EMV Labor Hauptbild

EMV-Labore vor Ort

Allgemeine Informationen zu unseren EMV-Laboren

Als Spezialist im Bereich der passiven Bauelemente mit langjähriger Erfahrung in der Durchführung von Kundenschulungen im Themengebiet der Elektromagnetischen Verträglichkeit, verfügt die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG über umfassend eingerichtete EMV-Labore.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Entstörung Ihres Produkts, der Auswahl geeigneter EMV-Produktnormen und bei allgemeinen Fragen zur EMV.

Die Prüfplätze der EMV-Labore stellen wir unseren Kunden zu entwicklungsbegleitenden Prüfungen zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns darauf an!

Antenne in EMV-Kammer, WE-Logo im Hintergrund

Produktentwicklungsprozess

Die Konformität eines Produktes mit den geltenden europäischen Richtlinien ist von dessen Hersteller zu erklären und wird gegenüber dem Verbraucher durch das CE‑Zeichen dargestellt.

Eine dieser europäischen Bestimmungen ist die EMV‑Richtlinie 2014/30/EU, deren Schutzziele eingehalten werden müssen, falls ein Produkt im europäischen Binnenmarkt verkauft wird. Schon während der Produktentwicklung sollte das EMV-Verhalten des Produkts beachtet werden. Das Durchführen von entwicklungsbegleitenden EMV-Prüfungen ist eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung der Entwicklungskosten, da EMV-Probleme im frühen Entwicklungsstadium lokalisiert werden.

So können geeignete Gegenmaßnahme noch kostengünstig im Produkt implementiert werden und ein Verzug im Projektplan vermieden werden. Mittels unseres großen Portfolios an Entstörbauteilen können im EMV-Labor teilweise direkt Optimierungen an Schaltungen und an Gehäusen vorgenommen werden. Bei komplexeren Änderungen unterstützen wir durch Beratung beim Redesign der Schaltung und des Layouts, der Bauteilpositionierung oder einer Konzeptänderung des Prüflings.

Product-development-process

Optimierungsbeispiel der gestrahlten Störfeldstärke eines Prüflings

Optimierungsbeispiel der gestrahlten Störfeldstärke eines Prüflings

  • Orange Kurve: Prüfling bei erstem Test im Labor
  • Grüne Kurve: Prüfling nach einer Optimierung im Labor
Optimierungsbeispiel_gestrahlte-Stoerfeldstaerke-Pruefling

Ausstattung der EMV-Labore

 EMV Labor Waldenburg Vollabsorberkammer
Prüfung der gestrahlten Störaussendung und Störfestigkeit

Reduzierte Distanz zwischen Prüfling und Antenne: 2 m

 

Störaussendung

  • 30 MHz bis 6 GHz
  • Messempfänger Rohde & Schwarz ESW (8 GHz) mit FFT-Analyse und Real-Time Spectrum Analyse
  • Log-Periodische Antenne 30 MHz bis 6 GHz

 

Störfestigkeitsprüfung

  • 80 MHz bis 6 GHz
  • Störfestigkeitsprüfung angelehnt an IEC 61000-4-3 bis Feldstärken von 20 V/m

 

Adaptierte Automotive Monopolmessung

  • Störaussendungsmessung von 150 kHz bis 30 MHz
  • An die Messkammer angepasster Aufbau der CISPR 25 Prüfung

 

Spezifikation Prüfling

  • Gewicht maximal 500 kg
  • Prüfling muss auf eine Europalette passen und darf eine maximale Höhe von 1,5 m haben
Schirmraum Waldenburg
Prüfung der leistungsgeführten Störaussendung und Störfestigkeit

 

Störaussendung

  • 9 kHz bis 30 MHz
  • Störaussendungsmessung nach CISPR 16-2-1
  • Messempfänger Rohde & Schwarz ESW (8 GHz) mit FFT-Analyse und Real-Time Spectrum Analyse

 

Störfestigkeitsprüfung

  • Störfestigkeitsprüfung nach IEC 61000-4-6:
  • Frequenzbereich 150 kHz bis 300 MHz
  • Einspeisung mittels Koppelnetzwerk und EM-Koppelzange
  • Störfestigkeitsprüfung nach IEC 61000-4-16 von 15 Hz bis 150 kHz
  • Störfestigkeit IEC 61000-4-19 auf Nachfrage

 

Spezifikation Prüfling

  • Gewicht maximal 500 kg
  • Prüfling muss auf eine Europalette passen und darf eine maximale Höhe von 1,5 m haben
Prüfung der Immunität gegen Transiente Störgrößen

 

Burst- und Surge-Prüfung

  • Prüfgenerator emtest UCS 500N
  • IEC 61000-4-4; Burst bis 5,5 kV
  • IEC 61000-4-5; Surge bis 5 kV
  • Einkopplung von Surge und Burst auf DC- und AC-Ports
  • Burst-Einkopplung mittels kapazitiver Koppelzange
  • Surge-Einkopplung mittels Koppelnetze auf Signalleitungen

 

ESD-Prüfung

  • IEC 61000-4-2
  • ESD bis 30 kV
  • R/C-Netzwerk: 150 pF / 330 Ω; 150 pF / 2000 Ω

 

Prüfung niederfrequente Störgrößen

  • Spannungseinbrüche und Spannungsunterbrechungen IEC 61000-4-11
  • Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz IEC 61000-4-8 bis 1000 A/m
Vollabsorber Kammer München (Freiham)
Prüfung der gestrahlten Störaussendung und Störfestigkeit

Fully Anechoic Chamber: 3 m


Störaussendung

  • 30 MHz bis 26 GHz
  • Messempfänger Rohde & Schwarz ESW (26 GHz) mit FFT-Analyse und Real-Time Spectrum Analyse
  • Antenne Rohde & Schwarz Ultralog HL562e 30 MHz bis 6 GHz
  • Antenne Rohde & Schwarz Log-Periodische HL050 850 MHz bis 26,5 GHz
  • Drehtisch (0 – 360°), Continous- und Stepmode


Störfestigkeitsprüfung

  • 80 MHz bis 6 GHz
  • Störfestigkeitsprüfung nach IEC 61000-4-3 bis Feldstärken von 20 V/m
  • 80 MHz – 2,7 GHz, 20V/m
  • 2,7 GHz – 6 GHz, 10V/m

 

Spezifikation Prüfling

  • Gewicht maximal 500 kg
  • Prüfling muss auf eine Europalette passen und darf eine maximale Höhe von 1,5 m haben
Schirmraum Freiham
Prüfung der leitungsgeführten Störaussendung und Störfestigkeit

 

Störaussendung

  • Störaussendungsmessung nach CISPR 16-2-1
  • Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz

 

Störfestigkeitsprüfung

  • Störfestigkeitsprüfung nach IEC 61000-4-6
  • Frequenzbereich 150 kHz bis 250 MHz
  • Einspeisung mittels Koppelnetzwerk und EM-Koppelzange

 

Spezifikation Prüfling

  • Gewicht maximal 500 kg
  • Prüfling muss auf eine Europalette passen und darf eine maximale Höhe von 1,5 m haben
Prüfung der Immunität gegen Transiente Störgrößen

 

Burst- und Surge-Prüfung

  • Prüfgenerator AMETEK NX5
  • IEC 61000-4-4; Burst bis 5,5 kV
  • IEC 61000-4-5; Surge bis 5 kV
  • Einkopplung von Surge und Burst auf DC- und AC-Ports
  • Burst-Einkopplung mittels kapazitiver Koppelzange

 

ESD-Prüfung

  • ESD generator AMETEK NSG435
  • IEC 61000-4-2
  • ESD bis 16,5 kV
  • R/C-Netzwerk: 150 pF / 330 Ω
  • Air-discharge: 200 V to 16.5 kV
  • Contact-discharge: 200 V to 9 kV

Entstörung im EMV-Labor

Wir bieten Unterstützung bei der Entstörung Ihrer Baugruppe vor Ort. Die schnelle und effektive Identifizierung der Störer erfolgt mit modernster Messtechnik und bewährter Methodik.

Sie suchen ein EMV-Labor in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie hierfür unsere EMV-Suchmaschine.