EMC 单位转换总表
第四章 EMC测量单位及换算
电压/V 、电流/A转换成分贝单位的换算表 (续)
4、电场强度、磁场强度、功率密度 分贝单位
• 电场强度的分贝单位定义:
[dB] 20 lg E1 E2
• 磁场强度的分贝单位定义:
[dB] 20 lg H1 H2
• 功率密度的分贝单位定义:
• 为了便于表达、叙述和运算(变乘除为加减), 常采用对数单位——分贝(dB)。
• 分贝表示两个参量的倍率关系,通常用来表 示变化范围很大的数值关系。
1、功率的分贝单位
定义: 功率比P1/P2的对数值,以分贝(dB)为单位。
A 10 lg( p1 ) 分贝表示两个参
p2
量的倍率关系
其中,p1只为某一功率电平;
30 dB。
如何理解:电磁兼容测试屏蔽室的磁场 屏蔽效能dB值、电场屏蔽效能dB值?
用于电磁兼容测试的屏蔽室,使用的频段较宽, 从20Hz到40GHz,屏蔽效能一般要求:磁场 为60dB以上,电场在90dB以上。
屏蔽效能是指:模拟干扰源置于屏蔽体外时,屏 蔽体安放前后的电场强度、磁场强度或功率的比 值。
分贝电压与电压的换算举例
1、测到一台医用电气设备电源端干扰电压是1V, 问在其电源端的分贝干扰电平是多少分贝微伏?
VdBµ = 20 lg (VµV /1µV) VdBµ = 20 lg ( 106 µV /1µV)
= 120 dB µV
2、测到一台医用电气设备电源端的分贝干扰电平 是126dBµV,问在其电源端的干扰电压U是几伏?
式中, PdbW 为以dBW作单位的功率电平;
Pw为以W作单位的功率电平。
2)如果以P2=lmW作为参考基准功率
常用物理单位换算表
单位换算以下各表列出各种单位换算关系。
各表中SI单位均印制粗体。
长度1埃(Å)=10-10米1光年=9.4600×1012千米1码=3尺1x单位=10-13米1秒差距=3.084×1013千米1竿(rod)=16.5尺1噚=6尺1密耳(mil)=10-3寸1海里=1852米=1.151哩=6076尺面积1平方哩=2.788×108尺2=640亩 1亩=43,600尺2 1邦=10-28米2体积1加仑(美)=4夸胶(美)=8品脱(美)=128 唡(美)=231寸31加仑(英)=277.42寸31升=1千克水在其最大密度时的体积=1000.028厘米3立体角质量唡、磅和吨本不是质量单位,但常用作质量单位。
例如,当写1千克“=”2.205磅时,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一千克是重2.205磅的质量。
密度磅/尺3和磅/寸3是重量密度,与质量密度的量纲不同,参阅质量表前的注。
速度力克力和千克力本汪是力的单位,但常用作(尤其在化学中)力的单位。
例如,若写1克力“=”980.7达因,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一克质量承受980.7达因的力。
1千克力=9.80665牛顿 1磅=32.17398磅达*此处重力加速度为标准值9.80665米/秒2 1巴=106达因/厘米 2 毫巴=103达因/厘米2功率Btu为英热量单位(=252卡)电荷1电子电荷=1.602×10-19库仑,电磁系指厘米·克·秒制电磁单位系,静系指厘米·克·秒制静电系,下同。
电磁量能量、功、热千克和统一原子质量单位并非正式的能量单位,为参考主便计故列于此,它们由相对论的质能等效公式E=mc2而来,代表当一千克或一统一原子质量单位(u)的物质完全消灭时所释放的能量。
1米千克力=9.807焦耳1瓦特秒=1焦耳=1牛顿米1厘米达因=1尔格电流电位、电动势电阻电容电感磁通量磁场。
emc单位公式转换
emc单位公式转换EMC的单位公式转换包括功率、电压、电流、磁场强度等参数的转换。
1. 功率转换:* 从功率dBm转换到电压dBμV:dBμV = dBm + 107dB。
* 从电流dBμA转换到功率dBm:dBm = dBμA - 73dB。
2. 电场强度与磁场强度转换:* 从电场强度dBμV/m转换到磁场强度dBμA/m:dBμA/m = dBμV/m - 51.5dB。
3. 电压转换:* 从电压V转换到dBμV:dBμV = 20 * log10(V/1mV)。
* 从电压dBμV转换到V:V = 1mV * (10^(dBμV/20))。
4. 电流转换:* 从电流mA转换到dBμA:dBμA = 20 * log10(mA/1μA)。
* 从电流dBμA转换到mA:mA = 1μA * (10^(dBμA/20))。
5. 电阻转换:* 从电阻Ω转换到dBμΩ:dBμΩ = 20 * log10(Ω/1μΩ)。
* 从电阻dBμΩ转换到Ω:Ω = 1μΩ * (10^(dBμΩ/20))。
6. 电感转换:* 从电感H转换到dBμH:dBμH = 20 * log10(H/1μH)。
* 从电感dBμH转换到H:H = 1μH * (10^(dBμH/20))。
7. 电容转换:* 从电容F转换到dBμF:dBμF = 20 * log10(F/1μF)。
* 从电容dBμF转换到F:F = 1μF * (10^(dBμF/20))。
8. 频率转换:* 从频率Hz转换到dBHz:dBHz = 20 * log10(Hz/1Hz)。
* 从频率dBHz转换到Hz:Hz = 1Hz * (10^(dBHz/20))。
9. 相位转换:* 从相位度转换到弧度:弧度 = 度 * π / 180。
* 从弧度转换到相位度:度 = 弧度 * 180 / π。
10. 阻抗转换:* 从阻抗Ω转换到dBμΩ:dBμΩ = 20 * log10(Ω/1μΩ)。
第四章 EMC测量单位及换算
P2还可以nW和pW作为参考基准功率,分别 用dBn(纳瓦分贝)和dBp(皮瓦分贝)表示。 这些单位的定义可用下表说明。
单位定义表
单位换算可查表!
例如:表中10W对应的dBm单位功率为40dBm, 即10 W=40dBm。 它们的换算关系为:
Pdbm 10lg10 30 40(dbm)
分贝电压与电压的换算举例
1、测到一台医用电气设备电源端干扰电压是1V, 问在其电源端的分贝干扰电平是多少分贝微伏?
VdBµ = 20 lg (VµV /1µV) VdBµ = 20 lg ( 106 µV /1µV)
= 120 dB µV
2、测到一台医用电气设备电源端的分贝干扰电平 是126dBµV,问在其电源端的干扰电压U是几伏?
频谱分析仪和频率合成信号发生器: 常用dBmW作为功率电平的单位; 常用dBµV作为电压电平的单位。
(两种仪器通常采用50Ω阻抗,亦有采用75 Ω阻 抗的,或者兼有50Ω及75Ω阻抗的。)
2)在电磁兼容标准中
• 干扰电压常用的单位是dBµV • 干扰场强常用的单位是dBµV/m • 辐射功率常用的单位是dBpW,亦有用
dBmW和dBnW。
因此,dBmW、dBpW、dBnW和dBµV之间常要 进行换算。
2、换算公式可知dBmW、dBpW和dBnW间 的关系
• 因为 1 mW=1×106nW=1×109pW
• 所以 0dBmW=60dBnW=90dBpW • N(dBm)=60+N(dBn)=90+N(dBp)
例: 1 dBmW=61 dBnW=91 dBpW 2 dBmW=62 dBnW=92 dBpW 3 dBmW=63 dBnW=93 dBpW
常用电学单位换算对照表
常用电学单位换算对照表RoHS的全名為「電機電子產品中有害物質禁限用指令(The Restriction of Haz ardous Substances in Electrical and Electr onic Equipment(ROHS)Directive(2002/95/EC)」,WEEE則為「廢電機電子產品指令(Waste Electrical and Electronic Equ ipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)」為歐盟在2003年所公布的兩項環保指令。
內容管制電機電子產品在產出及廢棄階段對環境衝擊的管理。
RoHS管制產品在生產階段中含有害物質的最大量,WEEE則管制產品在廢棄階段必須回收的比率及方式。
.歐盟危害物質限用指令2002/95/EC.目的:為因應WEEE廢電器及電子設備管制指令要求.對環境的防護.保護及品質.改進保護人類健康及天然資源使用之節約、回收再利用及處理.對象:限制在電機電子設備內使用的有害物質含量.(以下10大類.但第8.9類目前為排除項目)1.大型家用電器2.小型家用電器3.資訊及電信通訊設備4.消費性設備5.照明設備6.電機及電子工具(延伸至大型固定工業工具)7.玩具.休閒及運動器材8.醫療器材(除去所有植入及有感染產品)9.監視及控制儀器10.自動販賣機管制限用六大有害物質.鉛(Pb)Lead<1000ppm.鎘(Cd)Cadmium<100ppm.汞(Hg)Mercury<1000ppm.六價鉻(Cr6+)Hexavalent Chromium<1000ppm.多溴聯苯(PBB)<1000ppm.多溴聯苯醚(PBDE)<1000ppm簡單來說RoHS是一條法令(指令)只有符不符合的問題,並不會相關的文件或證書而SGS是一家認證機構,認證產品中不含違反RoHS指定所規定的有害物質,要符合RoHS不一定要有SGS的認證有可能是德國的TUV認證或其他國家的認證其他更詳細的參考資料(資料來源挪威商立恩威驗證(股)公司網站)何謂PFC?主動式PFC與被動式PFC的差異PFC中文為功率因素調整(Power Factor Correct)的縮寫‧電子、電腦系統所用的電源裝置通常使用110V/220V交流電,但由於其整流器非線性的特性,使輸入電壓不穩定,會造成電器設備損壞,電能效率降低及能源浪費.簡單來說PFC有能源環保的意識,就是提高電能轉換效率,減低對公眾供電網路及設備的危害.一般來說電力電子設備在未加上功率因素校正(Power Factor Correction,PFC)電路下,其功率因素(Power Factor,PF)值約0. 5,越低的PF值就表示能源的使用效率越差.以台電為例,其必須提供除實際消耗掉之外的50%能源,其結果導致必須興建更多的發電廠及週邊基礎設施.交換式電源供應器PFC電路的運作原理是調整市電輸入的電流波型,將其調整到盡可能與直流電壓波型一致.目前市面上有PFC的電源產品有兩種,一種為被動式(Passive)PFC,另外一種為主動式(Active)PFC.被動式PFC通常由電感及電容所組成的,其PFC值約0.7~0.8,主動式PFC由主動元件及包含控制IC所組成,其PF值可達0.99,且其可提供90~264Vac全域性的工作電壓.(資料來源七盟電子工業股份有限公司網站)常用基本電學單位換算V(電壓)、I(電流)A、R(電阻)Ω、P(功率)W、、、、、、、V=I x RP=I2x R=V2/R=I x VP(W)約等於0.7x VA1M=1000K=1000000m=10-3、μ=10-6、n=10-9、p=10-12K=103、M=106、G=109、T=1012常用長度單位換算ft(英呎)、Y(碼)、in(英吋)、M(公尺)、cm(公分)、mm(公厘、毫米)1ft=12in=0.30479M1in=0.0254M= 2.54cm=25.3995mm1台尺=30.303cm=10台寸=0.99421ft=11.9305in=0.30303M 6台尺= 1.818M1Y=3ft=36in=0.9144M各國長度換算表常用面積單位換算各國面積換算表常用容量單位換算各國容量換算表常用重量單位換算g(公克)、kg(公斤)、t(公噸)、lb(磅)、、、1t=1000kg1kg=1000g1lb=0.453kg=0.7599台斤各國重量換算表常用溫度換算攝氏(℃)、華氏℉0℃=32℉1℃=33.8℉25℃=77℉100℃=212℉100℉=37.77℃常用電腦單位換算1byte=8bit1Kbyte=1024byte1Mbyte=1024Kbyte1Gbyte=1024Mbyte線徑單位換算電線稱呼對照表AWG mm inmm2導体橫截面積AWG mm inmm2導体橫截面積400.0790.0031240.5110.02010.20,0.22,0.23390.0890.0035230.5740.02260.29,0.30,0.31 380.1020.004220.6430.02530.34,0.37,0.39 370.1140.0045210.7240.0285360.1270.005200.8130.0320.51,0.56 350.1420.0056190.9120.0359340.160.006318 1.020.0403 1.0330.180.007117 1.150.0453320.203.0.00816 1.290.0508 1.27310.2260.00890.0415 1.450.0571 1.75300.2540.0114 1.630.0641 2.18290.2870.011313 1.830.072 2.81280.320.01260.08,0.0912 2.050.0808270.3610.014211 2.30.0907260.4040.01590.14,0.1510 2.60.1019250.4550.01790.180.029840.030450.43310.0294522.400.88190.30481IPxx防水等級IP等級系統提供了一個以電器設備和包裝的防塵、防水和防碰撞程度來對產品進行分類的方法,這個系統得到了多數歐洲國家的認可,並在IEC529(BS EN60529:1992)外包裝保護等級(IP code)中宣佈。
EMC单位转换
Reflection coefficient, ρ, given Z1/Z2 ohms ρ= Z1 − Z 2 Z1 + Z 2
Reflection coefficient, ρ, given fwd/rev power
ρ=
Prev Pfwd
Return Loss, given fwd/rev power Pfwd RL ( dB ) = 10 log P rev Return Loss, given VSWR VSWR − 1 RL( dB ) = −20 log VSWR + 1
µA = 10(dBµA / 20)
dBµA = 20 log( µA)
A = 10(dBA / 20)
dBA = 20 log( A) dBA = dBµA − 120 dBµA = dBA + 120
W/m2 to V/m
V/m to W/m2 Log↔ Linear Impedance dB(ohms) to ohms ohms to dB(ohms)
where
VSWR given reflection coefficient VSWR = 1+ ρ 1− ρ
TEM Cell Power Needed Watts = where (V * Height * 0.5) 2 Z V = field strength in V/m Z = TEM cell impedance in ohms
V1 dB = 20 log V 2 dB = 20 log A1 A2
Compute dB delta (watts)
Wavg =
Wcw * ( 2 + ( Mod % * 0.01) 2 ) 2
电磁兼容单位换算
1pT=0.00000001G dBpT 是指相对于 1pT(皮特)的分贝数 dBpT = 20 log (G/1pT) dBG = 160 + dBpT
单位转换
dB = decibels (Log10) m = milli = 10-3 μ = micro = 10-6 p = pico = 10-12 dBw = 相对于 1W 的分贝数 dBm =相对于 1mW 的分贝数 dBv =相对于 1V 的分贝数 dBμv =相对于 1mV 的分贝数 dBμA =相对于 1mA 的分贝数 dBpT =相对于 1pT 的分贝数 V = 福特 A = 安培 I = 电流 R = 电阻 (50 欧姆) W = 瓦特 P = 功率 H = 亨利 T = 特斯拉 AF = 天线因子 M= 米
分贝数与功率 dB = 10 log [P2/P1]
电磁兼容单位换算
分贝数与电压 dB = 20 log [V1/V2]
分贝数与电流 dB = 20 log [I1/I2]
分贝数与毫瓦 dBm = 10 log [Signal (mW)/1mW]
毫伏与分贝数 dBμv = 20 log [Signal (μV)/1μV]
Electric Field Current
dBμA/M = dBμv/M - 51.5 51.5 是自由空间特性阻抗 120π的 dΒ值: 20Log10[120π] = 51.5
A/M = 10{[(dBμA/M) -120]/20}
天线因子
AFdB = EdB - VrdB 这里: AF = 天线因子 dB/M E = 电场强度 dBµv/M Vr = 天线输出电压 dBµv
AF (对于 50 Ω) = 20 log f (MHz) - G(dBi) - 29.78 dB. 这里 f 是频率,G 是天线全向增益(dBi).
电磁兼容单位换算
分贝数与功率dB = 10 log [P2/P1]分贝数与电压dB = 20 log [V1/V2]分贝数与电流dB = 20 log [I1/I2]分贝数与毫瓦dBm = 10 log [Signal (mW)/1mW]毫伏与分贝数dBμv = 20 log [Signal (μV)/1μV]分贝数与毫安dBμA = 20 log [Signal (μA)/1μA] dBw 与 dBmdBm = dBw + 30dBv 与 dBμvdBμv = dBv + 120dBμv 与 dBmdBm = dBμv - 107换算如下:* RF系统阻抗为50ΩP = V2/ R10Log10[P] = 20Log10[V] - 10Log10[50Ω]V = (PR)0.5 = 0.223 V = 223000 μV对于50Ω电阻以及1 mW功率20Log10[223000μV] = 107 dBdBμΑ与 dBmdBm = dBμA - 73换算如下:* RF系统阻抗为50ΩP = I2 * R10Log10[P] = 20Log10[I] + 10Log10[50Ω]P = 1mW = 10-3W对于50Ω电阻以及1 mW功率-30 = 20Log10[I] + 1720Log10[I] = 73 dB功率密度dBw/M2 = 10Log10[V/M - A/M]dBm/M2 = dBw/M2 + 30常量30是1000按下式换算后的对数值:10Log10[1000] = 30电场与功率密度dBm/M2 = dBμV/M - 115.8115.8计算如下:P=|E|2/ΖoΖo是自由空间特性阻抗,等于120π。
将等式两边取对数,将dBW/M2转换成dBmW/M2将dBV/M转换成dBμV/M. 则可得115.8电场电压V/M = 10{[(dBμV/M) -120]/20}Electric Field CurrentdBμA/M = dBμv/M - 51.551.5是自由空间特性阻抗120π的dΒ值:20Log10[120π] = 51.5A/M = 10{[(dBμA/M) -120]/20}天线因子AF dB = E dB - Vr dB这里:AF = 天线因子dB/ME = 电场强度dBµv/MVr = 天线输出电压dBµvAF (对于50 Ω) = 20 log f (MHz) - G(dBi) - 29.78 dB.这里f是频率,G是天线全向增益(dBi).(E) dBμv/M = (Vo) dBμv + (AF) dB/MAF是天线因子。
单位换算公式
Log↔ Linear Power dBm to Watts Watts to dBm dBW to Watts Watts to dBW dBW to dBm dBm to dBW
Volts to Amps & Watts
W =
W = 10((dBm − 30) / 10)
dBm = 10 log(W ) + 30
V = 10(dBV / 20)
dBV = 20 log (V ) dB V = dBV + 120 dBV = dB V − 120
dBm = dB A + 10 log( Z ) − 90 dB A = dBm − 10 log( Z ) + 90 dB V = dB A + 20 log( Z ) dB A = dB V − 20 log( Z )
Amps to Volts & Watts
V = A*Z
W = A2 * Z A= W Z
Watts to Volts & Amps
V = W *Z
W = 10(dBW / 10)
dBw = 10 log(W ) dBm = dBW + 30 dBW = dBm − 30
RF related, Field Strength & Power Density dBuV/m to V/m V/m to dBuV/m dBuv/m to dBmW/m2
Log↔ Linear Current dBmW/m2 to dBuV/m dBuA to uA uA to dBuA dBA to A A to dBA dBuA to dBA dBA to dBuA
电磁辐射单位换算
电磁辐射单位换算在我们的日常生活中,电磁辐射无处不在,从手机、电脑到微波炉、电视塔等。
而要理解和评估电磁辐射的强度和影响,就需要了解电磁辐射的单位以及它们之间的换算关系。
首先,让我们来认识一下常见的电磁辐射单位。
其中,功率密度的单位是瓦特每平方米(W/m²),这是用来描述单位面积上电磁辐射功率的大小。
电场强度的单位通常是伏特每米(V/m),它表示单位长度上的电场大小。
磁场强度的单位则是安培每米(A/m),反映了单位长度上的磁场大小。
在电磁辐射的测量和研究中,还有一些其他常用的单位,比如磁感应强度的单位特斯拉(T)和高斯(Gs)。
1 特斯拉等于 10000 高斯。
那么,这些单位之间是如何进行换算的呢?以电场强度和功率密度为例。
假设我们已知电场强度 E(单位为V/m),要计算对应的功率密度 S(单位为 W/m²),在自由空间中,可以使用以下公式:S = E²/(120π) 。
通过这个公式,我们就能够在知道电场强度的情况下,算出对应的功率密度。
再来看磁场强度和磁感应强度的换算。
由于 1 特斯拉等于 10000 高斯,所以如果我们知道磁场强度 H(单位为 A/m),要将其转换为磁感应强度 B(单位为 Gs),可以使用公式 B =μ₀H ,其中μ₀是真空磁导率,约等于4π×10⁻⁷亨利每米(H/m)。
对于不同频率的电磁辐射,单位换算可能会有所不同。
比如在射频频段,常用的单位还有微瓦每平方厘米(μW/cm²)。
如果要将功率密度从瓦特每平方米(W/m²)转换为微瓦每平方厘米(μW/cm²),首先需要将瓦特转换为微瓦,1 瓦特等于 1000000 微瓦;同时将平方米转换为平方厘米,1 平方米等于 10000 平方厘米。
在实际应用中,正确进行单位换算非常重要。
例如,在评估手机基站的电磁辐射时,如果测量得到的电场强度是 5 伏特每米,我们可以通过上述公式计算出对应的功率密度,然后与相关的国家标准进行比较,以判断其是否在安全范围内。
电学常用单位换算
电学常用单位换算
电学常用单位换算
电阻
基本单位:欧姆,简称欧,符号Ω
换算单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、吉欧(GΩ)
换算值:
1000欧姆=1千欧
1000千欧=1兆欧
1000兆欧=1吉欧
电容
基本单位:法拉,简称法,符号F
换算单位:毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)换算值:
1法拉=1000毫法=1000000微法
1微法=1000纳法=1000000皮法
电感
基本单位:亨利,简称亨,符号H
换算单位:毫亨(mH)、微亨(μH)
换算值:
1亨=1000毫亨=1000000微亨
电压
基本单位:伏特,简称伏,符号V
换算单位:千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)
换算值:
1千伏=1000伏
1伏=1000毫伏=1000000微伏
电流
基本单位:安培,简称安,符号A
换算单位:千安(kA)、毫安(mA)、微安(μA)换算值:
1千安=1000安
1安=1000毫安=1000000微安
功率
基本单位:瓦特,简称瓦,符号W
换算单位:千瓦(kW)、毫瓦(mW)
换算值:
1千瓦=1000瓦
1瓦=1000毫瓦。
磁场单位:高斯单位制与国际单位制的转换关系
磁场单位:高斯单位制与国际单位制的转换关系磁场单位:高斯单位制与国际单位制的转换关系若是以B表示际单位制磁感应强度的单位,其他量类推,那么磁场强度、磁感应强度、磁SI化强度在高斯单位制与国际单位制的转换关系为:以下推出高斯单位制下磁化强度:以下是这2种单位制的介绍:一、力学量纲和单位力学物理定律在国际单位制(记作SI)和高斯单位制(又称为厘米克秒制,记CGS)中具有相同的形式,并且它们都以长度、时间和质量作为基本量纲,所以所有的力学量都具有相同的量纲。
表1 力学量纲和单位物理量量纲国际制单位高斯制单位换算关系长度 L m(米) cm(厘米) 1 m = 100 cm 时间 T s(秒) s(秒) 频率 T^(-1) Hz(赫兹) Hz(赫兹) 质量 M kg(千克) g(克) 1 kg = 1000 g 力 L*T^(-2)*M N(牛顿) dyn(达因) 1 N = 10^5 dyn 能量L^2*T^(-2)*M J(焦耳) erg(耳格) 1 J = 10^7 erg 功率 L^2*T^(-3)*M W(瓦特) erg/s 1 W = 10^7 erg/s二、静电制量纲和单位高斯制在电磁学中具两套单位制,一套以库仑定律为基础,称为静电制,记作CGSE,另一套以安培定律为基础,称为静磁制,记作CGSM。
静电学中最基本的定律是库仑定律,其国际制的形式是:F = Q1 * Q2 / 4 / Pi / r ^ 2 (1)这里,e0是真空中的介电常数,其数值为8.8541878*10^-12 C^2/Nm^2。
而静磁制则是:F = Q1 * Q2 / r ^ 2 (2) 在国际制中,电流是基本量纲。
而由公式(2)可以看出,静电制不需要新的基本量纲。
为此静电制电量的量纲就是:L^(3/2)*T^(-1)*M^(1/2),它具有一个新的单位:esu(C),称为静电单位电量(或称静电库仑),其值为1dyn^(1/2)cm。
电学常用单位换算
电学常用单位换算
电学常用单位换算
电阻
基本单位:欧姆,简称欧,符号Ω
换算单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、吉欧(GΩ)
换算值:
1000欧姆=1千欧
1000千欧=1兆欧
1000兆欧=1吉欧
电容
基本单位:法拉,简称法,符号F
换算单位:毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)
换算值:
1法拉=1000毫法=1000000微法
1微法=1000纳法=1000000皮法
电感
基本单位:亨利,简称亨,符号H
换算单位:毫亨(mH)、微亨(μH)
换算值:
1亨=1000毫亨=1000000微亨
电压
基本单位:伏特,简称伏,符号V
换算单位:千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)
换算值:
1千伏=1000伏
1伏=1000毫伏=1000000微伏
电流
基本单位:安培,简称安,符号A
换算单位:千安(kA)、毫安(mA)、微安(μA)
换算值:
1千安=1000安
1安=1000毫安=1000000微安
功率
基本单位:瓦特,简称瓦,符号W
换算单位:千瓦(kW)、毫瓦(mW)
换算值:
1千瓦=1000瓦
1瓦=1000毫瓦。
常用单位换算表
周期 T
秒
S
有功功
率
P
无功功
率
Q
视在功 S 率
功率因
数
cosΦ
转速 n
磁导率 u 时间 H
瓦[特]
W
乏(Var)Biblioteka 伏安(VA)转/分 (r/min)
亨[利]/米 h/m
毫秒 ms 微秒 us t 千瓦 KW
1s=1000m s 1ms=1000 us 1KW=1000 W
1 千乏(kVar)=1000 乏(Var) 1 千伏安(kVA)=1000 伏安 (VA) (注:即力率)
1MΩ =1000KΩ 1KΩ =1000Ω 1Ω =1000µΩ 1µΩ =1000uΩ
1H=1000m H 1mH=1000 µH 1µH=1000 uH
1F=1000m F 1mF=1000 µF(不常用) 1µF=1000 uF 1uF=1000 pF
1MΩ =1000KΩ 1KΩ =1000Ω 1Ω =1000µΩ
亨[利] H
亨[利]
H
毫亨 mH 微亨 µH
纳亨 uH
法[拉] F
毫法 mF
法[拉]
F
微法 µF
纳法 uF
皮法 pf
兆欧 MΩ
欧[姆]
Ω
千欧 KΩ 欧姆 Ω
赫[兹]
HZ
毫欧 µΩ 兆赫 MHZ 千赫 KHZ
与基本单位关系 1kA=1000 A 1A==1000 mA 1mA==100 0µA 1µA==100 0uA 1KV=1000 V 1V=1000M V 1mV=1OO0 µV
名称 符号 电流 I
电压 U
电阻 R
EMC计量单位
– 定义:两功率之比,即:10log10(P1/P2)
因为P=V2/R,所以
P1 P2
V12 V22
/ /
R1 R2
R1=R2=50,10log10(P1/P2)=20log10(V1/V2)
如果P1=10P2,P1比P2大10dB
与dB相关的单位
dBW
– 定义:10log10(P/1W)
dBm
– 定义:10log10(P/1mW)
dBpW
– 定义:10log10(P/1pW)
注意:dBW、dBm、 dBpW都是功率单位
与dB相关的单位
dBV
– 定义:20log10(V/1V)
dBμV
– 定义:20log10(V/1 μV ) – 1V是多少dB μV ?
注意:dBV和dB μV都是电压单位
与dB相关的单位
dBm与dBμV之间的关系
– 对于50系统,有: – 0dBm=107dB μV
类似的单位还有电场场强单位:dB μV/m 类似的单位还有磁场场强单位:dB μA/m
EMC计量单位
基本物理量
电场强度E:V/m; 磁场强度H:A/m;
– 1Oe=(1000/4)A/m=79.58A/m
磁感应强度B:T;
– 1T=104Gs=109γ
功率密度S:W/m2
基本物理量之间的关系
磁场强度H与磁感应强度B
– B=H – = r0 ,0 =4×10-7
在远场区,自由空间的波阻抗ZW=377,平均功率
电磁辐射照射的场强单位及其换算.(汇编)
电磁辐射照射的场强单位及其换算zhaoruifeng» 2006-8-6 12:12:00电磁辐射照射的场强单位及其换算摘要:电磁干扰场强单位及其换算,是广大电磁兼容工作者经常遇到的、关切的问题之一。
电磁干扰场强既有电场强度、磁场强度和功率通量密度等基本单位,又有分贝制导出。
在某些情况下,单位之间还可相互换算。
本文将就这些单位的使用及换算作一简要的介绍。
一、电磁干扰场强的基本单位高频、微波电磁干扰场强有三种基本单位:电场强度V/m、磁场强度A/m和功率通量密度W/m2。
在测量电场时,若仪器的表头刻度用的是电场强度单位时,则用V/m单位表示之。
所测干扰场强小于1V/m时,可用m V /m、µV/m单位。
当使用环天线、框天线或磁性天线等来测量磁场,且仪器的表头刻度按磁场强度单位A/m刻度时,则可用A/m、 mA /m、µA/m单位表示之。
当电磁场频率高至微波段时,由于对电场、磁场的单独测量在技术上有一定困难;或者功率密度测量比电场、磁场测量要方便,所以可采用功率通量密度测量。
功率通量密度的单位为W/ m 2。
国外生产的全向宽带场强仪、辐射危险计,因其工频率范围极宽,从260KHZ~26GHZ、,故测试电路中实现|E|2、|H|2较为方便。
因此,大多采用功率通量密度测量,并以mW /Cm2为表头刻单位。
强场仪测得的功率通量密度是Poyn-ting向量模的时间平均值,亦代表电磁场的强度。
它的单位W/m2和电场强度单位V /m、磁场强度单位A/m同为电磁干扰场强的基本单位。
它们的地位是等同的。
一、电磁干扰场强单位间的相互换算在一般情况下,V/m、A/m和mW /Cm之间不能相互换算。
只有在被测场为平面波情况下,三者间才能相互换算。
否则,只能“等效换算”。
何谓平面波?凡远离发射天线,在自由空间中传播的电磁波,皆为平面波。
根据电磁场理论,在平面波情况下,S=ZoH2=E2/Zo在自由空间中,Z=120π≈376.7Ω,代入上式后可得: E单位为V/m2,S单位为mW /C m2。
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TYPICAL CONVERSION FORMULASLOG -> LINEAR VOLTAGE FIELD STRENGTH & POWER DENSITY dBµV to Volts V = 10 ((dBµV – 120) / 20)dBµV/m to V/m V/m = 10(((dBµV/m) -120) / 20)Volts to dBµV dBµV = 20 log(V) + 120V/m to dBµV/m dBµV/m = 20 log(V/m) + 120 dBV to Volts V = 10 (dBV / 20)dBµV/m to dBmW/m2dBmW/m2 = dBµV/m – 115.8 Volts to dBV dBV = 20log(V)dBmW/m2 to dBµV/m dBµV/m = dBmW/m2 + 115.8 dBV to dBµV dBµV = dBV +120dBµV/m to dBµA/m dBµA/m = dBµV/m – 51.5dBµV to dBV dBV = dBµV - 120dBµA/m to dBµV/m dBµV/m = dBµA + 51.5 LOG -> LINEAR CURRENT dBµA/m to dBpT DBpT = dBµA/m + 2dBµA to uAµA = 10 (dBµA / 20)dBpT to dBµA/m dBµA/m = dBpT – 2µA to dBµA dBµA = 20 log(µA)W/m2 to V/m V/m = SQRT(W/m2 * 377)dBA to A A = 10 (dBA / 20)V/m to W/m2W/m2 = (V/m)2 / 377A to dBA dBA = 20log(A)µT to A/m A/m = µT / 1.25dBA to dBµA dBµA = dBA + 120A/m to µTµT = 1.25 * A/mdBµA to dBA dBA = dBµA -120E-FIELD ANTENNASLOG -> LINEAR POWER Correction Factor dBµV/m = dBµV + AFdBm to Watts W = 10((dBm – 30)/10)Field Strength V/m = 30 * watts * Gain numericmetersWatts to dBm dBm = 10log(W) + 30Required Power Watts = (V/m * meters)230 * Gain numericdBW to Watts W = 10(dBW / 10)Watts to dBW dBW = 10log(W)LOOP ANTENNASdBW to dBm dBm = dBW + 30Correction Factors dBµA/m = dBµV + AFdBm to dBW dBW = dBm - 30Assumed E-field forshielded loopsdBµV/m = dBµA/m + 51.5 TERM CONVERSIONS dBpT = dBµV + dBpT/µV dBm to dBµV dBµV = dBm + 107 (50Ω)dBµV = dBm + 10log(Z) + 90CURRENT PROBESdBµV to dBm dBm = dBµV – 107 (50Ω)dBm = dBµV – 10log(Z) – 90Correction Factor dBµA = dBµV – dB(ohm)dBm to dBµA dBµA = dBm + 73 (50Ω)dBµA = dBm – 10log(Z) + 90Power needed for injection probe given voltage(V) into 50Ω load and Probe Insertion Loss (I L)dBµA to dBm dBm = dBµA – 73 (50Ω)dBm = dBµA + 10log(Z) – 90Watts = 10((I L + 10log(V2/50))/10)dBµA to dBµV dBµV = dBµA + 34 (50Ω)dBµV = dBµA + 20log(Z) dBµV to dBµA dBµA = dBµV – 34 (50Ω)dBµA = dBµV – 20log(Z)dBmW = dBμV - 107The constant in the above equation is derived as follows. Power is related to voltage according to Ohm's law. The Log10 function is used for relative (dB) scales, so applying the logarithmic function to Ohm's law, simplifying, and scaling by ten (for significant figures) yields:P = V2 / R10Log10[P] = 20Log10[V] - 10Log10[50Ω]Note, the resistance of 50 used above reflects that RF systems are matched to 50Ω. Since RF systems use decibels referenced from 1 mW, the corresponding voltage increase for every 1 mW power increase can be calculated with another form of Ohm's law:V = (PR)0.5 = 0.223 V = 223000 μVGiven a resistance of 50Ω and a power of 1 mW20Log10[223000 μV] = 107 dBThe logarithmic form of Ohm's law shown above is provided to describe why the log of thecorresponding voltage is multiplied by 20.dBmW/m2 = dBμV/m - 115.8The constant in this equation is derived following similar logic. First, consider the poynting vector which relates the power density (W/m2) to the electric field strength (V/m) by the following equation.P=|E|2/ηWhere η is the free space characteristic impedance equal to 120πΩ. Transforming this equation to decibels and using the appropriate conversion factor to convert dBW/m2 to dBmW/m2 for power density and dBV/m to dBμV/m for the electric field, the constant becomes 115.8dBμV/m = dBμV + AFWhere AF is the antenna factor of the antenna being used, provided by the antenna manufacturer or a calibration that was performed within the last year.V/m = 10{[(dBuV/m)-120]/20}Not much to this one; just plug away!dBμA/m = dBμV/m - 51.5To derive the constant for the above equation, simply convert the characteristic impedance of freespace to decibels, as shown below.20Log10[120π] = 51.5A/m = 10{[(dBuA/m)-120]/20}As above, simply plug away.dBW/m2 = 10Log10[V/m - A/m]A simple relation to calculate decibel-Watts per square meter.dBmW/m2 = dBW/m2 + 30The derivation for the constant in the above equation comes from the decibel equivalent of the factor of 1000 used to convert W to mW and vice versa, as shown below.10Log10[1000] = 30dBpT = dBμA/m + 2.0In this equation, the constant 2.0 is derived as follows. The magnetic flux density, B in Teslas (T), is related to the magnetic field strength, H in A/m, by the permeability of the medium in Henrys per meter (H/m). For free space, the permeability is given as...μo = 4π x 10-7 H/mConverting from T to pT and from A/m to μA/m, and deriving the Log, the constant becomes:240 - 120 + 20Log10[4π x 10-7] = 2.0dBpT = dBuV + dBpT/uV + Cable LossdBuV/m = dBpT + 49.5 dB。