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Allgemeine Hinweise Zur Ce-Kennzeichnung - Hameg HMF2525 Handbuch

25/50 mh z a r b i t r a r y function generator
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A l l g e m e i n e H i n w e i s e z u r C E - K e n n z e i c h n u n g
A l l g e m e i n e H i n w e i s e z u r C E - K e n n z e i c h n u n g
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARACIóN DE CONFORMIDAD
Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante:
HAMEG Instruments GmbH · Industriestraße 6 · D-63533 Mainhausen
Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt
The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product
HAMEG Instruments GmbH déclare la conformite du produit
HAMEG Instruments GmbH certifica la conformidad para el producto
Bezeichnung / Product name / Arbitrary Funktionsgenerator
Bezeichnung:
Oszilloskop
Designation / Descripción:
Arbitrary Function Generator
Product name:
Oscilloscope
Arbitrary Generateur de fonction
Designation:
Oscilloscope
Generador Arbitrario de Funciones
Descripción:
Osciloscopio
Typ / Type / Type / Tipo:
HMF2550 / HMF2525
Typ / Type / Type / Tipo:
HMO2524, HMO3522, HMO3524
mit / with / avec / con:
HO720
mit / with / avec / con:
HO720
Optionen / Options /
Optionen / Options /
Options / Opciónes:
HO730, HO740
Options / Opciónes:
HO730, HO740
mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations /
avec les directives suivantes / con las siguientes directivas:
EMV Richtlinien / EMC Directives / Directives CEM / Directivas IEM:
2004/108/EG;
Niederspannungsrichtlinie / Low-Voltage Equipment Directive / Directive des
equipements basse tension / Directiva de equipos de baja tensión:
2006/95/EG
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied /
Normes harmonisées utilisées / Normas armonizadas utilizadas:
Sicherheit / Safety / Sécurité / Seguridad:
DIN EN 61010-1; VDE 0411-1: 08/2002
Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension /
Categoría de sobretensión: II
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution /
Nivel de polución: 2
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /
Compatibilité électromagnétique / Compatibilidad electromagnética:
EMV Störaussendung / EMI Radiation / Emission CEM / emisión IEM:
DIN EN 61000-6-3: 09/2007 (IEC/CISPR22, Klasse / Class / Classe / classe B)
VDE 0839-6-3: 04/2007
Störfestigkeit / Immunity / Imunitee / inmunidad:
DIN EN 61000-6-2; VDE 0839-6-2: 03/2006
Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant
harmonique / emisión de corrientes armónicas:
DIN EN 61000-3-2; VDE 0838-2: 06/2009
Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker /
Fluctuations de tension et du flicker / fluctuaciones de tensión y flicker:
DIN EN 61000-3-3; VDE 0838-3: 06/2009
Datum / Date / Date / Fecha
12. 04. 2012
Unterschrift / Signature / Signatur / Signatura
Holger Asmussen
General Manager
2
2
Änderungen vorbehalten
Änderungen vorbehalten

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
0.1 Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeich-
HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie.
HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei
nung
der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw.
Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen
Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, wo
Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, in denen unterschiedliche
unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die
Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüf bedingun-
gen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für
härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung
werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie
den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt
für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit
(Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industrie-
finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.
bereich geltenden Grenzwerte Anwendung.
Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Daten-
Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und
leitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in
Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen
erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach
Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind
Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind
jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen
daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise
Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit
und Randbedingungen unbedingt zu beachten:
folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:
1. Datenleitungen
1. Datenleitungen
Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit exter-
Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit
nen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend
externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend
abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung
abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung
nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen
nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen
Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge
Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge
von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden
von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden
befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer
befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer
Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen
Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen
sein. Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes
sein.
Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG
beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.
Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes
Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG
2. Signalleitungen
beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.
Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Mess-
gerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine
2. Signalleitungen
geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/
Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und
Allgemeine Hinweise zur CE-Kenn-
Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen
Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden.
zeichnung
und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.Alle Signalleitungen
Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen
sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel-RG58/U)
(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht
zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge
erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.
getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte
Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen
Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.
(Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Massever-
bindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen
3. Auswirkungen auf die Messgeräte
doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magne-tischer
werden.
Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaus über die angeschlossenen
Messkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Messgerät
3. Auswirkungen auf die Geräte
kommen. Dies führt bei HAMEG Messgeräten nicht zu einer Zerstörung
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder
oder Außerbetriebsetzung des Messgerätes.Geringfügige Abweichungen
magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die
des Messwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können
angeschlossenen Kabel und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter
durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.
Signalanteile in das Gerät kommen. Dies führt bei HAMEG Geräten
nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige
4. Störfestigkeit von Oszilloskopen
Abweichungen der Anzeige – und Messwerte über die vorgegebenen
4.1 Elektromagnetisches HF-Feld
Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer
Einzelfällen jedoch auftreten.
Felder können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des
Messsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über
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das Versorgungsnetz, Mess- und Steuerleitungen und/oder durch direkte
Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Messobjekt, als auch das Oszilloskop
können hiervon betroffen sein.
Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung
durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die
Bandbreite jeder Messverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite
des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren
Frequenz wesentlich höher als die –3dB Messbandbreite ist.
4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität
Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten
Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv)
über Mess- und Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die
Triggerung ausgelöst wird. Das Auslösen der Triggerung kann auch
durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.
Da die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit
geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, lässt sich das Auslösen
der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige
Darstellung nicht vermeiden.
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