Une demande de devis type peut ne contenir qu'une seule phrase :
« Nous avons besoin d'un générateur d'essai d'impulsions de 5 kV pour la norme CEI 62368-1. »
Ces informations ne suffisent pas pour sélectionner un équipement fiable.
Plusieurs générateurs peuvent couvrir une plage de tension similaire tout en utilisant des valeurs de capacité, des réseaux de résistances, des caractéristiques de source, des méthodes de décharge et des connexions de test différentes. Ils peuvent également correspondre à différentes figures ou circuits de la norme CEI 62368-1.
Le générateur d'impulsions approprié doit donc être sélectionné en fonction de l'édition standard applicable, de la référence du circuit, de la forme d'onde requise, de l'interface du dispositif sous test (DUT) et de la méthode de mesure, et non simplement en fonction de la valeur nominale maximale en kilovolts.
La CEI répertorie actuellement la norme CEI 62368-1:2023 comme la version 4.0 de la norme de sécurité relative aux équipements audio/vidéo, de technologies de l'information et de la communication. Un projet de certification peut toutefois faire référence à une version nationale ou à une autre édition ; il est donc impératif de consigner l'édition applicable avant de sélectionner l'équipement.
Réponse technique :
Sélectionnez d'abord le circuit IEC 62368-1 requis, confirmez ensuite la forme d'onde ou la configuration de décharge, et vérifiez en dernier lieu la plage de tension.
Objet : ce guide traite des générateurs d’impulsions et de tensions pulsées compacts utilisés pour les essais de sécurité des produits audiovisuels et TIC selon la norme CEI 62368-1. Il ne traite pas des grands systèmes d’impulsions multi-étages utilisés pour les transformateurs, les câbles d’alimentation, les systèmes géothermiques intégrés (GIS) ou les essais haute tension de classe réseau.
À quoi sert un générateur de test d'impulsions ?
Un générateur de test d'impulsion applique une contrainte haute tension contrôlée et de courte durée à un produit, une interface ou un système d'isolation.
Selon le circuit de test applicable, le générateur peut être utilisé pour évaluer :
- performances de résistance à l'isolation ;
- risque de panne ou de contournement ;
- le comportement des composants de protection ;
- la capacité de résistance des interfaces de communication ou d'antenne ;
- fonctionnement anormal après un stress électrique transitoire ;
- marges de conception avant les tests de certification officiels.
Les clients peuvent également rechercher ce type d'équipement en utilisant des termes tels que « générateur de tension impulsionnelle » . Ces appellations peuvent se chevaucher dans les recherches commerciales, mais le nom du produit à lui seul ne permet pas de déterminer son adéquation technique.
L'information déterminante est le circuit et les conditions de test requis par la norme.
Pourquoi la tension maximale ne suffit pas
La tension de sortie maximale ne représente qu'une des limites d'un générateur d'impulsions.
Cela ne définit pas :
- l'énergie électrique stockée ;
- la forme d'onde impulsionnelle ;
- l'impédance de source effective ;
- les caractéristiques de montée et de déclin ;
- le réseau de capacité et de résistance ;
- la séquence de polarité ;
- la connexion du dispositif testé ;
- l'intervalle de répétition du test ;
- la méthode de mesure requise.
Ceci est particulièrement important lorsque deux générateurs ont des tensions nominales similaires mais des valeurs de capacité très différentes.
L'énergie idéale stockée dans un condensateur avant décharge est :
Par exemple :
- Un condensateur de 1 nF chargé à 10 kV stocke environ 0.05 J.
- Un condensateur de 0.42 μF chargé à 3 kV stocke environ 1.89 J.
Le deuxième circuit stocke environ 38 fois plus d'énergie qu'un condensateur idéal, bien qu'il fonctionne à moins d'un tiers de la tension.
Ce calcul ne représente pas l'énergie exacte fournie au dispositif testé. L'énergie réellement fournie dépend du réseau de résistances complet, du circuit de commutation, des éléments parasites et de l'impédance du dispositif testé. Il démontre néanmoins pourquoi le choix d'un générateur d'impulsions basé uniquement sur les kV est techniquement erroné.
Le générateur KP-1065S utilise une capacité nominale de 1 nF/30 kV, tandis que le générateur KP-1066S (Annexe D.3) utilise une capacité nominale de 0.42 μF. Leurs plages de tension se chevauchant, ils ne sont pas interchangeables.
Commencez par la référence exacte à la norme CEI 62368-1.
Avant de comparer les spécifications des équipements, identifiez la norme de référence applicable.
Une exigence de test complète doit normalement identifier une combinaison de :
- norme et édition applicables ;
- clause, annexe ou figure ;
- Tableau D.1 numéro de circuit ;
- forme d'onde d'impulsion requise ;
- tension de test ;
- Port ou interface du dispositif testé ;
- polarité;
- nombre de candidatures ;
- intervalle entre les applications ;
- exigences en matière de surveillance et d'étalonnage.
L’expression « essai d’impulsion IEC 62368-1 » est trop large car l’annexe D contient plus d’une configuration de générateur.
Les trois modèles KingPo présentés ci-dessous ne sont pas simplement des versions basse, moyenne et haute tension d'un même instrument. Ils correspondent à des exigences de circuit différentes.
Sélection d'un générateur selon la norme IEC 62368-1 : aperçu
| Modèle | Référence standard | Configuration principale | Plage de rendement | condition de sélection primaire |
|---|---|---|---|---|
| KP-1950S | Figure D.1 / Tableau D.1 Circuit 1 et Circuit 2 | Formes d'onde impulsionnelles de 10/700 μs et 1.2/50 μs | 0–4 kV / 0–6 kV | Le plan de test spécifie le circuit 1, le circuit 2 ou l'une ou l'autre des formes d'onde définies. |
| KP-1065S | Annexe D, Figure D.2 / Tableau D.1 Circuit 3 | Circuit générateur de test d'interface d'antenne 1 nF | 0–10 kV | Le plan de test spécifie la figure D.2 et le tableau D.1 Circuit 3 |
| KP-1066S | Annexe D.3 / Figure D.3 | Circuit générateur d'impulsions électroniques avec une capacité de 0.42 μF | 0.5–3 kV | Le plan d'essai spécifie le générateur d'impulsions électroniques de l'annexe D.3. |
KP-1950S pour les essais d'impulsion de 10/700 μs et 1.2/50 μs
Le générateur d'essai d'impulsions IEC 62368-1 Tableau D.1 KP-1950S est destiné aux projets nécessitant les circuits d'impulsions liés à la figure D.1.
Il offre:
- Sortie 10/700 μs de 0 à 4 kV ;
- Sortie 1.2/50 μs de 0 à 6 kV ;
- Tableau D.1 Configurations des circuits 1 et 2 ;
- polarité alternée positive et négative ;
- programmation de la charge/décharge ;
- cycles de test programmables ;
- une sortie de surveillance nominale de 1:1000.
La forme d'onde 10/700 µs est généralement associée aux régimes transitoires sur les réseaux de communication, tandis que la forme d'onde 1.2/50 µs est couramment associée aux variations de tension transitoires liées aux réseaux de distribution. Le circuit concerné doit être déterminé à partir du plan de test du produit et non à partir de ces seules descriptions générales.
Sélectionnez KP-1950S lorsque :
- le plan de test identifie le tableau D.1 Circuit 1 ou Circuit 2 ;
- une impulsion de 10/700 μs est requise ;
- une impulsion de 1.2/50 μs est requise ;
- Les deux formes d'onde doivent être disponibles dans un seul système ;
- Des applications d'impulsions positives et négatives sont nécessaires ;
- L'observation de la forme d'onde à l'oscilloscope fait partie de la procédure de laboratoire.
Ne le sélectionnez pas simplement parce que sa plage de 6 kV couvre la tension indiquée dans la demande de devis.
KP-1065S pour la figure D.2 et le tableau D.1 Circuit 3
Le générateur de tension d'impulsion KP-1065S de la figure D.2 de la norme IEC 62368-1 correspond au circuit du générateur de test d'interface d'antenne et au circuit 3 du tableau D.1.
Sa configuration technique actuelle comprend :
- sortie réglable de 0 à 10 kV ;
- Résolution de réglage de 0.01 kV ;
- capacité de charge de 1 nF/30 kV ;
- Programmation de la charge et de la décharge ;
- nombre de tests programmables ;
- sortie de surveillance d'oscilloscope nominale 1:1000 ;
- Commande par automate programmable et écran tactile.
Il est principalement destiné aux interfaces d'antennes et aux ports de communication des équipements AV/TIC.
Ce type d'équipement est souvent trouvé grâce au terme de recherche « générateur de tension pulsée » , mais ce terme ne doit pas remplacer la référence du circuit officiel lors de la sélection technique.
Sélectionnez KP-1065S lorsque :
- l'exigence de test identifie explicitement la figure D.2 ;
- Tableau D.1 Le circuit 3 est spécifié ;
- Le dispositif testé possède une antenne, une interface de communication coaxiale ou toute autre interface de communication pertinente ;
- La configuration du circuit de 1 nF est requise ;
- le projet nécessite jusqu'à 10 kV dans les conditions de circuit de la figure D.2.
Une demande pour un « générateur IEC 62368-1 10 kV » est toujours incomplète tant que les exigences de la figure D.2 et du circuit 3 ne sont pas confirmées.
KP-1066S pour le circuit d'impulsions électroniques de l'annexe D.3
Le générateur d'essai d'impulsions IEC 62368-1 Annexe D.3 KP-1066S est une configuration de générateur d'impulsions électroniques séparée.
Ses spécifications actuelles comprennent :
- Sortie réglable de 0.5 à 3 kV ;
- Résolution de 0.01 kV ;
- capacité de 0.42 μF ;
- Durée de décharge réglable de 1 à 99 secondes ;
- 1 à 999 cycles de test programmables ;
- Commande par automate programmable et écran tactile.
Le KP-1066S est destiné aux projets dont le plan de test exige explicitement le circuit générateur d'impulsions électroniques de l'annexe D.3. Le type de dispositif testé et son agencement doivent être vérifiés conformément à la norme et à la procédure de laboratoire applicables.
Sélectionnez KP-1066S lorsque :
- L’annexe D.3 ou la figure D.3 est identifiée dans le plan d’essai ;
- le circuit générateur d'impulsions électroniques est nécessaire ;
- la configuration de circuit spécifiée de 0.42 μF est pertinente ;
- la tension requise se situe entre 0.5 et 3 kV ;
- Des applications de charge et de décharge répétables sont nécessaires.
Le KP-1066S n'est pas une version basse tension du KP-1065S ou du KP-1950S. Sa capacité, son stockage d'énergie et son comportement en décharge sont fondamentalement différents.
Problème courant n° 1 : La demande de devis ne contient qu’une norme et une tension.
Un client peut demander :
« Veuillez indiquer un générateur d'essai d'impulsions IEC 62368-1, 5 kV. »
Au moins trois faits essentiels manquent :
- Quel schéma ou circuit s'applique ?
- Quel type de forme d'onde ou de réseau de décharge est requis ?
- Quelle interface du dispositif testé sera testée ?
Cinq kilovolts se situent dans la plage de fonctionnement de plusieurs modèles, mais ces modèles effectuent des tests différents.
Il ne s'agit pas de sélectionner la plage de tension la plus proche. Le fournisseur doit exiger la clause de test, la figure, le schéma de circuit ou le plan de test de certification avant de délivrer une configuration techniquement contraignante.
Problème courant n° 2 : Modifications de la sortie en circuit ouvert après la connexion du dispositif testé
Un générateur d'impulsions peut afficher la tension ou la forme d'onde attendue lors de la vérification de référence, mais le résultat peut changer lorsque le dispositif testé est connecté.
Les observations possibles incluent :
- tension de crête plus basse ;
- temps de front plus lent;
- temps de dégradation modifié ;
- dépassement ou sonnerie ;
- asymétrie entre polarité positive et négative ;
- fonctionnement inattendu d'un composant de protection contre les surtensions ;
- panne prématurée ou contournement.
Cela ne prouve pas automatiquement que le générateur est défectueux.
Le dispositif testé introduit une impédance, une capacité, des dispositifs de protection et des éléments parasites dans le circuit de décharge. La longueur des câbles de test, la mise à la terre et la géométrie de connexion peuvent également influencer le résultat de la mesure.
Séquence de dépannage pratique
Vérifiez d'abord le générateur à l'aide de la configuration de référence approuvée par le laboratoire. Connectez ensuite le dispositif testé sans modifier inutilement la configuration de mesure.
Si le résultat change :
- confirmer le circuit du générateur correct ;
- vérifier le point de connexion du dispositif testé ;
- raccourcir les trajets haute tension et de retour ;
- inspecter la mise à la terre et la zone de boucle ;
- vérifier les réglages de l'oscilloscope et du diviseur ;
- déterminer si un composant de protection est conducteur ;
- comparer les résultats de polarité positive et négative ;
- Documentez à la fois les formes d'onde de référence et les formes d'onde chargées.
La nécessité d'évaluer la forme d'onde en circuit ouvert, avec charge de référence ou avec le dispositif testé connecté dépend des exigences de test applicables et de la procédure de laboratoire approuvée.
Problème courant n° 3 : L’affichage du générateur et l’oscilloscope ne concordent pas.
Une sortie de surveillance facilite l'observation de la forme d'onde, mais elle n'élimine pas les erreurs de mesure.
Les modèles KP-1950S et KP-1065S spécifient tous deux un ratio de surveillance nominal de 1:1000.
Avant d'interpréter une forme d'onde, vérifiez :
- le ratio de surveillance calibré ;
- atténuation du canal de l'oscilloscope ;
- Réglages de la sonde ou du diviseur ;
- impédance d'entrée ;
- bande passante ;
- fréquence d'échantillonnage ;
- niveau et polarité du déclencheur ;
- portée verticale ;
- mise à la terre de la mesure ;
- que la valeur affichée soit mesurée au niveau du port de surveillance ou du terminal du dispositif testé.
Par exemple, un signal de surveillance nominal de 1 V peut représenter approximativement 1 kV avec un rapport de 1:1000. La conversion réelle doit respecter le rapport d'étalonnage et la documentation de mesure, et non une simple supposition.
Un compte rendu d'essai techniquement complet doit comprendre :
- modèle et numéro de série du générateur ;
- circuit sélectionné ;
- réglage de la tension ;
- forme d'onde;
- polarité;
- nombre de tests ;
- intervalle de charge et de décharge ;
- modèle d'oscilloscope ;
- atténuation du canal ;
- rapport de division calibré ;
- état de fonctionnement du dispositif testé ;
- Données de forme d'onde enregistrées ou captures d'écran.
Problème courant n° 4 : Utilisation d’un générateur de surtensions CEM comme substitut
Les clients demandent fréquemment si un générateur de surtension IEC 61000-4-5 existant peut être utilisé pour les tests IEC 62368-1.
Il ne faut pas considérer ces instruments comme automatiquement interchangeables.
La norme IEC 61000-4-5 traite de l'immunité aux surtensions électromagnétiques, tandis que la norme IEC 62368-1 est une norme de sécurité des produits. Même en présence d'une terminologie similaire concernant les formes d'onde, le circuit du générateur, les caractéristiques de la source, le couplage, le port de test et l'objectif de réception peuvent différer.
Avant de remplacer un générateur, comparez :
- topologie du circuit ;
- capacité du générateur ;
- valeurs de résistance ;
- impédance de la source ;
- forme d'onde de tension ;
- forme d'onde du courant ;
- méthode de couplage/découplage ;
- polarité de sortie ;
- port de test ;
- objectif du test ;
- exigences de vérification et d'étalonnage.
Le fait que deux instruments puissent tous deux produire une sortie liée à 1.2/50 μs ou à 10/700 μs ne prouve pas que leurs circuits complets et leurs méthodes de test sont équivalents.
Une substitution ne devrait être acceptée qu'après vérification par le laboratoire ou l'organisme de certification responsable que l'équipement reproduit les conditions de test requises par la norme IEC 62368-1.
Problème courant n° 5 : « Certificat d’étalonnage requis » est trop vague
Un cahier des charges d'achat peut indiquer uniquement :
« Un certificat d’étalonnage doit être fourni. »
Cette formulation ne définit pas ce qui doit être mesuré.
Le laboratoire doit déterminer si la documentation doit couvrir :
- tension de sortie aux points de test spécifiés ;
- polarité positive et négative ;
- Paramètres temporels 1.2/50 μs ;
- Paramètres temporels 10/700 μs ;
- rapport de division de la sortie de surveillance ;
- précision de l'affichage de la tension ;
- capacitance;
- temporisation de charge ou de décharge ;
- précision du nombre de tests ;
- incertitude de mesure ;
- traçabilité;
- la langue du rapport applicable;
- Exigences d'accréditation ISO/IEC 17025.
Un rapport d'étalonnage qui ne porte que sur la précision de l'affichage de la tension peut ne pas satisfaire un laboratoire qui attend une vérification de la forme d'onde et une mesure du rapport de surveillance.
L’étendue de l’étalonnage, les points de mesure et le laboratoire émetteur doivent donc être convenus avant l’émission du bon de commande.
Problème courant n° 6 : Le générateur applique l’impulsion, mais les critères de réussite/échec ne sont pas clairs.
Un générateur d'impulsions applique la contrainte électrique spécifiée. Il ne détermine pas à lui seul si le dispositif testé est conforme à toutes les exigences.
Pendant et après les essais, les ingénieurs peuvent avoir besoin d'observer :
- panne d'isolation ;
- contournement ou arc électrique ;
- défaillance d'un composant de protection ;
- arrêt ou réinitialisation anormal ;
- dommages fonctionnels permanents ;
- perte d'une protection requise ;
- détérioration de l'isolation ;
- déformation ou surchauffe inacceptable ;
- récupération normale après le test ;
- résultats diélectriques ou fonctionnels post-test.
Les critères d'acceptation définitifs doivent provenir de la clause standard applicable, du plan de certification et de la procédure de laboratoire.
L’indication « test réussi » sur le générateur ne signifie pas en soi que le produit a réussi le test.
Un flux de travail de sélection pratique
Étape 1 : Confirmer l'édition standard
Consignez la norme exacte IEC, EN, UL, CSA, GB ou toute autre norme nationale utilisée par le projet.
Ne présumez pas que tous les marchés appliquent la même version au même moment.
Étape 2 : Identifier la référence exacte
Demandez la clause, l'annexe, la figure et le numéro de circuit du tableau D.1.
En cas de doute du client, demandez-lui la page correspondante du plan de test ou un schéma de circuit.
Étape 3 : Confirmer l'interface du dispositif testé
Déterminer si le test s'applique à :
- un circuit lié au secteur ;
- un port de communication ;
- une interface réseau ;
- une antenne ou une interface coaxiale ;
- un adaptateur secteur ;
- un circuit interne ;
- une autre connexion accessible ou externe.
Étape 4 : Confirmer la forme d’onde ou la configuration du circuit
N’utilisez pas l’expression générique « test de surtension » comme seule exigence.
Indiquez si le projet nécessite :
- 10/700 μs ;
- 1.2/50 μs ;
- Figure D.2 / Circuit 3 ;
- le circuit d'impulsion électronique de l'annexe D.3 ;
- une autre condition explicitement définie.
Étape 5 : Vérifier plus que la tension
Vérifier:
- plage de sortie ;
- capacitance;
- réseau de résistance;
- polarité;
- intervalle de test ;
- nombre de tests ;
- surveillance des résultats ;
- Fonctions de contrôle et d'enregistrement.
Étape 6 : Définir le système de mesure
Confirmer si le laboratoire utilisera :
- la sortie de surveillance intégrée ;
- un diviseur de tension externe haute tension ;
- un oscilloscope à mémoire ;
- Capture automatisée des données ;
- vérification en circuit ouvert ;
- Vérification de la forme d'onde chargée.
Étape 7 : Définir le périmètre de la documentation
Avant de passer commande, veuillez convenir de la fiche technique, de la confirmation du circuit, du rapport d'inspection, du rapport d'étalonnage, des points de mesure et des exigences de traçabilité.
Matrice de sélection du générateur d'essai d'impulsion
| Exigence du client | Direction recommandée |
|---|---|
| Tableau D.1 Circuit 1 | KP-1950S |
| Forme d'onde impulsionnelle 10/700 μs | KP-1950S |
| Tableau D.1 Circuit 2 | KP-1950S |
| Forme d'onde impulsionnelle 1.2/50 μs | KP-1950S |
| Figure D.2 / Tableau D.1 Circuit 3 | KP-1065S |
| circuit générateur de test d'interface d'antenne | KP-1065S |
| Configuration 1 nF avec une tension de sortie jusqu'à 10 kV | KP-1065S |
| Annexe D.3 / Figure D.3 | KP-1066S |
| Circuit générateur d'impulsions électroniques de 0.42 μF | KP-1066S |
| Le client spécifie uniquement « 5 kV ». | Informations complémentaires requises |
| Le client spécifie uniquement « générateur de surtension ». | La norme, le circuit et la forme d'onde doivent être confirmés. |
| Le client souhaite réutiliser un générateur IEC 61000-4-5 | L'équivalence technique complète doit être évaluée. |
Informations requises avant l'établissement du devis
Une demande de devis techniquement utile doit inclure les éléments suivants :
- Norme et édition applicables :
- Adoption nationale, le cas échéant :
- Article, annexe ou figure :
- Numéro de circuit du tableau D.1 :
- Forme d'onde ou circuit de test requis :
- Tension de sortie requise :
- Type de dispositif testé :
- Port ou interface de test :
- Polarité positive, négative ou alternée :
- Nombre d'applications d'impulsion :
- Intervalle de charge et de décharge :
- Exigence de vérification en circuit ouvert ou en charge :
- Exigence relative à l'oscilloscope ou au compas :
- Paramètres d'étalonnage requis :
- Format du certificat ou du rapport requis :
- Configuration de l'alimentation et de la prise :
Lorsque le circuit précis est incertain, le client doit fournir la référence standard pertinente, un extrait du plan de test ou un schéma de circuit ainsi que les informations d'interface du dispositif testé.
Questions fréquemment posées
À quoi sert un générateur de test d'impulsions ?
Un générateur d'impulsions applique une contrainte haute tension contrôlée et de courte durée à un dispositif testé ou à une interface. Conformément à la norme CEI 62368-1, il peut être utilisé pour évaluer l'isolation, les circuits de protection, les interfaces de communication et les dispositifs de sécurité associés dans des conditions transitoires spécifiées.
Un générateur de test d'impulsions est-il identique à un générateur de tension impulsionnelle ?
Dans le domaine commercial, les termes « générateur de test d'impulsions », « générateur de tension d'impulsion » et « générateur de tension pulsée » désignent souvent la même catégorie d'équipement. Pour l'achat, la dénomination est secondaire ; ce sont le circuit CEI requis, la forme d'onde, la capacité, la plage de tension et le raccordement du dispositif testé qui déterminent si un générateur convient.
Que signifient 10/700 μs et 1.2/50 μs ?
Ils identifient les formes d'impulsion normalisées à partir des caractéristiques nominales de front et de décroissance. Les définitions précises, les méthodes de mesure et les tolérances doivent être conformes à la norme et au protocole de laboratoire applicables.
Quel générateur prend en charge à la fois les vitesses 10/700 μs et 1.2/50 μs ?
Le KP-1950S prend en charge une sortie de 10/700 μs de 0 à 4 kV et une sortie de 1.2/50 μs de 0 à 6 kV pour les tests liés au circuit 1 et au circuit 2 du tableau D.1.
Quel générateur est utilisé pour la figure D.2 de la norme IEC 62368-1 ?
Le KP-1065S est configuré pour IEC 62368-1 Annexe D, Figure D.2 et Tableau D.1 Circuit 3. Il utilise une capacité de 1 nF/30 kV et fournit une sortie jusqu'à 10 kV.
Qu’est-ce que le générateur d’impulsions électroniques de l’annexe D.3 ?
Il s'agit d'un circuit générateur d'impulsions séparé référencé par l'annexe D.3/figure D.3. La configuration KP-1066S fournit une sortie de 0.5 à 3 kV avec une capacité nominale de 0.42 μF.
Puis-je sélectionner un générateur d'impulsions uniquement en fonction de sa tension maximale ?
Non. La tension ne définit pas la forme d'onde, la capacité, l'impédance de la source, l'énergie, la polarité, la topologie du circuit ni l'objectif du test.
Pourquoi la tension diminue-t-elle après la connexion du dispositif testé ?
Le dispositif testé fait partie du circuit de décharge. Sa capacité, son impédance, ses composants de protection et son agencement de connexion peuvent modifier la valeur de crête et la forme d'onde mesurées.
Un générateur de surtension IEC 61000-4-5 peut-il remplacer un générateur IEC 62368-1 ?
Ce n'est pas systématique. Les circuits complets, les caractéristiques de la source, les méthodes de couplage, les objectifs des tests et les exigences de vérification doivent être comparés et acceptés par le laboratoire responsable.
Que doit contenir le rapport d'étalonnage ?
Le périmètre d'analyse doit être défini par le laboratoire. Il peut inclure la tension de sortie, la polarité, les paramètres de forme d'onde, le rapport de surveillance, la temporisation, la capacité, le nombre de tests, l'incertitude et la traçabilité.
Références et bases techniques
Cet article s'appuie sur la liste officielle des publications CEI et sur les informations produits KingPo actuellement disponibles pour les modèles mentionnés. La norme acquise et le plan de test spécifique au projet demeurent les documents de référence.
- IEC 62368-1:2023 — Liste des publications officielles de la CEI
- Générateur d'essai d'impulsions KingPo KP-1950S — IEC 62368-1 Tableau D.1
- Générateur de tension impulsionnelle KingPo KP-1065S — IEC 62368-1 Figure D.2
- Générateur d'essais d'impulsions KingPo KP-1066S — IEC 62368-1 Annexe D.3
Conclusion
L'erreur la plus coûteuse lors des essais d'impulsion n'est pas d'acheter un générateur de tension insuffisante, mais un générateur qui atteint la tension requise mais reproduit un circuit incorrect.
Pour les projets conformes à la norme IEC 62368-1, la sélection des équipements doit suivre l'ordre suivant :
Édition standard → article et figure → circuit → forme d'onde → interface du dispositif testé → tension → mesure → documentation
Les modèles KP-1950S, KP-1065S et KP-1066S répondent à différentes conditions de test de la norme IEC 62368-1. Leurs plages de tension se chevauchent, mais leurs réseaux de formes d'onde, leurs valeurs de capacité et leurs applications prévues diffèrent.
Avant de demander un devis, veuillez fournir la référence étalon exacte, le circuit de test requis et l'interface du dispositif sous test. Cela permet de réduire les erreurs de configuration, d'éviter les résultats de test invalides et de garantir que la documentation de mesure fournie répond aux exigences de qualité du laboratoire.
Veuillez indiquer l'édition, la clause ou la figure applicable, le circuit du tableau D.1, la forme d'onde ou la tension requise, l'interface du dispositif testé et les exigences d'étalonnage. Cela permettra de vérifier la configuration avant l'établissement du devis.








