33P-MICRORAD
RÉSUMÉ TECHNIQUE 33P-MICRORAD :
Le 33P Microrad est une triple antenne conçue pour mesurer des champs électromagnétiques. Elle offre des fonctionnalités magnétiques, électriques et magnétostatiques sur une large plage de fréquences, de 1 Hz à 400 KHz. Cette antenne est compatible avec les récepteurs Microrad NHT310 et 310F, permettant une utilisation polyvalente dans divers environnements de mesure.
Le 33P Microrad est une triple antenne utilisée pour mesurer des champs électromagnétiques.
Voici ses principales caractéristiques :
Triple antenne : magnétique, électrique, magnétostatique, 1 Hz à 400 KHz, dynamique > à 86 dB, pour récepteur Microrad NHT310 et 310F.
Sonde électrique 01E 100 kHz à 6,5 GHz, 0,2 – 350 V/m.
Sonde électrique 02E 200 kHz à 40 MHz 2 – 1 200 V/m.
Sonde électrique 03E 3 MHz à 18 GHz 0,8 – 350 V/m.
Sonde électrique 04E 3 MHz à 40 GHz et 0,8 – 350 V/m.
Sonde magnétique 02H 300 kHz à 30 MHz et 0,016 – 16 A/m.
Sonde à induction magnétique 10B 5 Hz à 400 kHz, 0,1 µT – 1 mT.
Sonde électrique 11E 5 Hz à 400 kHz, 20 V/m – 20 kV/m.
Sonde à induction magnétique 10H DC à 1 kHz, 30 µT – 1 mT.
Sonde à Induction Magnétique 20H DC à 1 kHz et 1 mT – 8 T.
Sonde à Induction Magnétique 30H DC à 1 kHz et 200 µT – 600 mT.
Sonde à Induction Magnétique 20B 5 Hz à 20 kHz et 0,3 µT – 16 mT.
Sonde à induction magnétique 30B 5 Hz à 400 kHz et 0,3 µT – 16 mT.
Sonde de champ électrique et d’induction magnétique 33S DC à 1 MHz, 0,1 µT – 15 mT, 1 V/m – 100 kV/m.
Spécifications: 33P Microrad Triple antenne : magnétique, électrique, magnétostatique, 1 Hz à 400 KHz, dynamique > à 86 dB, pour récepteur Microrad NHT310 et 310F. Autres modèles de sondes de champ magnétique, à induction et électrique : Sonde électrique 01E 100 kHz à 6,5 GHz, 0,2 – 350 V/m, Sonde électrique 02E 200 kHz à 40 MHz 2 – 1 200 V/m, Sonde électrique 03E 3 MHz à 18 GHz 0,8 – 350 V/m, Sonde électrique 04E 3 MHz à 40 GHz et 0,8 – 350 V/m, Sonde magnétique 02H 300 kHz à 30 MHz et 0,016 – 16 A/m, Sonde à induction magnétique 10B 5 Hz à 400 kHz, 0,1 µT – 1 mT, Sonde électrique 11E 5 Hz à 400 kHz, 20 V/m – 20 kV/m, Sonde à induction magnétique 10H DC à 1 kHz, 30 µT – 1 mT, Sonde à Induction Magnétique 20H DC à 1 kHz et 1 mT – 8 T, Sonde à Induction Magnétique 30H DC à 1 kHz et 200 µT – 600 mT, Sonde à Induction Magnétique 20B 5 Hz à 20 kHz et 0,3 µT – 16 mT, Sonde à induction magnétique 30B 5 Hz à 400 kHz et 0,3 µT – 16 mT Sonde de champ électrique et d’induction magnétique 33S DC à 1 MHz, 0,1 µT – 15 mT, 1 V/m – 100 kV/m. Prix de location pour NHT310F + sonde, veuillez appeler.
TYPISCHE VERWENDUNG UND SEKTOR
Pour MICRORAD 33P-MICRORAD
Le 33p microrad vous permet de analyser vos systèmes et optimise vos cycles de test.
Dieses wiederaufbereitete Instrument bietet eine mit dem Neugerät vergleichbare Leistung und trägt zur Senkung der Anschaffungskosten bei.
Anwendungen :
- Elektrizität & Tests
- Messung der Kontinuität
- Isolationstests
- Qualitätskontrolle & Metrologie
Sektoren :
- Energie (Produktion & Verteilung)
Entworfen für :
- Techniker für Metrologie
- Industrieller Einkäufer
Diese generalüberholte Ausrüstung kann mit Überprüfungen nach ISO 17025 schnell verfügbar sein; sie verbindet Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit.
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Verteidigung
Industrielle Wartung
Metrologie & akkreditierte Labore
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Industrielle Wartung
Öffentliche Forschung (CNRS, akademische Labore)
CSR & Kreislaufwirtschaft

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konkrete Fragen zu EMV
01
Warum unterscheiden sich intern durchgeführte EMV-Tests oft von den Ergebnissen eines akkreditierten Labors?Abweichungen ergeben sich in der Regel aus der Testumgebung und den Implementierungsbedingungen. Intern werden die Tests in vereinfachten Konfigurationen durchgeführt, ohne voll genormte Kammern oder strenge Kontrolle externer Störungen. Dennoch bleiben diese Tests unerlässlich, um vor einer offiziellen Kampagne Lärmquellen aufzuspüren und Korrekturen zu lenken.
02
In welcher Phase der Entwicklung sollten EMV-Tests integriert werden?So früh wie möglich. Die Integration von EMV-Tests bereits in der Entwurfsphase ermöglicht eine schnelle Identifizierung von Emissions- oder Suszeptibilitätsquellen, noch bevor die Architektur feststeht. Eine späte Erkennung führt oft zu teuren Patches, Projektverzögerungen und schwer zu absorbierenden technischen Kompromissen.
03
Warum ist die Wiederholbarkeit ein wichtiges Thema bei EMV-Tests?In der EMV kann eine minimale Abweichung bei der Verdrahtung, Positionierung oder Konfiguration das Ergebnis erheblich verändern. Ohne Wiederholbarkeit wird es unmöglich, zwei Tests zu vergleichen oder die Wirksamkeit einer Korrektur zu beurteilen. Stabile Methoden und Geräte sind daher entscheidend, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren.
04
Müssen die Geräte für die EMV-Präqualifikation mit denen der zertifizierten Labore identisch sein?Nein. Das Ziel der Präqualifikation ist nicht, eine normative Prüfung exakt zu reproduzieren, sondern die Risiken vor der Zertifizierung zu verringern. Angemessene, richtig beherrschte und mit den angestrebten Normen übereinstimmende Ausrüstungen reichen aus, um größere Nichtkonformitäten zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu lenken.
05
Ist generalüberholte EMV-Ausrüstung für interne Tests relevant?Ja, in vielen Fällen. Überholte, geprüfte und dokumentierte EMI-Empfänger, Spektrumanalysatoren, NISLs oder HF-Generatoren bieten ein Leistungsniveau, das für Entwicklungs- und Präqualifikationstests geeignet ist. Sie ermöglichen es, sich schneller und kostengünstiger auszurüsten und gleichzeitig eine zuverlässige und verwertbare Messbasis zu erhalten.
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