Testování elektrických komponentů



Podobné dokumenty
Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne:

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: obchod@rishabh.cz

RTCA/DO-160. Obsah PODMÍNKY PROSTŘEDÍ A ZKUŠEBNÍ POSTUPY PRO PALUBNÍ ZAŘÍZENÍ. Obecné informace K čemu je to dobré? Testy Výstupy Ceny Odkazy 6.9.

ICS ČESKÁ NORMA Květen 1996

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Snímače tlaku určené pro aplikace s velkým zatížením MBS 3200 a 3250

Snímač tlaku pro průmyslové aplikace MBS 4500

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

Tísňové systémy (tísňové hlásiče) systémy přivolání pomoci

Měření ve stíněné komoře

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA ke zkouškám elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, metalických kabelů a trubek

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

Lineární snímač polohy Temposonics TH

Lineární snímač polohy Temposonics TH

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

DOHNÁLEK, Úpská 132, Mladé Buky, Czech Republic tel.: fax:

Complete filter units for radio interference suppresion. Part 1: General specification

Snímač tlaku pro lodní aplikace MBS 33M

Uživatelský manuál. DALIcus

Regulace tlaku a teploty Datový list. Rozměry. Elektrické připojení prostřednictvím konektoru nebo kabelu. Standardní tělo snímače

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: BZ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PK 465 KLEŠŤOVÝ TRANSFORMÁTOR S VOLITELNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM.

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

Protokol o zkoušce č. 173/12

On-line datový list PBS-RB010SG2SS0BMA0Z PBS UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ SNÍMAČ

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou

On-line datový list PBT-RB040SG1SSFALA0Z PBT UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ SNÍMAČ

RB-SW00B/CM1 Konfigurovatelný ethernetový switch

Napájecí zdroj PS2-60/27

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Lineární snímač polohy Temposonics EP

Proudové převodníky AC proudů

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Protokol o zkoušce č. 311/12

prodej opravy výkup transformátorů

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

Převodník tlaku P30 / P31

On-line datový list. IQ40-20NUP-KK0 IQ Standard INDUKČNÍ SNÍMAČE

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

Lineární snímač polohy Temposonics GB

On-line datový list. IQ40-15BAP-KK1 IQ Standard INDUKČNÍ SNÍMAČE

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35% FSO varianta: 0,25% FSO. Rozsahy tlaku

Protokol o zkoušce č. 258/13

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

1. ZÁKLADNÍ POJMY A NORMALIZACE V EMC. 1.1 Úvod do problematiky

On-line datový list IQ80-60NUP-KK0 IQL INDUKČNÍ SNÍMAČE

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... ISO 9001

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o

Protokol o zkoušce č. 058/13

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-12-x-... AP02-13-x-... AP02-14-x-... ISO 9001

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Elektromotorické pohony pro ventily

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elektromagnetická kmpatibilita (BEMC) 2017/18. Úvodní informace. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Transkript:

Testování elektrických komponentů

Historie a současnost zkušební laboratoře Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku. Historie laboratoře je spojena s firmou MESIT - výrobce letecké techniky. Zkoušení této techniky se datuje od roku 1957, kdy byla založena podniková zkušebna. Tradici zkoušení letecké techniky udržujeme dodnes. V současné době se naše laboratoř intenzivně věnuje rovněž testování komponentů pro průmysl automobilový. Intenzivně se rozvíjející automobilový průmysl přichází se stále se zvyšujícími požadavky na testování, které se snažíme uspokojovat s naším současným vybavením laboratoře. Zároveň zvyšující se požadavky z oblasti automobilového průmyslu znamenají potřebu rozšiřování vybavení laboratoře o nejnovější modely testovací techniky a rovněž o nové druhy měřících zařízení.

Normativní základna Komponenty pro automobily mají zpracovánu technickou specifikaci, která vychází z normativní základny dané automobilky. Často se odkazuje i na mezinárodní normy pro elektrické výrobky. Technická specifikace stanovuje technické parametry daného výrobku včetně způsobu jejich kontroly v průběhu jednotlivých testů. Technická specifikace rovněž stanovuje parametry klimatických testů, mechanických testů a případně požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Druhy testovaných komponentů Mezi nejčastěji testované druhy elektrických komponentů v naší laboratoři patří: Snímače teploty Snímače hladiny Snímače rychlosti Ventily, relé

Měření funkčních parametrů Při zahájení kompletních testů jsou prováděna nejprve měření základních funkčních parametrů. Základní funkční parametry jsou definovány technickou specifikací. Například u teplotních snímačů je definován odpor snímače pro danou teplotu - nazýváme teplotní charakteristika snímače.

Pracoviště pro měření teplotních charakteristik Pro měření teplotních charakteristik používáme nejčastěji olejové lázně termostatů a kryostatů. Teplota lázně je regulována s přesností 0,1 C a měří se buď napětí na svorkách senzoru při definovaném konstantním napájecím napětí, nebo hodnota odporu senzoru při definovaném konstantním proudu protékajícím senzorem. Pro měření používáme přesné digitální multimetry a řadu vlastních přípravků. Výsledky jsou zpracovávány formou excelovských tabulek.

Testy vnějších vlivů Klimatické testy Vysoká a nízká teplota Teplotní změny Teplotní šoky Vlhko konstantní Vlhko cyklické Slaná mlha Mechanické testy Vibrace sinusové Vibrace náhodné Mechanické rázy Vyhledávání rezonancí Testy EMC Měření emisí Zkoušky odolnosti

Vysoká a nízká teplota, teplotní změny Realizují se zpravidla v rozmezí -40 C až +150 C v teplotních komorách, které jsou opatřeny průchody pro možnost přivedení vodičů napájecích a datových. Komory mohou být opatřeny průzory pro možnost pozorování zařízení uvnitř komory. Pro teplotní změny je stanovena rychlost změny teploty, která bývá zpravidla 1 až 3 C/minutu.

Teplotní šoky Realizují se zpravidla v rozmezí -40 C až +150 C v šokových komorách. Během krátké doby (10 až 30 sekund) jsou testované vzorky automaticky přemísťovány z části komory s nízkou teplotou do části s vysokou teplotou a naopak pomocí "výtahu". Je nastavena doba výdrže na jedné teplotě a celkový počet teplotních šoků.

Vlhko konstantní a cyklické Zkoušky jsou prováděny v klimatických komorách, opatřených průchody eventuelně průzory. Při konstantním vlhku je udržována vysoká relativní vlhkost na jedné hodnotě teploty. Při cyklickém vlhku se definovaně mění teplota i relativní vlhkost. V průběhu zkoušky se provádí kontrola parametrů zkoušeného zařízení. Po zkoušce vlhkem se měří izolační odpor a elektrická pevnost na průrazné napětí.

Slaná mlha Zkouška slanou mlhou prověří především kvalitu povrchových ochran a izolační vlastnosti konektorů. Provádí se rozprašováním definovaného solného roztoku pomocí trysky. V průběhu zkoušky se měří množství spadu, které je udržováno v definovaných mezích. Pro zkoušku se využívá speciální komora pro solnou mlhu.

Vibrace sinusové Ch2 Control Demand Acceleration (G peak) 100 10 Acceleration Profile 1 30 100 1000 2000 Frequency (Hz) Zkoušky vibracemi jsou prováděny ve stanoveném pásmu kmitočtů plynulým přelaďováním s definovanou rychlostí změny kmitočtu. Velikost vibrací je dána amplitudou výchylky v mm nebo amplitudou zrychlení v ms -2. Vibrační profil - modrá křivka, (další křivky jsou toleranční pásma) má na ose y znázorněnu hodnotu amplitudy zrychlení v násobcích gravitačního zrychlení a na ose x je frekvence v Hz.

Upevnění testovaných vzorků Pro upevnění testovaných vzorků na vibrační zařízení je nezbytné vyrobení potřebných přípravků. Upevnění může významně ovlivnit průběh vibrací.

Vibrace náhodné Acceleration ((m/s^2)^2/hz) 2 1x10 1 1x10 0 1x10-1 1x10 Acceleration Profile Zkoušky náhodnými vibracemi jsou prováděny ve stanoveném pásmu kmitočtů pomocí širokopásmového spektra (šumu). Velikost vibrací je dána spektrální hustotou v (ms -2 ) 2 /Hz. Vibrační profil je celá plocha pod modrou křivkou. Control Demand 10 100 1000 Frequency (Hz) 2000

Zařízení TIRA Pro zkoušky vibracemi využívá naše laboratoř vibračních zařízení TIRA uvedených na následujících fotografiích.

Mechanické rázy Control Demand Acceleration (m/s^2) 800 600 400 200 0-200 -400 400 Acceleration -11 0 11 22 Time (ms) Acceleration Zkoušky mechanickými rázy jsou prováděny pro stanovený tvar rázu, který bývá zpravidla půlsinusový a má stanovenu šířku v ms. Velikost rázů je dána amplitudou zrychlení v ms -2. Rázy jsou prováděny v obou směrech, jak naznačují uvedené průběhy. 200 Acceleration (m/s^2) 0-200 -400-600 Control Demand -800-11 0 11 22 Time (ms)

Kombinované prostředí - vibrace a klimata U kombinovaných zkoušek jsou prováděny zkoušky vibracemi, ať už náhodnými nebo sinusovými, za současného působení stanoveného teplotního profilu teplotních změn. Tento druh zkoušky vyžaduje speciální kombinaci vibračního zařízení a klimatické komory. Komora se nasune seshora na vibrační zařízení. Dno komory je opatřeno speciálním izolovaným průchodem. Sestavu pro kombinované prostředí právě v současné době instalujeme i v naší laboratoři. Tento druh zkoušek je velmi žádaný a testování komponentů pro automobily se dnes bez něj prakticky neobejde.

Testy EMC - emise Měření vyzařovaného elektromagnetického pole provádíme ve stíněné bezodrazové komoře. Pro tato měření používáme měrný přijímač, umělé sítě a měřící antény. Výsledkem měření je zjištěný průběh rušení, které produkuje testovaný vzorek do svého okolí a porovnání naměřených hodnot se stanovenými limity.

Testy EMC - emise Naměřené výsledky rušení Měřící pracoviště

Testy EMC - odolnost Testy odolnosti se dělí na několik disciplín. Mezi nejčastěji prováděné testy patří: Odolnost elektromagnetickému poli Odolnost elektrostatickému výboji Odolnost napěťovým impulsům Odolnost vedenému rušení Vliv napájení

Monitorování testovaných vzorků Při většině prováděných testů je definován požadavek na určité provozní režimy testovaných vzorků. Znamená to tedy, že zkušební laboratoř má potřebu být vybavena měřícím zařízením, které umožní měření požadovaných parametrů testovaných vzorků. Vzhledem k tomu, že se testuje větší počet vzorků najednou, musí měřící zařízení být schopno měřit pomocí multiplexeru požadovaný počet vzorků. Snažíme se využít možností, které nabízí moderní měřící a výpočetní technika. Používáme pro tyto účely multifunkčí měřící karty a rovněž například multimetr s vestavěným multiplexerem připojený k personálnímu počítači s instalovaným ovládacím softwarem.

Zkoušení třetí osobou Výrobci komponentů pro automobily mají často vlastní velmi kvalitní zkušební zázemí, řadu testů si provádí vlastními silami, nicméně jejich zákazníci mají na vybrané druhy testů požadavky, aby byly prováděny třetí, nezávislou osobou. V tomto případě je jednoznačně upřednostňována osoba, která je v oficiálně uznávané struktuře zkušebních laboratoří. Naše zkušenost je taková, že je akceptována laboratoř, která je akreditována, jako v našem případě např. Českým institutem pro akreditaci. Je zřejmé, že není příliš reálné mít laboratoř akreditovanou na všechny konkrétní standardy jednotlivých automobilek. Zde jsme se setkali s tím, že je akceptováno mít akreditaci na potřebné zkušební disciplíny dle všeobecně používaných harmonizovaných evropských norem. Dalším významným hlediskem je skutečnost, že zkušební laboratoř má v rámci akreditace prověřen systém jakosti.