circuito, el informe de inspección, el informe de calibración, los puntos de medición y los requisitos de trazabilidad.
Matriz de selección del generador de prueba de impulsos
| Requerimiento del cliente | Dirección recomendada |
|---|---|
| Tabla D.1 Circuito 1 | KP-1950S |
| forma de onda de impulso de 10/700 μs | KP-1950S |
| Tabla D.1 Circuito 2 | KP-1950S |
| forma de onda de impulso de 1.2/50 μs | KP-1950S |
| Figura D.2 / Tabla D.1 Circuito 3 | KP-1065S |
| Circuito generador de prueba de interfaz de antena | KP-1065S |
| Configuración de 1 nF con salida de hasta 10 kV. | KP-1065S |
| Anexo D.3 / Figura D.3 | KP-1066S |
| Circuito generador de pulsos electrónicos de 0.42 μF | KP-1066S |
| El cliente especifica únicamente “5 kV”. | Se requiere más información |
| El cliente especifica únicamente “generador de sobretensiones”. | Se deben confirmar el estándar, el circuito y la forma de onda. |
| El cliente desea reutilizar un generador IEC 61000-4-5. | Debe evaluarse la equivalencia técnica completa. |
Información necesaria antes de solicitar un presupuesto.
Una solicitud de cotización técnicamente útil debe incluir lo siguiente:
- Norma y edición aplicables:
- Adopción nacional, si procede:
- Cláusula, anexo o figura:
- Número de circuito de la tabla D.1:
- Forma de onda o circuito de prueba requerido:
- Voltaje de salida requerido:
- Tipo de dispositivo bajo prueba:
- Puerto o interfaz de prueba:
- Polaridad positiva, negativa o alterna:
- Número de aplicaciones de impulso:
- Intervalo de carga y descarga:
- Requisito de verificación en circuito abierto o bajo carga:
- Requisito de osciloscopio o divisor:
- Parámetros de calibración necesarios:
- Formato de certificado o informe requerido:
- Fuente de alimentación y configuración del enchufe:
Cuando no se conoce con precisión el circuito, el cliente deberá proporcionar la referencia estándar pertinente, un extracto del plan de pruebas o un diagrama del circuito junto con la información de la interfaz del dispositivo bajo prueba (DUT).
Preguntas frecuentes
¿Para qué se utiliza un generador de impulsos de prueba?
Un generador de impulsos aplica una tensión elevada controlada y de corta duración a un dispositivo bajo prueba (DUT) o a una interfaz. Según la norma IEC 62368-1, puede utilizarse para evaluar el aislamiento, los circuitos de protección, las interfaces de comunicación y las medidas de seguridad relacionadas bajo condiciones transitorias específicas.
¿Un generador de impulsos es lo mismo que un generador de voltaje pulsado?
En las búsquedas comerciales, los términos generador de impulsos, generador de tensión de impulso y generador de tensión pulsada se utilizan a menudo para referirse a la misma categoría general de equipo. Para la adquisición, el nombre es secundario; el circuito IEC requerido, la forma de onda, la capacitancia, el rango de tensión y la conexión del dispositivo bajo prueba determinan si un generador en particular es adecuado.
¿Qué significan 10/700 μs y 1.2/50 μs?
Identifican formas de impulso estandarizadas utilizando características nominales de frente y decaimiento. Las definiciones precisas, los métodos de medición y las tolerancias deben tomarse de la norma aplicable y del procedimiento de laboratorio.
¿Qué generador admite tanto 10/700 μs como 1.2/50 μs?
El KP-1950S admite una salida de 10/700 μs de 0 a 4 kV y una salida de 1.2/50 μs de 0 a 6 kV para las pruebas relacionadas con el circuito 1 y el circuito 2 de la tabla D.1.
¿Qué generador se utiliza para la figura D.2 de la norma IEC 62368-1?
El KP-1065S está configurado para el circuito 3 del Anexo D de la norma IEC 62368-1, Figura D.2 y Tabla D.1. Utiliza una capacitancia de 1 nF/30 kV y proporciona una salida de hasta 10 kV.
¿Qué es el generador de impulsos electrónicos del Anexo D.3?
Se trata de un circuito generador de pulsos independiente, al que se hace referencia en el Anexo D.3/Figura D.3. La configuración KP-1066S proporciona una salida de 0.5 a 3 kV con una capacitancia nominal de 0.42 μF.
¿Puedo seleccionar un generador de impulsos únicamente por su voltaje máximo?
No. El voltaje no define la forma de onda, la capacitancia, la impedancia de la fuente, la energía, la polaridad, la topología del circuito ni el propósito de la prueba.
¿Por qué disminuye el voltaje después de conectar el dispositivo bajo prueba?
El dispositivo bajo prueba pasa a formar parte del circuito de descarga. Su capacitancia, impedancia, componentes de protección y disposición de las conexiones pueden modificar el pico y la forma de onda medidos.
¿Puede un generador de sobretensiones IEC 61000-4-5 reemplazar a un generador IEC 62368-1?
No por defecto. El laboratorio responsable debe comparar y aceptar los circuitos completos, las características de la fuente, los métodos de acoplamiento, los objetivos de las pruebas y los requisitos de verificación.
¿Qué debe incluirse en el informe de calibración?
El alcance debe ser definido por el laboratorio. Puede incluir voltaje de salida, polaridad, parámetros de forma de onda, relación de monitorización, temporización, capacitancia, número de pruebas, incertidumbre y trazabilidad.
Referencias y fundamentos técnicos
Este artículo se basa en la publicación oficial de la IEC y en la información de producto actual de KingPo disponible para los modelos mencionados. La norma adquirida y el plan de pruebas específico del proyecto siguen siendo los documentos de referencia.
- IEC 62368-1:2023 — Listado oficial de publicaciones de la IEC
- Generador de prueba de impulsos KingPo KP-1950S — IEC 62368-1 Tabla D.1
- KingPo KP-1065S — IEC 62368-1 Figura D.2 Generador de voltaje de pulso
- Generador de prueba de impulsos KingPo KP-1066S — IEC 62368-1 Anexo D.3
Conclusión
El error más costoso en las pruebas de impulsos no es comprar un generador con voltaje insuficiente, sino comprar uno que alcance el voltaje requerido pero reproduzca un circuito incorrecto.
Para proyectos IEC 62368-1, la selección de equipos debe seguir este orden:
Edición estándar → cláusula y figura → circuito → forma de onda → interfaz DUT → voltaje → medición → documentación
Los modelos KP-1950S, KP-1065S y KP-1066S cumplen con diferentes condiciones de prueba según la norma IEC 62368-1. Sus rangos de voltaje se superponen, pero sus redes de forma de onda, valores de capacitancia y aplicaciones previstas son diferentes.
Antes de solicitar un presupuesto, proporcione la referencia estándar exacta, el circuito de prueba requerido y la interfaz del dispositivo bajo prueba (DUT). Esto reduce los errores de configuración, evita resultados de prueba no válidos y garantiza que la documentación de medición suministrada cumpla con los requisitos de calidad del laboratorio.
Indique la edición, cláusula o figura correspondiente, el circuito de la Tabla D.1, la forma de onda o el voltaje requeridos, la interfaz del dispositivo bajo prueba (DUT) y los requisitos de calibración. Esto permite verificar la configuración antes de la cotización.








