Lösungen · Sensorik und Prüftechnik
EMV-Messungen
Überwachen Sie die Kommunikation und Messwerte eines PSI5-Sensors während der EMV-Prüfung. Der PSI5-Simulyzer erfasst die Daten außerhalb der Prüfkammer und macht auffällige Übertragungen und Signale auswertbar.
- PSI5-Simulyzer im ECU-Modus
- Optische Übertragung aus der Prüfkammer
- Digitale Signale zur Prüfablaufsteuerung
Aufgabe und Lösung
EMV-Messungen in der Praxis
Prüfumgebung
Das EMV-Labor erzeugt die Störbelastung über den relevanten Frequenzbereich. Sie wirkt leitungsgebunden oder gestrahlt auf den Sensor in der Prüfkammer ein.
Optische Übertragungsstrecke
Ein PSI5-zu-optisch-Umsetzer befindet sich beim Prüfling. Außerhalb der Kammer wandelt ein zweiter Umsetzer das Signal wieder in elektrischen PSI5-Datenverkehr um. Ein Beispiel ist optoPSI5 von mk-messtechnik.
Analyse am PC
Der PSI5-Simulyzer arbeitet im ECU-Modus und ist per USB mit dem PC verbunden. Die Software prüft Übertragungsfehler und Signalplausibilität und speichert die Kommunikation zur späteren Auswertung.
Zusammenspiel im Labor
Messung und Prüfablauf verbinden
Störbelastung vorgeben
HF-Generator und Verstärker erzeugen die für den Test benötigte Störung. Prüfkammer und optische Übertragung gehören zum konkreten Laboraufbau.
Fehler signalisieren
Der Digitalausgang des PSI5-Simulyzers meldet einen erkannten Fehler an das Steuerprogramm des HF-Generators.
Prüfung fortsetzen
Über den Digitaleingang lassen sich gespeicherte Fehler zurücksetzen und die Kommunikation erneut aufnehmen. Die Aufzeichnung bleibt für die spätere Auswertung verfügbar.
Die EMV-Störquelle und die optische Strecke werden für den jeweiligen Prüfaufbau benötigt. Der beschriebene PSI5-Aufbau ist ein Anwendungsbeispiel.
Software und Anbindung
In Ihre Anwendung integrieren
Anwendungssoftware
API-Bibliothek und vollständige Windows-Anwendung. Je nach Anwendung sind auch Langzeitmessungen mit konfigurierbaren Power-On- und Power-Off-Zyklen möglich.
API und Programmiersprachen
ANSI-C/C++, .NET (z. B. C#) und LabVIEW. Anpassungen für MATLAB und Python sind möglich.
Unterstützte Sensor-Schnittstellen je nach Messaufbau und Hardwareauswahl.
Produkte und Entwicklung
Passende Bausteine für Ihre Lösung
Die konkrete Auswahl richtet sich nach Schnittstellen, Kanalzahl und Testanforderungen.
Was möchten Sie prüfen oder entwickeln?
Beschreiben Sie uns Ihre Sensoren, Schnittstellen und den gewünschten Prüfablauf. Gemeinsam klären wir, welche Hardware und Software zu Ihrer Anwendung passt.