作者姓名: Angela

IEC 61000-4-17 深入解析:直流電源輸入端口紋波(Ripple)抗擾度測試完整指南

當 AI 資料中心、電動車、儲能系統與工業自動化全面走向高功率直流供電,電源品質已不再只關注電壓是否穩定,而是必須考量直流電壓中的紋波(Ripple)是否影響設備運作。IEC 61000-4-17 即是針對直流電源輸入端口紋波抗擾度所制定的重要 EMC 測試標準。本文將深入解析 Ripple 的形成原因、對系統的影響、IEC 61000-4-17 的測試內容,以及如何透過 INFINIPOWER RPS 系列建立符合國際標準的直流電源測試平台。

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直流時代的穩定性基石:深入解析 IEC 61000-4-29 電壓暫降與中斷測試

隨著電動車與資料中心大量導入高壓直流系統,電壓穩定性已成為關鍵設計挑戰。本文深入解析 IEC 61000-4-29 對電壓暫降與中斷的定義,從實際物理現象到測試方法,帶您了解如何在真實應用場景中驗證系統的穩定性與可靠度。

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符合 IEC 61000-4-13:解析交流電源中的諧波、間諧波與電網訊號免疫力測試

深入解析 IEC 61000-4-13 標準:探討諧波、間諧波與電網信號對電力電子產品的威脅。本文詳解平頂波、Meister 曲線等關鍵測試項目,並介紹 INFINIPOWER RPS-5000 如何憑藉 SiC 技術與四象限回饋功能,幫助工程師高效完成複雜的 EMC 抗擾度驗證。

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Sine Wave vs. Square Wave:為什麼輸出波形,決定了電網模擬與測試的可信度?

本文深入探討正弦波(Sine Wave)與方波(Square Wave)輸出的關鍵差異,並說明為何波形品質會直接決定電網模擬與測試結果的可信度。從研發初期的工程設計與除錯,到法規驗證與真實電網情境的測試,帶您理解如何透過正確的波形選擇,確保測試結果精準且值得信賴,並說明為何以正弦波為基礎的電網模擬,對 AI Server、Data Center、EV 充電與儲能系統等現代應用而言不可或缺。

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