2008 IEEE EMC学术研讨会——第二部分EMC测量(一)

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EMC基础知识讲解

EMC基础知识讲解
3、测量场地
❖ EMS-ESD(静电放电)
1、该模拟人或物体在接触设备时所引起的放电(直接 放电),以及人或物体对设备邻近物体的放电(间接 放电)时对设备工作造成的影响。带静电的物体进行 放电时会产生放电电流,这个放电电流会产生短暂的 强度很大的电磁场。放电时产生短暂的放电电流和相 应的电磁场可能引起电气、电子设备的电路发生故障, 甚至损坏。静电放电试验的目的就是检验电气、电子 设备在遭受这类静电放电骚扰时的性能。
干扰源 干扰源不一定是设备本身,也可能是大自然或者人体本
身。比如说雷电和身体上的静电。
常见干扰途径
传导:公共电源、 公共地线、互连线
辐射:通过空间传播
(感应产生(电容耦合、电感耦合)、干扰源发射 的电磁能量以电磁波的形式, 通过空间传播作用 到敏感源上)
2、为什么产品需要进行EMC相关测试
❖ 电磁干扰普遍存在 ❖ 电子技术日益普及 ❖ 越来越多的干扰源进入电磁环境 ❖ 电子设备的灵敏度越来越高 ❖ 干扰和抗干扰成为一个日益突出的问题
2、射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS) -- Immunity to Conducted Disturbances, Induced by Radio-Frequency Fields
3、射频电磁场辐射抗扰度(RS)-- Radiated, Radio-Frequency, Electromagnetic Field Immunity
❖ •产品内部兼容性的需要 产品内部各单板间是否能够和谐的工作、电源电路是否不会对音视频信号 产生干扰、PCB设计时时钟电路是否会干扰控制电路等等都是产品设计时 需要重点考虑的问题,也是产品基本功能实现的保证问题。
总的说来是为了提高产品的市场竞争力,保证对产品自身和人体或其他设备不 产生危害。

EMC基础知识分享

EMC基础知识分享

EMC基础知识分享目录1、 EMC基本概念2、EMC标准化组织3、 EMC标准介绍4、EMI测试项目介绍E M C基本概念电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)的定义是指:设备或系统在所处的电磁环境中能符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

其中EMC包含EMI(电磁干扰度)和EMS(电磁抗干扰度)两个部分,EMI是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;EMS是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。

因此,根据定义。

E M C标准化组织IEC:国际电工委员会,成立于1906年,它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。

CISPR:国际无线电干扰特别委员会,负责>9KHz所有类型电器的EMI无线电信号保护测试标准规范的编写。

TC77:第77技术委员会,整个频率范围内的抗扰度,低频范围内(<9KHz)的发射,以及CISPR不涉及的骚扰现象;负责制定基本文件即IEC61000系列标准。

其中IEC61000-4系列标准是目前国际上比较完整和系统的抗扰度基础标准。

CENELEL:欧洲电工标准化委员会,制定统一的欧洲电工标准(EN标准),实行电工产品的合格认证制度。

SAC: 中国国家标准化管理委员会,制定我国的标准化制度E M C标准介绍电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准。

1、基础标准:描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。

基础标准不涉及具体产品。

2、产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。

往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。

3、通用标准:按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。

EM C 常用标准对照表E M I测试项目介绍1、EMI测试设备的分组和分类2、传导骚扰(CE)①测试简介:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。

EMC测试方法介绍

EMC测试方法介绍

80
60
40
20
0 30M
500M
1G Fr e q u e n c y [ Hz ]
1. 5G
M ES LI M LI M LI M
KV3 2 2 # - S CH2 7 PK
EN 5 5 0 1 3 RF Q P HAR
V o lt a g e Q P L im it ( h a r m o n ic )
用使干扰测量仪获得相同的参考指示时, 标准信号发生器的输出电平作为测量结果,以 dBμV表示。
(测量结果中应注明被测设备的标称天线 输入阻抗值)
COSHIP ELECTRONICS
EMI --天线端骚扰电压 3.测试方法示意图
COSHIP ELECTRONICS
EMI --天线端骚扰电压 4.指标限值
E N 5 5 0 1 3 R F Q P L O A D V o lt a g e Q P L im it ( h a r m o n ic )
E N 5 5 0 1 3 R F Q P O T H E R V o lt a g e Q P L im it ( h a r m o n ic )
COSHIP ELECTRONICS
EMI --辐射骚扰功率
Lev el [ dBpW ] 80
32. 47 dBpW 8. 44 dB
70
60
50
40
30
20
10
0 30M
100M
150M Fr e q u e n c y [ Hz ]
200M
M ES LI M LI M
5 1 0 0 CI + PO W ER PK G B13837 P Q P G B13837 P AV

EMC 测试

EMC 测试

抗扰 辐射抗扰
主 题
TOPICS
1. 发射干扰 Emission 2. 抗扰 Immunity 3. 10m半波暗室 10m SAC 4. 屏蔽室 Local Shielded Room
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1. 发射干扰
Emission
发射干扰是指产品或系统沿着电力线传输或通过空间传输的射频电磁能量 ,并对其所处的电磁环境造成干扰或污染。
0.8m Vertical Ground Plane > 0.4m EUT
0.8m
Mains excess lead bundled to < 40mm LISN
Supply Mains Receiver
Horizontal Ground Plane
1.1 传导发射测试
限值线
Limit Lines
Measurement Distance = 10m
EUT 0.8m
1m to 4m
mains
Turntable
Ground Plane
1.2 辐射发射测试
Radiated Emission Test
以峰值检坡器测量时使用的决策树。
Decision tree for peak detector measurement.
A test is to measure the potential interference generated inside an EUT and carried through the I/O lines, the control leads, or power lines. This test is required to ensure that the conducted emission of the tested EUT meets pre-defined limits as set by various national and international standards e.g. CISPR 22 or EN 55022.

EMC测试简介

EMC测试简介

EMC测试简介EMC测试简介1.EMC的基本定义1.1 EMC基本定义:电磁兼容性(Electro-Magnetic Compatibility,简称:EMC)装置、整组设备或整套系统,在它本⾝的电磁环境中,能圆满地动作,⽽且不会产⽣让其它在此环境中的设备难以忍受的电磁⼲扰。

EMC包含EMI和EMC,即EMC=EMI+EMS(见图1).1.2 EMI基本定义:电磁骚扰(Electro-Magnetic Interference,简称:EMI)装置、整组设备或整套系统动作时所产⽣⼀种电磁噪声,或装置本⾝不需要的信号。

1.3 EMS基本定义:电磁抗扰度(Electro-Magnetic Susceptibility,简称:EMS)在⼀个电磁⼲扰的环境中,装置、整组设备或整套系统不会因处于此环境⽽减损其功能的能⼒2.EMC标准简介EMC 标准是特定国家或组织根据它们的要求,针对不同产品⽽制定的电磁兼容符合性标准。

EMC 标准⼀般由各个权威机构制定,常见的如:3.常见EMC测试项⽬简介3.1 辐射骚扰测试(RE)辐射骚扰测试(Radiated disturbance,简称RE),包含空间辐射和磁场辐射测试。

辐射骚扰主要是指能量以电磁波的形式由产品发射到空中,或能量以电磁波形式在空间传播对周边产品的影响。

辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低,⼲扰信息技术设备或其他电⼦产品的正常⼯作,并对⼈体造成⼀定危害。

辐射骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项⽬之⼀。

3.2 电源端⼦传导骚扰测试(CE)电源端⼦传导骚扰测试(Conducted disturbance at the mains ports,简称CE),⼜称传导测试。

传导骚扰主要是指产品的电源端⼦对整个公共电⽹的影响。

传导骚扰超标的产品可以引起在同⼀电⽹的电⼦设备性能降低,⼲扰电⼦设备的正常⼯作。

传导骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项⽬之⼀。

EMC测量的基本概念

EMC测量的基本概念
天线是将传输线中的电磁能量有效地 转化成自由空间的电磁波能量或将空 间电磁波有效地转化成传输线中的电 磁能的设备。
天线增益:
是指天线将发射功率往某一指定方向 集中辐射的能力。
天线特性
天线的辐射功率 密度 S 的单位 是 Watts / m2。
各向同性的天线在各个方向上的功率 密度是相同的。假定天线的输入功率 为 Pin 且无损失,在距离天线 R 处功率 密度为: 2 S P / 4 R in
电磁波介绍
电磁波的波长与其 频率相关:
cf
自由空间的波阻抗 (Intrinsic Impedance)为: E / H 120 Ohms (or 377 )
电磁波介绍
电磁波的能量大小由坡印 廷矢量(Poynting Vector) 决定,即 S EH 其中, S 为坡印廷矢量, S、E、H 彼此垂直构成右 手螺旋关系;即由 S 代表 单位时间流过与之垂直的 单位面积的电磁能,单位 是Watts/m2。
赫兹偶极子是所有天线中“最简单”的。 它由带有电流 I 的长度远小于波长的带 电导线构成。
赫兹偶极子
近场具有静电场和恒定磁场的性 质,是非辐射场;
* *
远场主要是辐射场。
赫兹偶极子
赫兹偶极子辐射场的特性:
* 场强与电流、偶极子长度、与z轴的
夹角、距离的倒数成反比;
* 电场和磁场的远场比值为波阻抗; * 电场和磁场的远场是正交的。
场地确认程序
1GHz以上的场地确认方法为场地电压驻波 比法。 Site Voltage Standing Wave Ratio, SVSWR 发射天线应为偶极子类型的天线。
接收天线应为实际发射试验时使用的喇叭 天线或者对数周期天线。

EMC试题答案

EMC试题答案

假设 EUT 的真实发射测量值为 Ut, 则:
U 22 U t2 U12
Ut 可以由两次测量数据中解出。 在 EMC 测量中,用 U2 代替 Ut,测量误差控制在 1dB 之内。
第三章、设备 1、EMC 测量接收机的特点(与一般接收机相比) 、重要注意事项 一般系统中用的接收机是用于再现(恢复)信号; 最关注的是:灵敏度、速度及与此相关的质量 测试接收机是用来定量测试干扰存在的量值; 最关注的是:干扰的能力(能量) ; 干扰的能力包括:幅度、频率、时间及带宽特性。 因此,测试接收机不但对准确度提出了很高的要求。而且对带宽 特性、互调特性也有严格的要求。 测量接收机使用中应注意的四个问题: (1)防止输入端过载 输入过载有两方面的含义:测量失真和烧毁。 输入到测量接收机端口的电压过大时,轻者引起系统线性的改变, 使测量值失真,重者会损坏仪器,烧毁混频器或衰减器。使用时一定 先确认有无直流电压存在,必要时串接隔直电容。 (2)选用合适的检波方式 实际干扰信号基本形式可分为三类:连续波、脉冲波和随机噪声。 对于脉冲干扰信号,峰值检波可以很好地反映脉冲的最大值。准峰 值检波器最为合适,加权系数随脉冲信号重复频率的变化而改变,频 率低的脉冲信号引起的干扰小。用平均值、有效值检波器测量脉冲信 号,读数也与脉冲的重复频率有关。 (3)测试前的校准 测量接收机的校准信号是一种具有特殊形状的窄脉冲, 以保证在接收 机工作频段内有均匀的频谱密度。 (4)测试信号的预选 对于脉冲类的宽带信号,在混频器前进行滤波(也称为预选),可避免 发生过载现象。若宽带信号的时域峰值幅度超过混频器的过载电平, 便会发生过载情况。
近场与远场的区别主要在于传播距离与波长之间的关系, 当两者之比 较小时(<15.915) ,传播形式为近场耦合;当两者之比较大时 (>15.915) ,传播形式为远场耦合。 4、 为什么要对电磁干扰加以规范?

EMC标准与测量

EMC标准与测量
•EMC国家标准(GB) •国家军用标准(GJB)
全国无线电干扰标准化技术委员会
全国无线电干扰测量方法和统计方法标准化分技术委员会(简称A 分会)—中国电子技术标准化研究所 全国工业科学和医疗射频设备的无线电干扰标准化分技术委员会 (简称B分会)—上海电器科学研究所
化全 技国 术无 委线 员电 会干 总扰 会标 准
已正式出版的IEC 61000—4系列标准包括:
• • • • • • • • • • • • IEC—61000—4—1 (1992):抗扰度试验概述 IEC—61000—4—2 (1995):静电放电抗扰度试验 IEC—61000—4—3 (1995):射频电磁场抗扰度试验 IEC—61000—4—4 (1995):电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 IEC—61000—4—5 (1995):浪涌抗扰度试验 IEC—61000—4—6 (1995):射频场感应导致的传导型骚扰的 抗扰度试验 IEC—61000—4—7 (1995):电源系统及设备联接时的谐波测 量和测量仪器导论 IEC—61000—4—8 (1993):工频磁场抗扰度试验 IEC—61000—4—9 (1993):脉冲磁场抗扰度试验 IEC—61000—4—10 (1993):衰减振荡磁场抗扰度试验 IEC—61000—4—11 (1994):电压跌落、短时中断和电压波动 的抗扰度试验 IEC—61000—4—12 (1995):振荡波抗扰度试验
• 欧洲EMC标准
引用标准 CENLEC CISPR IEC 欧洲标准号 EN50××× EN55××× EN60××× 实例 EN50801 EN55013 EN61000—4 EN60555—2 源自CISPR13 源自IEC61000—4 源自IEC555—2 备注

EMC测试、安规测试、环境测试项目

EMC测试、安规测试、环境测试项目

EMC测试、安规测试、环境测试项目EMC测试EMC测试(电磁兼容性测试)的全称是ElectroMagnetic Compatibility,其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 。

EMC包含两方面的内容:一方面,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作,即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS);其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。

EMS的测试项目如下:1)静电放电抗扰度(ESD);测试依据的标准是IEC 61000-4-2 Criteria B,测试目的是检验单个设备或系统抗静电泄放干扰的能力。

测试原理:ESD实验是模拟人体、物体在接触设备时产生的静电放电或人体、物体对邻近物体的放电包括直接通过能量的交换,引起器件的损坏或放电所引起的近场(电场和磁场的变化),造成设备的误动作。

2)辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度(RS);测试依据的标准是IEC 61000-4-3 Criteria A,测试目的是检验单个设备或系统抗电场干扰的能力。

测试波形如下:①频率范围:80MHz-2.5GHz,②调制方式:80% AM,1kHz sin-wave③频率步长:1%④驻留时间: 3s3)电快速瞬变/脉冲群抗扰度;测试依据的标准是IEC 61000-4-4 Criteria B;测试目的是考察单个设备或系统抗快速瞬变干扰的能力,这些瞬变骚扰是由于感性负载的中断等瞬变动作,导致脉冲成群的出现,脉冲重复频率高,上升时间短,单个脉冲能量低等会导致设备误动作。

测试项测试条件L-N-PE±2kV(5/50ns, 5kHz)Signal/control Line±1kV(5/50ns, 5kHz)4)浪涌(雷击)抗扰度;测试依据的标准是IEC 61000-4-5 Criteria B;测试目的是考察EUT抗浪涌干扰的能力,这些瞬变骚扰是由于其他设备的故障短路,主电源系统切换,间接雷击等产生的干扰。

EMC主要测试项目及测试方法

EMC主要测试项目及测试方法

第一篇:传导发射(Conducted Emission)传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。

1. 测试标准:有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13(AV),CISPR15(灯具),CISPR11(ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22居多.2. 测试方法:1)仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14—1中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,DIA需要遵循CISPR16—1—1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16—1—2的要求。

2) 测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14—1,15里面是10cm +/- 25%,13里面是up to 12mm,22里面是up to 15cm,11里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。

辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm.手持II类设备需要包模拟手。

CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。

3)测试频段:大多是150kHz—30MHz,CISPR15是例外(骚扰电压9kHz—30MHz,插入损耗150kHz-1,605kHz)。

EMC测试

EMC测试

电磁兼容性测试 前 言 各类电子设备带给人类生活无限方便, 却也造成复杂电磁噪声环境。

国际及各国陆续制订相关的电磁兼容标准,要求电子电机设备相关产品必须符合辐射干扰与传导干扰发射规格,以及辐射耐受性与传导耐受性规格。

国内各类电子企业为使产品达到国际EMC要求,促使EMC测试场地快速成长,大型企业都趋向自行筹建EMC实验室。

为了验证电子电机设备EMC设计是否良好,必须在研发之整个过程中,对各种电磁干扰源之发射干扰、传输特性及受干扰设备能否负荷耐受性测试,验证设备是否符合相关电磁兼容性标准和规范;找出设备设计及生产过程中,在EMC方面之盲点。

在客户安装和使用设备时,提供了既真实又有效之数据,因此,EMC测试是EMC设计所不可或缺之重要环节。

本文将针对EMC测试最新之军规、商规、车辆规范等作一比较分析测试方法差异及相关经验。

 表一 . 常见美军军规, 欧美商规及车辆用电磁干扰(EMI)测试项目摘要比较 MIL-STD-461D EN/IEC-欧联 FCC-美国 车辆-全车或零组件 CE-101, 30Hz~10KHz 电源线 CE-103, 10kHz~10MHz 电源线, 电压量测 传 导 放 射 CE CE-06(VBW)天线端10kHz~40GHz RE-101, 30Hz~100KHz 磁场量测 RE-102, 10KHz~18GHz 电场量测 电 磁 干 扰 测 试 E M I 辐射 放射 RE RE-103, 10KHz~40GHz 假波与谐波 传导干扰与辐射干扰EN550-11工业, 科学与医疗仪器EN550-13 广播接收机EN550-14家电及手工具产品EN550-15灯具类产品EN 550-22资讯类产品EN61000-3-2电流谐波EN61000-3-3电压变动与闪烁 传导干扰与辐射干扰 PART 15J PART 18 传导干扰与辐射干扰 CISPR 12 SAE J551C 72/245/EEC 95/54/EC SAE J1113-23(扁条式天线) SAE J1113-25(平行板天线) 表二.常见美军军规, 欧美商规及车辆用磁用耐受性(EMS)测试项目摘要比较 MIL-STD-461D EN/IEC-欧联 FCC-美国 车辆(全车或零组件 CS-101,30Hz~10KHz, 电源线, Pmax=80W CS-103,15KHz ̄10GHz交互调变 CS-104,30Hz~20GHz 消除不要讯号 CS-105,30Hz~20GHz 交叉调变 CS-109,60Hz~100KHz 结构电流 CS-114, BCI, 10KHz~400MHz CS-115, BCI, 10KHz 脉冲激发 电 磁 耐 受 性 测 试 E M S 传 导 耐 受 性 C S CS-116, 阻尼式弦状波暂态 IEC 1000-4-2 ESD静电放电 IEC 1000-4-3辐射耐受性 IEC1000-4-4快速暂态与丛讯 IEC1000-4-5雷击突波耐受性 IEC 1000-4-6传导耐受性 IEC 1000-4-8不适用 ISO 11451-2(全车辐射) ISO 11451-3(全车) ISO 11451-4(全车BCI) ISO 11452-2(0.2-18GHz) ISO 11452-3(TEM CELL) ISO 11452-4(零件BCI) ISO 11452-5(扁条式天线) ISO 11452-6(平行板天线) ISO 11452-7(射频电源注入) JASO 7637-1(12V电源) JASO 7637-2(24V电源) JASO 7637-3(12V-24V) RS-101,30kHz~100kHz 磁场量测 RS-103,10kHz~40GHz 电场量测  辐射 耐受 性RS RS-105暂态电磁场 电源频率磁场 IEC 1000-4-11瞬降瞬断电压 95/54/EC ISO 10605(静电放电) 电磁兼容性测试范围与所采用之标准和规范 依据相应之电磁兼容性标准和规范,电磁干扰(EMI)及电磁耐受性测试(EMS)在不同频率范围内,采用不同之方式进行。

EMC试验讲解

EMC试验讲解

学习、实践、提高EMC试验讲解概述电磁兼容性(EMC):设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力EMC包括EMI和EMS两个方面电磁干扰(EMI):电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降电磁敏感性(EMS):在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力EMC试验项目EMI试验:辐射发射测试(RE)传导发射测试(CE)EMS试验:静电放电抗扰度试验(ESD)浪涌抗扰度试验(Surge)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT)电压瞬时跌落和短时中断抗扰度试验射频场感应传导抗扰度试验(CS)射频电磁场辐射抗扰度试验(RS)工频磁场抗扰度试验电力线接触和电力线感应试验辐射发射测试参考标准GB9254-1998(idt CISPR 22:1997) 测试目的:检查被测设备以辐射方式向外发出的电磁骚扰水平是否在规定的限值范围内测试方法:被测设备和宽带天线置于电波暗室中,用天线接收被测设备各个方向的对外辐射骚扰,通过测量接收机扫描测出骚扰值辐射发射测试注意事项应尽量保证环境噪声电平至少比标准规定的限值低6dBEUT要放在一个可360度旋转的转台上,天线应可以在1m与4m高度范围内升降,天线应测量水平和垂直两种极化,EUT必须在30-1000MHz频带内满足准峰值限值的要求EUT的配置、安装、布置和运行应与典型应用情况一致,应将接口电缆、负载或装置与EUT中的每一种类型的接口端口中的至少一个端口相连。

如果可能,应按照设备实际应用中的典型情况端接每一根电缆如果存在同一类型的多个接口,依据预试验的结果,可能有必要对EUT添加互连电缆、负载或装置。

添加电缆的数目会受限于:电缆增加的结果不会使预试验中相应于限值的余量有明显的降低(如2dB),有关端口的配置和负载的选择,其理由应在试验报告中注明互连电缆应符合具体设备要求中所规定的型号和长度,如果规定的长度可变,则应选用会产生最大发射的长度如果在测试期间使用了屏蔽的或特殊的电缆以满足限值的要求,则应在使用说明书中注明建议使用这种电缆电缆超长部分应在电缆的中心附近折叠后捆扎起来,折叠长度为30cm—40cm。

EMC测试项目详述

EMC测试项目详述

产品---系列标准概述Harmonic Flicker Radiated Emission (RE) Conducted Emission (CE) Electrostatic Discharge (ESD) RF electromagnetic field (RS) Fast transients (Burst/EFT) Surge Injected currents (CS) Power frequency magnetic field Voltage Dip and Interruptions EN 61000-3-2 (≤16A) EN 61000-3-3 (≤16A) EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-111. Emission1.谐波测试 Harmonic Standard:EN61000-3-2Scope规定向公共电网发射的谐波电流的限值。

指定由在特定环境下被测设备产生的输入电流的谐波成分的限值。

适用于输入电流小于或等于16A的接入公共低电压网络的电子电气设备。

Classification of equipmentClass A: -平衡的三相设备; - 家用电器; - 除手持工具外的工具; - 白炽灯调光器; - 音频设备; - 其他设备. Class B: - 手持工具; Class C: - 照明设备. Class D: - 个人电脑及监视器; - 电视接收机.1. Emission谐波测试主要是检验低压供电网络中的谐波可能对这些频率敏感 的设备所产生的影响。

谐波实验原理:由于电子设备的工作模式、非线性元件和各种干 扰噪声等原因,导致其输入电流不是完全的正炫波,往往含有丰 富的高次谐波成分对电网造成污染。

(一)EMC量测单位介绍、测试基本设定和处理要求

(一)EMC量测单位介绍、测试基本设定和处理要求


RF Spurious Emission (Unit : dBm or W)功率 Reading = S.G.+Ant. Gain -Cable loss Substitute Method
量测单位(3)
dBpW家电类power test测试 dBpW = VdBuV – 17dBΩ, 因功率吸收箝的插入损耗一般约为17dB,故用 Rceciver量测之值即是结果。(加上修正 factor) 故 P (dBpW) = VdBuV + correction factor
1GHz – 18 GHz or Up 18GHz
电波暗室的各种校正
• • •

隔离度测试(隔离室) 场地衰减(NSA)测试 (半电波暗室) 场强均匀度(Field Uniformity)测试 (全电波暗室) 场地Factor比对测试 (能力验证)
电波暗室之使用效益

能以全频段做快速扫描,加快新产品预 测之时间,可缩短产品之开发时程. 可快速评估整改对策有无效果.

电磁兼容基本单位介绍(4)
dBuV :以一个uV为单位来定义 dBuV = 20 log (X uV/1 uV) e.g. 100uV = = = = 20 20 40 40 log (100/1) log 100 – 20 log 1 – 0 dBuV
对数相除等于相减
电磁兼容基本单位介绍(2) 基本对数计算 对数相乘等于相加 Log 10 = 1 Log 100 = 2 Log 1000 = Log (10 * 100) = Log 10 + Log 100 = 3 反算:Log X = Y >>>>>X=10Y

EMC测试技术

EMC测试技术

测试环境-普通环境
环境电平的测量方法:


电源线上的传导环境电平应在断开EUT但连接一个电阻 负载情况下测量,该电阻负载应流过与EUT相同的额定 电流。 辐射发射的环境电平测量,需要使用和测量时使用的同 一天线进行测量。 一般标准规定:EUT断电和所有辅助设备通电时测得的 电磁环境电平应至少低于规定的极限值6dB。 建议:电磁环境电平应至少低于规定的极限值20dB。 如果极限值电平很低(例如24dBuV/m),也应该尽可 能保持10dB的余量。 容 向 —— 专注于电磁兼容方向


1米测试法【军标】
4.88×4.88×3.00米(EUT: 1×1×1米) � 7.355×6.38×3.30米(EUT: 4×2×2米)


1米测试法【汽车电子】
7.055米 x 6.530米 x 4.050米 (长×宽×高) � 5.48×4.58×3.00米(预兼容)

容 向 —— 专注于电磁兼容方向
容 向 —— 专注于电磁兼容方向

测试环境-屏蔽室
屏蔽室
� � �
传导EMI测试 功率EMI测试 传导EMS测试 不适合进行辐射 发射测试
屏蔽室有反射

容 向 —— 专注于电磁兼容方向

测试环境-电波暗室
电波暗室
� �
辐射EMI测试 辐射EMS测试
容 向 —— 专注于电磁兼容方向

认证测试项目
此项目1)对于带有网卡和调制解调器的计算机不要 求测试。但是对于网卡和调制解调器列入电信终端 产品要求此项测试。 此项目2)为推荐性标准规定的测试项目,未列入 3C认证要求。 美国FCC认证测试的电磁兼容项目最少,只有2项, 中国3C认证电磁兼容项目有3项,都只包含电磁骚 扰部分,欧盟CE认证电磁兼容测试项目有12项,包 含电磁骚扰、电磁抗干扰二部分。

EMC测试指标及测试方法介绍

EMC测试指标及测试方法介绍

70
60
50
40
30
20
10
0 30M
100M
150M Frequency [Hz]
MES 5100CI+ POWER PK LIM GB13837 P QP Power QP Limit LIM GB13837 P AV Power AV Limit
COSHIP ELECTRONICS
32.47 dBpW 8.44 dB
EMI --骚扰功率
2.测试方法
测试时,将被测设备置于0.8m高的非金属 台子上,被测线缆在台上平直展开,功率吸收 钳的测量端(即电流互感器一端对着被测设 备,然后沿着远离它的方向移动,最多移动至 5m处。
记录测量频率点处的最大干扰值。 对每个感兴趣的频率,都必须反复这样移 动吸收钳,以获得测量结果。
COSHIP ELECTRONICS
EMI --天线端骚扰电压
2.测试方法
用同轴电缆和最小衰减值为6dB的阻性混合 网络将被测设备天线端、辅助信号发生器与干扰 测量仪相接。
调整辅助信号发生器输出电平,对应75Ω天 线阻抗的电视接收机输入电平为70dBμV。对电 视接收机,信号是由包括色同步信号的完整的视 频波形调制的图像载波以及相对幅度和频率正确 的无调制声音载波。
COSHIP ELECTRONICS
EMI --骚扰功率 3.测试方法示意图
COSHIP ELECTRONICS
EMI --骚扰功率 4.指标限值
COSHIP ELECTRONICS
EMI --骚扰功率
5.测试曲线示例
Marker: Delta Mk:
194.94 MHz 0 Hz
Level [dBpW] 80

S参数教程 - 第二部分:EMC测量和测试

S参数教程 - 第二部分:EMC测量和测试

环测威官网:/他的一部分II 小号 -parameter教程介绍了几个例子小号 -parameter在EMC测量使用和测试(见[1]为小号 -parameter理论)。

由于EMC中的绝大多数s参数测量仅使用s 11和s 21参数,因此我们将仅讨论这两个测量。

小号11点在这篇文章中提出的例子包括:1.LISN阻抗测量,2.电容阻抗测量,3.对数周期天线VSWR测量。

S 21的例子包括:1.前置放大器增益测量,2.衰减器损耗测量,3.电缆损耗测量。

在进行s参数测量之前,需要进行校准过程以表征将被测设备(DUT)连接到网络分析仪的电缆。

校准程序校准程序使用校准套件,如图1所示,它由一个短的,开放的50Ω负载附件和通常的直通连接器组成。

环测威官网:/图1:a)N型校准套件,b)SMA型校准套件根据感兴趣的参数,可以执行一些不同类型的校准。

如果只需要进行s 11测量,那么校准在端口1进行,具有短的,开路的和50Ω(负载)终端,如图2所示。

环测威官网:/图2:s 11测量的校准图3显示了这三种情况下网络分析仪的预期校准曲线。

环测威官网:/图3:校准结果a)短路,b)开路,c)50Ω负载对于前置放大器增益或衰减器损耗的s 21测量,校准过程包括两个步骤。

在步骤1中,首先使用前面针对s 11和s 22校准描述的过程校准两个连接电缆。

校准的步骤2涉及图4a中所示的设置; 图4b显示了预期的校准曲线。

环测威官网:/图4:s 21校准的步骤2 a)物理设置b)校准图如果需要进行电缆损耗测量,则校准过程有两种选择,具体取决于测量设置,如图5所示。

图5:电缆损耗测量选项环测威官网:/两种测量选项的校准设置如图6所示。

图6:电缆损耗测量的直通校准选项与选项A相关的s 21校准与针对衰减器损耗或前置放大器增益所描述的校准相同。

与选项B相关的s 21校准是不同的; 它只涉及连接在端口1和端口2之间的一根电缆,并且不需要先前的s 11或s 22校准。

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2 0 E E E 0 8I E MC 学 术 研 讨会
——昂一鄙分 MC测量( ) 第二部分 E 重 一
— —
2 0 EE mp su o MC— — P r 2 MC Me s rme t 0 8 I E Sy o im n E at E a u e n l
方 式无 关 。
文章首先 介绍 了 CS R 2 IP 2中两种 电源端 口传导骚 扰的试验设 置方案。一种是参考地平面垂直设置 ,且距 E T0 ; U . i 另一种是参考地平面水平设 置 , E T相距 4n 与 U
0 。具 体 的 试 验 布 置 如 图 1 图 2所 示 。 .i 4n 和
中 , 水 平 参 考 地 的 测 量 不 确 定 度 为 2 ~ . d 用 垂 直 用 . 3 B, 0 6 参 考 地 的 测量 不确 定 度 为 1 - . d . 38 B。 9 文 章 第 二 部 分 介 绍 了 实 验 室 测 试 数 据 比对 时 , 试 验 布 置 及 测 试 规 定 的 统 一 要 求 。其 中 , U E T是 完 全 相 同 的 ( 寸 : 1 mx 0 m 7 m )并 且 摆 放 方 尺 2 5 m 7 mx 0 m ,
O3 -6 5 . 47 5 . 42 5 . 43 5 . 42 + . O4
O7 .2 2 1 0
4 . 24 2 . 97 6 . 65
5 . 80
4 . 21 2 . 98 6 . 64
5 2 8-
4 . 27 3. 01 6 . 64
5 - 84
最后 , 文章 用鲁棒 法( o ut ehd 分析 了测试数 R b s m to )
据 。 试 结 果 中 z比分 ( -cr)的 值 大 于 1 测 Z soe , 会被 剔 5的
除。 在鲁棒法中 , z比分是通过提取数据 的中值和归一化 四分位 数间距 ( —Q ) N I R 进行计算 的 , 与常规 的 z比分计 算方法不同。 假设 Q 为低 于所有数据 1 , 4处的最近值 , Q 是高于所有数 据 34处的最 近值 , / 四分位数间距(Q 就 I R) 等于 Q一 。假设 Q 为中位值 , 么可知鲁棒法中的 z比 Q 。 那
计 处 理 和 评估 , 以 验 证 两 种方 法 是 否可 以互 换 。 同时 , 用
在统计中, 变量值与其平均数的离差 除以标准差后的值 , 称为标准
分数(t d r so ) s n a er , a d e 也称为标准化值或 z比分 。 本文中 z比分的定 义有
所不同。
从这些数据中得到测量不确定度 。在第一个 项 目中 ,
A a itc l St ts ia pr a h t v l a i g Ap o c o E a u tn
AI r a i e Te t M e h s t n tv s t od e
. -
用水平参考地 的测 量不确定度为 26 3 B .— . d ,用垂直参 6 考地 的测量 不确定度 为 1 - . d 。在第 二个 项 目 . 3 B 7 4
进 行 了列 表 对 比。
表 1 第 一个 P T项 目 中数 据 的 平 均 值 和 中值 比较 ( 位 :Bx 单 dt V)
图 1 传导骚扰电压测试布置( 垂直参考地 )
频率
垂直参考地
水平参考地
均值 中位值 偏差
O. O
/ 平均值 中位值 平均值 中位值 偏差 MHz
分为 :
(— 2/. 1x Q一 1 Q ) 7 3 ( 3Q ) o4 () 1
式 中,. 1 07 3来源于标 准正态分布 。 4 标准正态分布的 IR Q 值为 1 4 9 , . 8 8其倒数就是式( ) 3 1 中的 因子 0 4 3 . 1。 7
垂直参考地平 面
在剔除不 合理 的数据之后 ,文章分别给出了在两个 P T项 目中具有水平参考地和垂直参考地 的测试数据 , 并
水平参考地
4 . 24 3 . 08 3 . 87 3 . 0O 7 2 4. 4 _ 43 3 . 32 3 . 96 2 . 98 7 . 44
Me h d t o o M e s e e t f f a ur m n o Co du t d n ce
Dit r a c s u b n e Vol g t e a
摘要 :用统计 方法评 估 了两种 电源端 口骚 扰 电压 测试
的参 考 测 试 方 法 。结 果 表 明这 两 种 测 试 方 法 可 以 相 互 替代 。
表 2 第二个 P T项 目中数据 的平均值 和中值 比较 ( 位 :Bx 单 di V)
频率 垂直参考地
02 .4 04 .8 09 .6 17 . 3 0 4 . 28 3 . 10 3 . 90 2 9 9. 7 1 5. 4 . 37 3 .ห้องสมุดไป่ตู้21 4 . 02 3 0 0. 7 9 4.
关键词 : 替代试验方法 ; 能力验证 ; 中值; 四分位数间距
视 点 : 验 室 能 力 验 证 及数 据 比对 方 法 实
式 也要 求 一致 。 测试 时 , 在 要求 获 得 5个 频点 的测试 数据 , 但在 两 个 P T项 目中所 测试 的频 点不 同 。测 试
日期 相 对 测 试 布 置 随 机 分 布 ,与 参 考 地 平 面 的 设 置
4. 31 3 . 00 6 . 58
5 _ 94
一 - O3 -04 . +O 1 .
- . 04
一1O . — 2 0- + 6 0.
—1 2 .
图 2 传导骚扰电压测试布置( 水平参考地 )
2 0
文 中将 来 自两个能力 验证 (T) 目的数据进 行统 P 项
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