Una red de estabilización de impedancia de línea ( LISN ) [ 1 ] es un dispositivo electrónico especializado que se utiliza en las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) para proporcionar una impedancia estable y conocida a la entrada de alimentación de un dispositivo bajo prueba (DUT) / equipo bajo prueba (EUT), como se especifica en varias normas de prueba EMC/EMI (por ejemplo, por CISPR , Comisión Electrotécnica Internacional , CENELEC , Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. , MIL-STD , DO-160 Secciones 20-21-22).
Sus funciones principales son aislar el EUT del ruido eléctrico externo, proporcionar una impedancia constante para mediciones precisas de ruido de radiofrecuencia (RF) y actuar como un filtro de paso bajo . El LISN se coloca normalmente entre una fuente de alimentación de CA o CC y el EUT. [ 2 ] [ 3 ]
Los LISN también pueden utilizarse para predecir la emisión conducida para pruebas de diagnóstico y preconformidad. [ 2 ]


Funciones de una LISN
Las LISN cumplen tres funciones principales en las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC).
impedancia de línea estable
Las LISN proporcionan una impedancia precisa y estable a la entrada de alimentación del EUT, típicamente de 50 Ω, recomendada para obtener mediciones repetibles del ruido conducido. La LISN está diseñada para simular las características de la red eléctrica en frecuencias específicas de interés. Esto garantiza que la configuración de prueba represente con precisión las condiciones de funcionamiento del DUT, lo que permite realizar mediciones consistentes y comparables en diferentes entornos y dispositivos de prueba.
La impedancia de una LISN está determinada principalmente por la inductancia (L) y la capacitancia (C) de su circuito. A bajas frecuencias, la inductancia domina la impedancia, mientras que a frecuencias más altas, la impedancia se aproxima al valor característico de una resistencia de 50 Ω. El perfil de impedancia está diseñado para cumplir con los requisitos de normas EMC específicas, como CISPR16-1-2, MIL-STD-461 e ISO 7637.
La impedancia de la fuente de alimentación varía, dependiendo de la geometría del cableado de alimentación que se encuentra detrás de ella. [ 4 ]
La inductancia prevista de la línea eléctrica para la instalación prevista del EUT influye en la identificación del tipo correcto de LISN necesario para la prueba. Por ejemplo, una conexión en un edificio suele utilizar un inductor de 50 μH, mientras que en las normas de medición para automóviles se utiliza un inductor de 5 μH para emular una longitud de cable típica más corta. [ 4 ]
Aislamiento del ruido externo
Otra función importante de una LISN es evitar que el ruido de alta frecuencia de la fuente de alimentación se acople al sistema. Una LISN funciona como un filtro de paso bajo , que proporciona una alta impedancia al ruido de RF externo al tiempo que permite que la potencia de baja frecuencia fluya hacia el EUT. [ 4 ]
Interfaz de medición segura
Las LISN proporcionan un puerto de medición con una impedancia estabilizada de 50 Ω que se conecta de forma segura a equipos de medición sensibles, como analizadores de espectro o receptores EMI. [ 3 ] El diseño de la LISN incluye rechazo de CC y características de acoplamiento de RF que protegen el equipo de medición de transitorios y altos voltajes. Esto garantiza que la señal de ruido de alta frecuencia del EUT se pueda acoplar al equipo de medición sin riesgo de dañar las entradas sensibles. [ 3 ] . [ 4 ]
El puerto de medición suele conectarse mediante un cable coaxial, lo que proporciona una impedancia definida y minimiza las reflexiones de la señal.
Diseño y componentes
Según una norma de prueba EMC específica, se requiere un tipo de LISN concreto para evaluar y caracterizar el funcionamiento del EUT.
Existen diferentes tipos de LISN para analizar conexiones de alimentación de CC, CA monofásica o trifásica . Los parámetros principales para seleccionar el tipo de LISN adecuado son la impedancia, la pérdida de inserción, la tensión nominal, la corriente nominal, el número de conductores de potencia y los tipos de conectores. [ 3 ] El límite superior de frecuencia del LISN también juega un papel importante cuando se utilizan mediciones de emisiones conducidas para predecir problemas de emisiones radiadas. En esos casos se utiliza un LISN de 100 MHz. [ 4 ]
Tipos de LISN
Las LISN vienen en varios tipos adaptados a diferentes aplicaciones y estándares [6]
Referencias
- ↑ MIL-STD 461 E, pág. 6
- 1 2 Staggs, David. "Uso de una LISN como herramienta de diagnóstico EMC de sistemas electrónicos" (PDF) . The Electro Mechanics Company . Recuperado el 15 de diciembre de 2012 .
- 1 2 3 4 "Redes de estabilización de impedancia de línea" (PDF) . Fisher Custom Communications . Consultado el 21 de enero de 2013 .
- 1 2 3 4 5 SJS. "¿Por qué tantos tipos diferentes de LISN?" (PDF) . Com-Power Corporation . Consultado el 15 de diciembre de 2012 .
Lecturas adicionales
- MIL-STD 461E , REQUISITOS PARA EL CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA DE SUBSISTEMAS Y EQUIPOS , 1999
- 2. Staggs, David. "Uso de una LISN como herramienta de diagnóstico de compatibilidad electromagnética en sistemas electrónicos" (PDF) . The Electro Mechanics Company. Consultado el 24 de marzo de 2020.
- Equipo de laboratorio
- Equipos de prueba electrónicos