射频辐射电磁场的抗干扰

合集下载

射频电磁场辐射抗扰度(RS)测试

射频电磁场辐射抗扰度(RS)测试

射频电磁场辐射抗扰度(RS)1 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验目的与应用场合1.1 辐射抗扰度(RS)概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 辐射抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验等级及选择保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

Ø 1类:低电磁辐射环境。

位于1km以外的地方广播台/无线电电台/电视台和低功率的发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

Ø 2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验
射频电磁场辐射抗扰度试验是用于评估电子设备或系统在射频电磁场辐射环境中的抗扰度能力的测试方法。

该试验的目的是确定设备或系统在真实的射频电磁场环境中是否能正常工作,并且不会受到射频辐射的干扰。

射频电磁场辐射抗扰度试验一般包括以下几个步骤:
1. 确定测试装置和测试方法:根据需要确定合适的测试装置,包括射频发生器、天线、辐射室等,并确定测试方法和参数。

2. 设定测试条件:根据标准要求或实际需求,设定射频电磁场的频率、强度和工作模式等参数。

3. 安装被测设备或系统:将被测设备或系统按照规定的要求安装在测试装置中,确保其处于正常工作状态。

4. 进行射频电磁场辐射测试:根据设定的测试条件,通过射频发生器产生射频电磁场,并将其辐射到被测设备或系统上。

5. 观察和记录测试结果:观察被测设备或系统在射频电磁场辐射下的工作状态,记录任何异常情况或故障。

6. 分析和评估测试结果:根据测试结果,分析被测设备或系统的抗扰度能力,并评估其是否符合相关标准的要求。

射频电磁场辐射抗扰度试验可以帮助设计和制造商评估设备或
系统的稳定性和可靠性,提高其抗扰度能力,确保其在真实的射频电磁场环境中能正常工作。

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍-肖保明

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍-肖保明

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍国网南京自动化研究院国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室肖保明1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 试验等级及选择一般试验等级试验等级◆保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

试验等级发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

➢2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

➢3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

射频辐射电磁场抗扰度试验

射频辐射电磁场抗扰度试验

电磁兼容测试项目——射频辐射电磁场抗扰度试验测试标准1.射频辐射电磁场抗扰度试验的由来射频辐射电磁场干扰是人们最早考虑的电磁干扰,早在1934年,国际电工委员委(IEC)就成立了国际无线电干扰标准化特别委员会(CISPR),主要研究骚扰对通信和广播接收效果的影响,并因此制定了一些产品族的电磁兼容标准,旨在限制这些设备的电磁骚扰的发射,以便实施对通信和广播的保护。

真正把射频辐射电磁场作为对电子设备抗干扰能力的考核而写进电磁兼容抗扰度标准,是在1984年IEC的TC65委员会(研究工业过程测量与控制装置的专业委员会)出版的IEC801-3标准中,它首次把射频辐射电磁场与静电放电等并列在一起,作为对电子设备抗扰度试验中最主要的几种试验方法。

射频辐射电磁场抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.3(等同于国际标准IEC61000-4-3)。

2.试验等级(1)一般试验等级下表频率范围为80MHz~1000MHz内的优先选择试验等级。

表中给出的是未经调制的信号场强,在正式试验时要用1kHz的正弦波对未调制信号进行深度为80%的幅度调制。

对产品标准化技术委员会来说,可在IEC61000-4-3和IEC61000-4-6(对应于我国国家标准GB/T17626.3和GB/T17626.6)之间选择比80MHz略高或略低的频率作为过渡频率。

这里IEC61000-4-6(GB/T17626.6)标准为电气和电子产品规定了频率在80MHz以下的辐射电磁场对线路感应所引起的传导干扰试验。

(2)针对数字无线电话的射频辐射而设定的试验等级下表给出频率范围为800MHz~960MHz,及1.4GHz~2.0GHz的优先试验等级。

表中给出的是未经调制的信号场强,在正式试验时要用1kHz的正弦波对未调制信号进行深度为80%的幅度调制。

如果产品只需要满足某些特定国家的使用要求,则对1.4GHz~2.0GHz的试验范围可缩至只满足当事国数字电话所采用的具体频段,但在试验报告中要反映出这一决定。

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 试验等级及选择一般试验等级试验等级◆保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

➢2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

➢3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

设备附近有大功率广播发射机和工、科、医设备,是一种典型的工业环境。

射频电磁场辐射抗扰度试验原理

射频电磁场辐射抗扰度试验原理

射频电磁场辐射抗扰度试验原理1. 引言1.1 射频电磁场辐射抗扰度试验概述射频电磁场辐射抗扰度试验是指通过一系列试验手段,评估设备或系统在射频电磁场辐射环境下的抗扰度能力。

在现代社会,无线通信技术的飞速发展导致射频电磁辐射逐渐成为各种设备和系统中不可忽视的问题。

对设备或系统在射频电磁场中的抗扰度进行测试和评估显得尤为重要。

射频电磁场辐射抗扰度试验通过模拟设备在实际运行过程中可能遇到的不同射频场强和频率,检测设备的性能表现,评估设备在不同电磁干扰下的正常工作能力。

通过对设备在不同条件下的工作状态进行观察和分析,可以及时发现设备的故障点,并指导设备的设计和生产。

射频电磁场辐射抗扰度试验不仅对产品质量和可靠性有着重要的意义,更是保障人们生命财产安全的重要手段。

只有通过科学的试验方法和严格的测试标准,才能确保设备在实际工作环境中能够稳定可靠地运行,有效地减少射频电磁辐射对设备和人体可能造成的潜在危害。

【2000字】1.2 射频电磁场辐射抗扰度试验意义射频电磁场辐射抗扰度试验是一项重要的测试工作,对于保障电子产品的正常运行和通信系统的稳定性具有重要意义。

在现代社会,电子产品和通信系统的使用已经成为人们生活中不可或缺的一部分,而这些设备往往需要在复杂的电磁环境中工作,面临着各种干扰和噪声。

射频电磁场辐射抗扰度试验成为了评估设备抗干扰能力的重要手段。

通过射频电磁场辐射抗扰度试验,可以评估设备在强电磁场环境下是否能够正常工作,是否容易受到外部干扰而影响其性能。

这些数据可以帮助电子产品制造商和通信系统运营商及时发现潜在问题,提前采取措施进行改进,保障设备的稳定性和可靠性,提高产品的竞争力和用户体验。

射频电磁场辐射抗扰度试验意义重大,不仅可以帮助确保设备的正常运行,还可以提高产品的市场竞争力,是现代电子产品和通信系统研发中不可或缺的一部分。

2. 正文2.1 射频电磁场辐射抗扰度试验原理射频电磁场辐射抗扰度试验原理是在实际工作环境中,对待测设备或系统进行射频电磁场辐射干扰和抗扰度测试的一种方法。

电子系统的三种干扰类型

电子系统的三种干扰类型

电子系统的三种干扰类型--电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)2007-05-11 11:33前沿随着电子系统的日益精密、复杂及多功能化,电子干扰问题日益严重。

他可以使系统的性能发生变化、减弱,甚至导致系统完全失灵。

特别是EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰),已经成为近几年电子产业的热点。

为此,不少国家的专业委员会指定相关法规,对电子产品的电磁波不泄漏,抗干扰能力提出了严格规定并强制执行。

电子系统的干扰主要有电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种。

根据其来源可分为内部和外界两种。

每个电子电器设备均可以看作干扰源。

EMI是在电子设备中产生的不需要的响应;RFI则从属于EMI;EMP是一种瞬态现象,它可由系统内部原因(电压冲击、电源中断、电感负载转换等)或外部原因(闪电、核爆炸等)引起,能耦合到任何导线上,如电源线和电话线等,而与这些导线相连的电子系统将受到瞬时严重干扰或使系统内的电子电路受到永久性损坏。

干扰途径任何干扰问题可分解为干扰源、干扰接收器和干扰的耦合途径三个方面,即所谓的干扰三要素。

干扰信号是通过传导(电路或系统的内部连接,干扰源和接收器由导体连接)、辐射(寄生电感和寄生电容,干扰源和接收器相距大于数个波长)和感应(电容效应与电感效应,干扰源和接收器相距小于数个波长)到达接收器。

如果干扰信号的频率小于30 MHz,主要通过内部连接耦合;如果大于30 MHz,其耦合途径是电缆辐射和连接器泄露;如果大于300 MHz,其耦合途径是插槽和母板辐射。

许多情况下,干扰信号是一宽带信号,其耦合方式包括上述所有情形。

EMI特性分析在电子系统设计中,应从三个方面来考虑电磁干扰问题:首先是电子系统产生和发射干扰的程度;其次是电子系统在强度为1~10 V/m、距离为3米的电磁场中的抗扰特性;第三是电子系统内部的干扰问题。

利用干扰三要素分析与EMI相关的问题需要用FAT—ID概念。

射频辐射电磁场的抗干扰

射频辐射电磁场的抗干扰

射频辐射电磁场的抗干扰( R/S)测试介绍1 造成射频辐射的起因射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,其它如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源(以上属有意发射),以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射),也都会产生射频辐射干扰。

2.2试验目的建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。

2 试验的严酷度等级该试验的严酷度等级见表2。

表2严酷度等级等级试验场强/V·m-1123X 1310待定其中:1级为低辐射环境,如离电台、电视台1km以上,附近只有小功率移动电话在使用。

2级为中等辐射环境,如在不近于1m处使用小功率移动电话,为典型的商业环境。

3级为较严酷的辐射环境,如在1m左右的地方使用移动电话,或附近有大功率发射机在工作,为典型的工业环境。

移动电话工作时所产生场强的经验公式:式中:P为移动电话的功率,W;d为移动电话至设备的距离,m。

上述公式反映了在离设备很近的地方使用功率较大的移动电话,会给设备造成很强的射频辐射电磁场的干扰。

3 模拟试验随着技术的发展,电磁环境也随着恶化,测试频率已由早期的(27~500)MHz,扩展到(80~1000)MHz。

其中高频段的扩展是与移动电话的普遍使用有关,它的工作频率现已扩展到900MHz(甚至更高);对80MHz的选择则与对测试场地的要求、对射频功率放大器的功率要求和对天线的选用要求有关。

至于80MHz以下部分,将由IEC61000-4-6标准加以补充。

试验时要用1kHz正弦波进行幅度调制,调制深度为80%,参见图3(在早期的试验标准中不需要调制)。

将来有可能再增加一项键控调频(欧共体标准已采用),调制频率为200Hz,占空比为1∶1。

4 基本试验仪器(1)信号发生器(主要指标是带宽、有调幅功能、能自动或手动扫描、扫描点上的留驻时间可设定、信号的幅度能自动控制等)。

射频电磁场辐射抗扰试验

射频电磁场辐射抗扰试验

射频电磁场辐射抗扰试验电波暗室:具有合适的尺寸,能维持相对于受试设备(EUT)来说具有足够空间的均匀场域。

局部安装一些吸收材料可以使室内的反射减弱。

注:产生电磁场的替代方法有:横电磁波室、带状线,不安装吸收材料的屏蔽室、局部安装吸收材料的屏蔽室和开阔试验场。

为了满足试品放在均匀场中,这些设备在尺寸、频率范围方面具有局限性,脉冲群发生器,或可能违反地方法规。

应注意确保试验条件等效于电波暗室中的条件。

电磁干扰(EMI)滤波器:应注意确保滤波器在连接线路上不致引起谐振效应。

射频信号发生器:能够覆盖所有感兴趣的频带,并能被1kHz的正弦波进行幅度调制,调幅深度80%。

应具有以慢于1.5X10'十倍频程人的自动扫描功能,如带有频率合成器,则应具有频车步进和延时的程控功能,也应具有手动设置功能。

为了避免谐波对作为监视用的接收信号设备造成干扰,有必要采用低通或带通滤波器。

功率放大器:放大信号(调制的或未调制的)并提供天线输出所需的场强电平。

放大器产生的谐波和失真电平应比载波电平至少低15dB。

发射天线(见附录B):能够满足频率特性要求的双锥形、对数周期或其他线性极化干线系统。

圆极化无线正在考虑中。

垂直和水平极化或各向同性场强监视天线:采用总长度约为0.1m或更短的偶极子,其置于被测场强中的前置增益和光电转换装置具有足够的抗扰度,另配有一根与室外指示器相连的光纤电缆,还需采用充分滤波的信号连接。

记录功率电平的辅助设备:用于记录试验规定场强所需的功率电平和控制产生试验场强的电平。

应注意确保辅助设备具有充分的抗扰度。

6.1试验设施的描述由于试验所产生的场强幅度高,因此试验应在屏蔽室中进行,以便遵守有关禁止对无线通信干扰的规定。

在抗干扰试验过程中大多数采集数据的设备对试验所产生的电磁场很敏感,屏蔽室在受试设备与测试仪器之间提供了一层"屏障".应注意确保穿过屏蔽室的连线对传导和辐射发射有充分的衰减,以保持受试设备的信号和功率响应的真实性。

中电博微UPS标准之抗扰度试验(射频电磁场辐射抗扰度)

中电博微UPS标准之抗扰度试验(射频电磁场辐射抗扰度)

UPS标准解读之抗扰度试验(射频电磁场辐射抗扰度)一、引用标准GB/T7260.3-2009不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求GB/T7260.3-2003不间断电源设备(UPS)第3部分确定性能的方法和试验要求GB/T17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度二、名词定义关键词:射频电磁场射频辐射电磁场:射频辐射电磁场是由设备操作、维修和安全检查中使用移动电话、无线电台、电视发射台、移动无线电发射机等电磁辐射源产生的,以及汽车点火装置、电焊机、荧光灯等工作产生.三、技术要求UPS性能判断依据如表1:表1抗扰度性能判据判据A判据B输出特性允许电压在适用的稳态特性内变化(图1、图2、图3中大于或等于100ms的限值)允许电压在适用的反时限特性内变化(图1、图2、图3中小于100ms的限值)外部和内部的指示和表计仅在试验期间变化仅在试验期间变化对外部装置的控制信号不变化随UPS实际运行方式仅有短暂的变化运行方式不变化仅有短暂的变化图1图2图3C1类、C2类、C3类UPS设备,射频电磁场抗扰度要求如下表2:端口现象试验方法的基础标准电平性能(接收)判据外壳端口射频电磁场,调幅GB/T17626.3-200680MHz~1000MHz3V/m80%调幅(1KHz)A 表2射频电磁场辐射最低抗扰度要求四、测试方法射频电磁场抗扰度是UPS系统对电磁骚扰抗扰度能力之一,其抗扰度要求测试覆盖的频率范围为0Hz~1GHz,抗扰度电平是不包含极端情况.布置:试验应尽可能在受试设备的实际工作状态下进行,布线应按生产厂推荐的规程进行,除非另有说明,设备应放置在其外壳内并加上所有盖板的面板.若设备被设计安装在板、支架或机柜中,则应在这种配置下进行试验.试验不要求具有金属接地平板.当需要某种装置支撑受试设备时,应该选用不导电的非金属材料制作,但设备机箱或外壳的接地应符合生产厂的安装条件.4.1落地式设备的布置(图1)落地式设备应置于高出地面0.1m的非导体支撑物上,使用非导体支撑是为了防止受试设备的偶然接地和场的畸变.为保证不出现场的畸变,支撑体应为非导体,而不是绝缘层包裹的金属构架.如果有关专业标准化技术委员会提出的特别要求,且受试设备又不是太大和太重,提升高度也不会造成安全事故的话,落地式设备可以放在0.8m高的平台上进行试验.4.2台式设备的布置(图2)台式设备应放置在一个0.8m高的绝缘试验台上进行.注:使用非导体支撑是为了防止受试设备的偶然接地和场的畸变.为保证不出现场的畸变,支撑体应为非导体,而不是绝缘层包裹的金属构架.图1落地式设备布置试验图2台式设备布置试验试验方法:按GB/T17626.3描述步骤进行.。

自动化设备技术规范的抗干扰能力测试

自动化设备技术规范的抗干扰能力测试

自动化设备技术规范的抗干扰能力测试在当今高度自动化的工业生产环境中,自动化设备的稳定运行至关重要。

而抗干扰能力则是衡量自动化设备性能的关键指标之一。

为了确保自动化设备在复杂的电磁环境中能够可靠工作,对其进行严格的抗干扰能力测试是必不可少的环节。

一、抗干扰能力测试的重要性随着电子技术的飞速发展,自动化设备所面临的电磁环境日益复杂。

各种电气设备、通信系统以及自然现象产生的电磁干扰,可能会对自动化设备的正常运行造成严重影响。

例如,干扰可能导致设备的控制信号失真、数据传输错误、甚至引发设备故障或误动作,从而给生产带来巨大的损失。

因此,通过抗干扰能力测试,提前发现并解决设备在抗干扰方面存在的问题,可以有效提高设备的可靠性和稳定性,保障生产的顺利进行。

二、常见的干扰类型1、电源干扰电源中的噪声、电压波动、谐波等都可能对自动化设备造成干扰。

例如,电源线上的尖峰脉冲可能会损坏设备的电子元件,而电压的大幅波动则可能导致设备重启或工作异常。

2、电磁辐射干扰来自其他电子设备的电磁辐射,如无线电发射机、电焊机、变频器等,可能会通过空间耦合到自动化设备的敏感电路中,影响其正常工作。

3、静电放电干扰在干燥的环境中,人体或物体上积累的静电可能会在接触设备时瞬间释放,产生强大的静电放电脉冲,对设备的电子元件造成损伤。

4、接地干扰不正确的接地方式可能会导致地电位差,从而在设备之间产生干扰电流,影响设备的性能。

三、抗干扰能力测试的方法1、静电放电抗扰度测试使用静电放电发生器,对设备的金属外壳、按键、接口等部位进行静电放电测试,模拟人体静电放电对设备的影响。

测试等级通常根据设备的使用环境和防护要求确定。

2、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试通过脉冲群发生器,在电源线上施加快速瞬变的脉冲群,以检验设备在电源干扰下的抗扰能力。

3、浪涌抗扰度测试模拟雷电或电网中的浪涌现象,对设备的电源和通信线路施加高能量的浪涌脉冲,观察设备是否能够正常工作。

4、射频电磁场辐射抗扰度测试将设备置于射频电磁场中,检测设备在不同频率和场强下的抗干扰性能。

射频辐射抗扰度测试方法

射频辐射抗扰度测试方法

射频辐射抗扰度测试 (辐射敏感度/抗扰度测试)1.射频辐射抗扰度测试标准:IEC61000-4-3, GB/T17626.3 2.造成射频辐射的起因: 射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,其他如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源(以上属有意发射),以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射),也都会产生射频辐射干扰。

3. 射频辐射抗扰度测试目的建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。

4. 射频辐射抗扰度测试的严酷度等级:测试频率范围:80MHz~2GHz主要测试设备:信号发生器,接收机,全电波暗室试验等级:等级 试验场强/(V/m)1 12 33 10X 特定注:X是一开放的等级,可在产品规范中规定。

5. 射频辐射抗扰度模拟试验 随着技术的发展,电磁环境也随着恶化,测试频率已由早期的(27~500)MHz,扩展到(80~1000)MHz。

其中高频段的扩展是与移动电话的普遍使用有关,它的工作频率现已扩展到900MHz(甚至更高);对80MHz的选择则与对测试场地的要求、对射频功率放大器的功率要求和对天线的选用要求有关。

至于80MHz以下部分,将由IEC61000-4-6标准加以补充。

试验时要用1kHz正弦波进行幅度调制,调制深度为80%,参见图3(在早期的试验标准中不需要调制)。

将来有可能再增加一项键控调频(欧共体标准已采用),调制频率为200Hz,占空比为1∶1。

6. 射频辐射抗扰度基本试验仪器 (1)信号发生器(主要指标是带宽、有调幅功能、能自动或手动扫描、扫描点上的留驻时间可设定、信号的幅度能自动控制等)。

(2)功率放大器(要求在3m法或10m法的情况下,达到标准规定的场强。

对于小产品,也可以采用1m法进行试验,但当1m法和3m法的试验结果有争执时,以3m法为准)。

EMC电磁兼容性测试项目有哪些?

EMC电磁兼容性测试项目有哪些?

EMC电磁兼容性测试项目有哪些?电磁兼容性测试项目主要包括1、辐射发射测试测试电子、电气、机械设备及其部件的辐射和辐射。

包括来自所有部件、电缆和接头的辐射和辐射,用于确认辐射是否符合标准要求,并确保在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。

2、传导骚扰试验用于测量设备从电源端口、信号端口发送到电网或信号网络的骚扰。

3、抗静电放电试验测试一个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它是模拟的:操作者或物体接触设备时的放电;人或物体对接近物体的放电。

静电放电可能会直接通过能量交换引起半导体器件的损坏,放电引起电场磁场的变化,从而引起设备的误动作。

放电的噪声电流会引起设备的误动作。

4、射频辐射电磁场抗干扰能力测试对设备的干扰往往发生在设备操作、维修和安全检查人员使用手机时,无线电台、电视台、移动无线发射机和各种工业电磁辐射源以及焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射会产生射频辐射干扰。

为了测试目的,建立一个评估电子设备抗射频辐射电磁场干扰能力的通用标准。

5、瞬变脉冲群抗干扰能力测试通过电路中的机械开关切换电感性负载通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。

测试机制是,组脉冲产生的共模电流通过线路时,利用线路分布电容能量的蓄积效应,能量蓄积到一定程度时,可能会引起线路(乃至设备)的动作错误。

通常,如果测试装置发生错误,就会连续发生错误。

说明即使稍微降低脉冲电压,也会继续发生错误的现象。

出现种群,脉冲重复频率高,波形上升时间短,能量小,一般不会导致设备故障,往往使设备误动作。

EMC电磁兼容性6、浪涌耐量试验雷击主要模拟间接雷。

例如,如果闪电击中室外线路,大量的电流会流过室外线路或接地电阻,产生干扰电压。

线路感应的电压和电流,雷电击中附近物体产生电磁场,线路感应的电压和电流,雷电撞击地面,地电流通过共同的接地系统时引入的噪声。

瞬变(主电源系统切换时产生的噪声,同一电网大型开关抖动时产生的噪声。

7、射频电场感应的传导干扰度测试通常,装置的导线长度可能相当于干扰频率的几个波长,这些导线可以通过传导方式对装置产生干扰。

射频电磁场辐射抗扰度

射频电磁场辐射抗扰度

射频电磁场辐射抗扰度
射频电磁场辐射抗扰度是指在射频电磁场环境中,设备或系统对外部干扰的抵抗能力。

射频电磁场辐射是指设备或系统在工作时产生的射频电磁场,这些电磁场可能会对周围的设备或系统产生干扰。

抗扰度则是指设备或系统对这些干扰的抵抗能力。

为了确保设备或系统在射频电磁场环境中的正常工作,需要对其进行抗扰度测试。

这些测试通常包括以下内容:
1. 射频电磁场辐射抗扰度测试:在特定的射频电磁场环境中,对设备或系统进行测试,观察其是否能够正常工作,以及是否受到外部干扰的影响。

测试通常包括观察设备或系统的工作状态、通信质量、性能指标等。

2. 射频电磁场辐射敏感度测试:反过来,对设备或系统进行敏感度测试,观察其是否容易受到外部射频电磁场干扰,并评估其对外部干扰的抵抗能力。

测试通常包括对设备或系统进行不同强度的射频电磁场干扰,观察其是否产生异常反应或故障。

通过射频电磁场辐射抗扰度测试,可以评估设备或系统在实际工作环境中的表现,确保其具有足够的抵抗能力,避免对其他设备或系统产生干扰,同时也能够减少自身受到外部干扰的影响。

这对于一些对射频电磁场环境要求较高的设备或系统,如无线通信设备、雷达系统等尤为重要。

射频辐射电磁场抗扰度试验

射频辐射电磁场抗扰度试验

电磁兼容测试项目——射频辐射电磁场抗扰度试验测试标准1.射频辐射电磁场抗扰度试验的由来射频辐射电磁场干扰是人们最早考虑的电磁干扰,早在1934年,国际电工委员委(IEC)就成立了国际无线电干扰标准化特别委员会(CISPR),主要研究骚扰对通信和广播接收效果的影响,并因此制定了一些产品族的电磁兼容标准,旨在限制这些设备的电磁骚扰的发射,以便实施对通信和广播的保护。

真正把射频辐射电磁场作为对电子设备抗干扰能力的考核而写进电磁兼容抗扰度标准,是在1984年IEC的TC65委员会(研究工业过程测量与控制装置的专业委员会)出版的IEC801-3标准中,它首次把射频辐射电磁场与静电放电等并列在一起,作为对电子设备抗扰度试验中最主要的几种试验方法。

射频辐射电磁场抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.3(等同于国际标准IEC61000-4-3)。

2.试验等级(1)一般试验等级下表频率范围为80MHz~1000MHz内的优先选择试验等级。

表中给出的是未经调制的信号场强,在正式试验时要用1kHz的正弦波对未调制信号进行深度为80%的幅度调制。

对产品标准化技术委员会来说,可在IEC61000-4-3和IEC61000-4-6(对应于我国国家标准GB/T17626.3和GB/T17626.6)之间选择比80MHz略高或略低的频率作为过渡频率。

这里IEC61000-4-6(GB/T17626.6)标准为电气和电子产品规定了频率在80MHz以下的辐射电磁场对线路感应所引起的传导干扰试验。

(2)针对数字无线电话的射频辐射而设定的试验等级下表给出频率范围为800MHz~960MHz,及1.4GHz~2.0GHz的优先试验等级。

表中给出的是未经调制的信号场强,在正式试验时要用1kHz的正弦波对未调制信号进行深度为80%的幅度调制。

如果产品只需要满足某些特定国家的使用要求,则对1.4GHz~2.0GHz的试验范围可缩至只满足当事国数字电话所采用的具体频段,但在试验报告中要反映出这一决定。

几种抗扰度试验的目的和方法讲解

几种抗扰度试验的目的和方法讲解

几种抗扰度试验的目的和方法讲解该文章讲述了几种抗扰度试验的目的和方法讲解.摘要:详细地介绍了几种抗扰度试验的目的、方法、严酷度等级及要求。

关键词:标准抗扰度试验Standard of Jamming Immunity Test in mon UseAbstract: Aims,mehtods,harshess levels and reguirements of a few jamming immunity tests are prese nted.Keywords:Standard,Jamming immunity test中图法分类号:TN97文献标识码:A文章编号:0219?2713(2000)09?435?08我国电磁兼容认证工作已经起动,第一批实施电磁兼容的产品类别及所含容也已基本确定,它们是声音和电视广播接收机及有关设备,信息技术设备,家用和类似用途电动、电热器具,电动工具及类似电器、电源、照明电器、车辆机动船和火花点火发动机的驱动装置、金融及贸易结算电子设备、安防电子产品、声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件,低压电器。

尽管产品不同,引用的产品族测试标准也不同,但其中抗扰度的试验容基本相同,它们是静电放电、射频辐射电磁场、脉冲群、浪涌、射频场引起的传导干扰和电压跌落等6项。

为了帮助读者对这些标准的理解,作者试图从试验目的、仪器特性要求、基本配置情况、标准试验方法和对标准的评述等方面入手,用比较简洁的文字介绍这些试验,以加深对标准的理解。

1IEC61000-4-2(GB/T17626.2)静电放电抗干扰试验1.1静电放电的起因静电放电的起因有多种,但IEC61000-4-2(GB/T17626.2)主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使人体积累了静电。

当带有静电的人与设备接触时,就可能产生静电放电。

1.2试验目的试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。

它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

射频辐射电磁场的抗干扰( R/S)测试介绍
1 造成射频辐射的起因
射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,其它如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源(以上属有意发射),以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射),也都会产生射频辐射干扰。

2.2试验目的
建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。

2 试验的严酷度等级
该试验的严酷度等级见表2。

表2严酷度等级
等级试验场强/V·m-1
123X 1310待定
其中:1级为低辐射环境,如离电台、电视台1km以上,附近只有小功率移动电话在使用。

2级为中等辐射环境,如在不近于1m处使用小功率移动电话,为典型的商业环境。

3级为较严酷的辐射环境,如在1m左右的地方使用移动电话,或附近有大功率发射机在工作,为典型的工业环境。

移动电话工作时所产生场强的经验公式:式中:P为移动电话的功率,W;d为移动电话至设备的距离,m。

上述公式反映了在离设备很近的地方使用功率较大的移动电话,会给设备造成很强的射频辐射电磁场的干扰。

3 模拟试验
随着技术的发展,电磁环境也随着恶化,测试频率已由早期的(27~500)MHz,扩展到(80~1000)MHz。

其中高频段的扩展是与移动电话的普遍使用有关,它的工作频率现已扩展到900MHz(甚至更高);对80MHz的选择则与对测试场地的要求、对射频功率放大器的功率要求和对天线的选用要求有关。

至于80MHz以下部分,将由IEC61000-4-6标准加以补充。

试验时要用1kHz正弦波进行幅度调制,调制深度为80%,参见图3(在早期的试验标准中不需要调制)。

将来有可能再增加一项键控调频(欧共体标准已采用),调制频率为200Hz,占空比为1∶1。

4 基本试验仪器
(1)信号发生器(主要指标是带宽、有调幅功能、能自动或手动扫描、扫描点上的留驻时间可设定、信号的幅度能自动控制等)。

(2)功率放大器(要求在3m法或10m法的情况下,达到标准规定的场强。

对于小产品,也可以采用1m法进行试验,但当1m法和3m法的试验结果有争执时,以3m法为准)。

(3)天线(在不同的频段下使用双锥和对数周期天线。

国外已有在全频段内使用的复合天线)。

(4)场强测试探头。

(5)场强测试与记录设备。

当在基本仪器的基础上再增加一些诸如功率计、计算机(包括专用的控制软件)、场强探头的自动行走机构等,可构成一个完整的自动测试系统。

5 试验的场地
最好采用电波暗室(主要考虑场地均匀性问题。

如果在这个电波暗室中还要考虑产品本身在工作中产生的电磁波干扰测试时,则这个电波暗室还涉及到与开阔场的比对问题)。

为了保证试验结果的可比性和重复性,要对试验场地的均匀性进行校验。

6 试验方法
试验在电波暗室中进行,试验时人员不能进入,用工业电视监视试品的工作情况(或从试品引出可以说明试品工作状态的信号至测定室,由专门仪器予以判定)。

暗室内有天线(包括天线的升降塔)、转台、试品及工业电视摄象机。

工作人员、测定试品性能的仪器、信号发生器、功率计和计算机等设备在测定室里。

高频功率放大器则放在功放室里。

试验中,对试验品的布线非常讲究,应记录在案,以便必要时重现试验结果。

7 场强、试验距离与功率放大器之间的关系(仅供参考)
场强、试验距离与功率放大器的关系见表3。

表3场强、试验距离与功率放大器关系
功率放大器场强与试验距离
25W 用1m法可产生3V/m的场强,当频率高于200MHz时,用1m法可产生10V/m 的场强
100W 用3m法可产生80%调制深度的3V/m场强用1m法时可产生10V/m的场强200和500W 用3m法可在1.5m×1.5m虚拟平面上产生10V/m场强,当距离缩减时,可产生30V/m的场强。

相关文档
最新文档