(完整版)军用电子设备的电磁兼容设计1

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军用设备电磁兼容试验概述

军用设备电磁兼容试验概述

军用设备电磁兼容试验概述介绍军用设备电磁兼容试验是对军用设备在电磁环境下的适应能力进行评估和验证的过程。

随着先进电子技术的广泛应用,军用设备电磁兼容性的问题越来越重要。

电磁兼容试验旨在确保军用设备在电磁环境中能正常工作,不受到电磁干扰或者对其他电子设备造成干扰。

试验目的军用设备电磁兼容试验主要有以下几个目的:1.确保军用设备在电磁环境中能够正常工作,不受到电磁干扰的影响。

2.评估军用设备对其他电子设备造成的电磁干扰程度,是否在允许范围内。

3.验证军用设备的抗扰度,在强电磁干扰环境下是否能够保持正常工作。

4.改善军用设备的电磁兼容性能,提高其在电磁环境中的适应能力。

试验内容军用设备电磁兼容试验的内容非常丰富,其中包括以下几个方面:电磁辐射试验电磁辐射试验主要是评估军用设备在电磁干扰环境中的敏感程度,以及对其他电子设备造成的电磁干扰程度。

试验中会使用特定的电磁辐射源,将不同频率、不同功率的电磁波辐射到待测试的设备上,观察其响应和反应。

电磁传导试验电磁传导试验主要是评估军用设备在电磁传导路径上的适应能力。

通过将电磁干扰信号通过不同的传导路径(如电源线、信号线等)传导到待测试的设备上,观察其响应和反应。

抗干扰能力试验抗干扰能力试验主要是验证军用设备在强电磁干扰环境下的正常工作能力。

试验中会使用高功率的电磁干扰信号对待测试设备进行干扰,观察其是否能够保持正常工作。

抗静电试验抗静电试验主要是评估军用设备对静电干扰的抵抗能力。

试验中会对待测试设备施加不同的静电干扰,观察其是否会出现异常现象或损坏。

试验方法军用设备电磁兼容试验采用多种方法和设备进行。

常见的试验方法包括:1.开路场试验:通过在一个开放的空间中观测设备的电磁辐射特性。

2.射频辐射场试验:通过在一个封闭的空间中观测设备在射频辐射场中的电磁辐射特性。

3.电磁干扰传导试验:将电磁干扰信号通过传导路径传导到设备上,观测设备的敏感程度和抗干扰能力。

4.静电放电试验:对设备施加不同的静电干扰,观测设备的抗静电能力。

GJBI51A_97标准_军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

GJBI51A_97标准_军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

GJBI51A-97标准军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术目录军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术 (1)引言 (1)1 GJB151A一97标准简介 (2)2 .军工电子设备的EMC特点和设计对策 (3)2.1 电源和EMC的关系 (3)2.2 机箱电磁屏蔽 (4)2.3 电路设计中的EMC对策 (4)2.4 注重接地质量 (5)3 针对各项军标EMC试验的达标技术 (5)3.1 传导发射类试验 (5)3.2 传导敏感度类试验 (6)3.3 辐射发射类试验 (7)3.4 辐射敏感度类试验 (7)4 军工电子设备EMC设计实例 (8)4.1 主要设计考虑及措施 (8)参考文献: (9)军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术关键词:GJBI51A-97标准;电磁兼容性;电磁干扰;受测试设备;屏蔽;滤波引言近20年来,军工电子设备对于电磁工作环境的兼容性能日益受到重视。

EMC不仅与温度、湿度、振动等并列成为考核军工设备环境适应能力的重要指标,而且对某些军工电子设备来讲,电磁兼容性更是提到了所有各种环境要求中最重要的位置。

这是因为现代军工装备的电子化程度大幅度提高后,军工电子设备的功率谱和频率谱不断向高端和低端两个方向延伸,军工电子设备在海、陆、空各种平台上的安装密集度也大幅增加,导致各电子设备相互之间的电磁干扰(EMI)问题越来越突出。

因此,要求军工电子设备必须具有规定的电磁兼容能力已成为从事设备设计、生产、使用有关各方的共识。

为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。

因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。

与其他环境条件的考核要求不同,“电磁兼容性”的检验不仅要考核设备对电磁环境的适应能力,还要考核该设备的存在是否会造成不利于容纳其他设备正常工作的电磁环境。

因此,电磁兼容性试验是双向性的试验,受测试设备(EUT)必须在承受外部电磁干扰和不对外产生电磁干扰两方面同时达标才算合格。

gjb1909.10-1998

gjb1909.10-1998

gjb1909.10-1998
GJB1909.10-1998是中国军用标准之一,用于规范军事电子设备的电磁兼容性(EMC)设计和测试。

这个标准适用于各种军事电子系统、设备和分系统,确保它们在复杂的电磁环境中能够正常工作,并减少对其他设备的电磁干扰。

GJB1909.10-1998标准规定了电磁兼容性设计的基本原则、测试方法和评估准则。

首先,它强调了电磁兼容性设计的重要性,要求在系统设计初期就考虑电磁兼容性问题,采取适当的措施来减少电磁干扰和提高抗干扰能力。

其次,GJB1909.10-1998标准规定了详细的测试方法和程序,用于评估军事电子设备的电磁兼容性能。

这些测试方法包括辐射发射测试、传导发射测试、辐射抗扰度测试和传导抗扰度测试等。

通过这些测试,可以全面评估设备的电磁兼容性能,确保它们在各种电磁环境中的正常工作。

最后,GJB1909.10-1998标准还规定了电磁兼容性评估的准则和等级。

根据测试结果,可以将设备的电磁兼容性能划分为不同的等级,如A级、B级等。

这些等级可以帮助军事部门了解设备的电磁兼容性能,并根据实际需求选择合适的设备。

总之,GJB1909.10-1998标准是军事电子设备电磁兼容性设计和测试的重要规范。

它确保军事电子设备在复杂的电磁环境中能够正常工作,并减少对其他设备的电磁干扰。

通过遵循这个标准,可以提高军事电子设备的可靠性和稳定性,为军队的现代化建设提供有力支持。

军用触控计算机电磁兼容性的设计

军用触控计算机电磁兼容性的设计
( T h e No . 5 8 Re s e a r c h I n s t i t u t i o n o fCh i n a Or d n a n c e Gr o u p, Mi a n y a n g S i c h u a n 6 2 1 0 0 0 , Ch i n a )
有 影 响
红外线式
较 低 低 高 差 强 好 有 影 响
无 影 响
表面
高 高 高 好 强 好 无 影 响
无 影 响
提 升军用计 算机 设备的人 机交互 性能 。 但 军用计 算机在 电
磁兼 容性 能方面 有较高 的要 求 。 由于显 示 区域存在 较大 的 屏 幕开 窗 , 且 触摸 屏无法 采 取屏 蔽措 施 。 给 军用 触控 计 算 机 电磁兼容 性设计 带来 了极 大 的困难 。 本 文通过 某型军用 触控 计算机 电磁兼 容性设计 和试 验验证 . 提 出 了一 套行 之 有效 的 军用 触控 计算机 电磁兼容 性设计 方法 。
Vo1 . 2 9, No. 6 No v. , 2 01 6
军用触 控计算机 电磁兼容性 的设计
赖 春 强 ,欧 阳长 青
( 中国 兵 器 工业 第 五 八 研 究 所 ,四 川 绵 阳 6 2 1 0 0 0 )
摘 要 :论 文针 对某 型军 用触控 计算机 电磁 兼容性要 求进行 分析 ,提 出了军用触控计 算机 电磁 兼容 一般设计 方 法。通过 设计计 算和试验验 证 ,证 明该 设计方 法能够满足 某型军用触控 计算机 电磁 兼容 性要 求。 关 键词 :军 用计 算机 ;触控 ;电磁 兼容
1 触 控 技 术 简 介
触控 技术是 指不通 过按键 . 而是 以手指 或笔尖 接触设

军用电子设备的电磁兼容设计讲义

军用电子设备的电磁兼容设计讲义

军用电子设备的电磁兼容设计讲义概述电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 设计是军用电子设备设计中非常重要的一个方面。

军用电子设备需要能够在严酷的电磁环境下正常运行,同时不被其他电磁辐射源所干扰。

本讲义将介绍一些常用的电磁兼容设计原理和方法。

电磁干扰源的分析和评估在进行电磁兼容设计之前,首先需要对电磁环境进行全面的分析和评估。

这包括了电磁辐射源的种类和特性,以及其对军用电子设备的影响程度。

常见的电磁干扰源包括雷达、通讯设备、雷电、电磁脉冲等,它们的频率范围、功率水平和辐射特性都需要进行详细的分析。

抗干扰设计原则针对不同的电磁干扰源,我们可以采取不同的抗干扰设计原则。

以下是一些常见的原则: - 辐射源和受体的物理隔离:通过物理屏蔽和隔离来减少电磁干扰的传输路径,从而降低电磁干扰的影响。

- 地线设计:合理的地线布局和接地技术可以有效地降低电磁干扰的传导和辐射。

- 滤波器的选择和设计:使用合适的滤波器来限制特定频段的电磁干扰。

- 信号调理和处理:采用合适的信号调理和处理技术来提高系统的抗干扰能力。

屏蔽技术屏蔽是电磁兼容设计中常用的一种技术手段,可以有效地降低电磁干扰。

常见的屏蔽技术包括: - 金属屏蔽:使用金属屏蔽,如金属盖、金属箱体等,来将系统或设备与外界电磁场隔离开来。

- 导电涂层:在设备表面涂覆导电涂层,利用其良好的导电性能来屏蔽电磁干扰。

- 电磁屏蔽材料:使用吸波材料、金属箔等材料来吸收或反射电磁波,从而减少对设备的干扰。

地线设计与接地技术合理的地线设计和接地技术在电磁兼容设计中起着重要的作用。

以下是一些地线设计和接地技术的要点: - 单点接地:将所有地线连接到一个共同的接地点,减少不同地线之间的电位差,减少干扰。

- 多点接地:根据系统的特点,将不同的地线分别连接到不同的接地点,使其电位差尽可能小。

- 等电位连接:通过合适的连接方式,将所有地线的电位保持一致,减少干扰。

军用电子设备电磁兼容性设计与试验研究

军用电子设备电磁兼容性设计与试验研究

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2020 年 2 月 25 日第 37 卷第 4 期
Telecom Power Technology
Feb. 25,2020,Vol. 37 No. 4
箱外部接地,并与屏蔽机箱 360°搭接,线缆进入机箱 后通过滤波器进行连接。
(6)显示屏、指示灯面板等 采用导电玻璃、碳素丝网或柔性透明导电膜片等 屏蔽体进行屏蔽,并注意屏蔽层与机箱良好的导电连 续性。 2.2 滤波技术 滤波技术是抑制电磁干扰的一种有效措施,尤其 是在抑制传导干扰方面,具有明显的效果。电源线是 电磁干扰传入设备和传出设备主要途径,在设备电源 入口安装一个电源线滤波器(低通滤波器),对无用 的高频干扰信号有较大的衰减,同时设备的工作频率 信号(直流或低频交流)可以正常通过。电源线滤波 器一般是由电感和电容组成的低通滤波,可以将火线、 零线回路中的差模干扰信号以及火线、零线与地线回 路中的共模干扰信号都抑制在允许的范围之内。 在选择电源线滤波器时,不仅要根据实际使用需 求,选择合适的插入损耗、截止频率、额定电压、额 定电流、耐压等级、漏电流、安装方式、尺寸与重量 和温度条件,而且要考虑滤波器输入和输出端的阻抗 特性,遵循阻抗失配原则,否则可能影响滤波效果, 甚至引起谐振。一般对低阻抗的电源侧,应配高输入 阻抗的滤波器,对高输入阻抗的负载侧,则应配低输 出阻抗的滤波器 [3]。 滤波器安装时,应尽量减小接地阻抗,使用扁平 接地线就近接地或将滤波器直接安装在机箱导电金属 表面;同时,滤波器应尽量安装在电源线的入口或出 口处,并确保输入端和输出端相隔离,防止产生耦合。 2.3 接地技术 恰当地选择接地点位置和接地点个数,既能保证 电路正常工作,同时又能减少接地干扰。常见的接地 方式有浮地、单点接地、多点接地和混合接地四种基 本形式:(1)采用浮地方式可以彻底消除接地干扰和 地环路干扰,但容易产生静电积累引起静电击穿现象, 一般需要接入一个泄放电阻(约几兆欧),以消除静 电积累;(2)工作频率较低(< 1—MHz)的电路应采 用单点接地,以消除公共阻抗耦合和低频地环路;(3) 工作频率较高(> 30—MHz)的电路应采用多点接地式 就近接地,尽量减小接地引线的长度;(4)工作频率 在 1~30—MHz 的电路应采用混合接地式,当接地线的长 度大于工作信号波长的 0.05 倍时,应采用多点接地, 否则采用单点接地方式 [4]。

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术关键词:GJBI51A-97标准;电磁兼容性;电磁干扰;受测试设备;屏蔽;滤波0 引言近20年来,军工电子设备对于电磁工作环境的兼容性能日益受到重视。

EMC (Electro Magnetic Compatibility)不仅与温度、湿度、振动等并列成为考核军工设备环境适应能力的重要指标,而且对某些军工电子设备来讲,电磁兼容性更是提到了所有各种环境要求中最重要的位置。

这是因为现代军工装备的电子化程度大幅度提高后,军工电子设备的功率谱和频率谱不断向高端和低端两个方向延伸,军工电子设备在海、陆、空各种平台上的安装密集度也大幅增加,导致各电子设备相互之间的电磁干扰(EMI,Electro-Magnetic Interference)问题越来越突出。

因此,要求军工电子设备必须具有规定的电磁兼容能力已成为从事设备设计、生产、使用有关各方的共识。

为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。

因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。

与其他环境条件的考核要求不同,“电磁兼容性”的检验不仅要考核设备对电磁环境的适应能力,还要考核该设备的存在是否会造成不利于容纳其他设备正常工作的电磁环境。

因此,电磁兼容性试验是双向性的试验,受测试设备(EUT,equipment under test)必须在承受外部电磁干扰和不对外产生电磁干扰两方面同时达标才算合格。

又因为电磁信号能够通过电路传导和空间辐射两种途径产生效应,所以,为使军工电子设备能够在电磁兼容性试验中达标,必须在设备的电子电气系统和机械结构系统两方面协调采取措施。

这些因素决定了电磁兼容性试验相对其他的例行环境试验来说更为复杂,达标也更不容易。

对从事军工电子设备电磁兼容性设计和试验的人员来说,除了要掌握与设备有关的专业知识和必不可少的电磁学、电子学、电工学方面的基础知识以及有关材料科学和结构设计方面的知识外,还必须熟悉有关电磁兼容性试验的军用标准,并尽可能详细地了解各项试验的物理含义及对试验测试的要求等方面的内容。

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术关键词:GJBI51A-97标准;电磁兼容性;电磁干扰;受测试设备;屏蔽;滤波0 引言近20年来,军工电子设备对于电磁工作环境的兼容性能日益受到重视。

EMC (Electro Magnetic Compatibility)不仅与温度、湿度、振动等并列成为考核军工设备环境适应能力的重要指标,而且对某些军工电子设备来讲,电磁兼容性更是提到了所有各种环境要求中最重要的位置。

这是因为现代军工装备的电子化程度大幅度提高后,军工电子设备的功率谱和频率谱不断向高端和低端两个方向延伸,军工电子设备在海、陆、空各种平台上的安装密集度也大幅增加,导致各电子设备相互之间的电磁干扰(EMI, Electro-Magnetic Interference)问题越来越突出。

因此,要求军工电子设备必须具有规定的电磁兼容能力已成为从事设备设计、生产、使用有关各方的共识。

为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。

因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。

与其他环境条件的考核要求不同,“电磁兼容性”的检验不仅要考核设备对电磁环境的适应能力,还要考核该设备的存在是否会造成不利于容纳其他设备正常工作的电磁环境。

因此,电磁兼容性试验是双向性的试验,受测试设备(EUT,equipment under test)必须在承受外部电磁干扰和不对外产生电磁干扰两方面同时达标才算合格。

又因为电磁信号能够通过电路传导和空间辐射两种途径产生效应,所以,为使军工电子设备能够在电磁兼容性试验中达标,必须在设备的电子电气系统和机械结构系统两方面协调采取措施。

这些因素决定了电磁兼容性试验相对其他的例行环境试验来说更为复杂,达标也更不容易。

对从事军工电子设备电磁兼容性设计和试验的人员来说,除了要掌握与设备有关的专业知识和必不可少的电磁学、电子学、电工学方面的基础知识以及有关材料科学和结构设计方面的知识外,还必须熟悉有关电磁兼容性试验的军用标准,并尽可能详细地了解各项试验的物理含义及对试验测试的要求等方面的内容。

GJBI51A-97标准 军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

GJBI51A-97标准 军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

GJBI51A-97标准军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术目录军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术 (2)引言 (2)1 GJB151A一97标准简介 (2)2 .军工电子设备的EMC特点和设计对策 (3)2.1 电源和EMC的关系 (4)2.2 机箱电磁屏蔽 (4)2.3 电路设计中的EMC对策 (4)2.4 注重接地质量 (5)3 针对各项军标EMC试验的达标技术 (5)3.1 传导发射类试验 (5)3.2 传导敏感度类试验 (6)3.3 辐射发射类试验 (7)3.4 辐射敏感度类试验 (8)4 军工电子设备EMC设计实例 (8)4.1 主要设计考虑及措施 (9)参考文献: (9)军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术关键词:GJBI51A-97标准;电磁兼容性;电磁干扰;受测试设备;屏蔽;滤波引言近20年来,军工电子设备对于电磁工作环境的兼容性能日益受到重视。

EMC不仅与温度、湿度、振动等并列成为考核军工设备环境适应能力的重要指标,而且对某些军工电子设备来讲,电磁兼容性更是提到了所有各种环境要求中最重要的位置。

这是因为现代军工装备的电子化程度大幅度提高后,军工电子设备的功率谱和频率谱不断向高端和低端两个方向延伸,军工电子设备在海、陆、空各种平台上的安装密集度也大幅增加,导致各电子设备相互之间的电磁干扰(EMI)问题越来越突出。

因此,要求军工电子设备必须具有规定的电磁兼容能力已成为从事设备设计、生产、使用有关各方的共识。

为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。

因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。

与其他环境条件的考核要求不同,“电磁兼容性”的检验不仅要考核设备对电磁环境的适应能力,还要考核该设备的存在是否会造成不利于容纳其他设备正常工作的电磁环境。

因此,电磁兼容性试验是双向性的试验,受测试设备(EUT)必须在承受外部电磁干扰和不对外产生电磁干扰两方面同时达标才算合格。

舰船设备电磁兼容性设计

舰船设备电磁兼容性设计
的指标采取不同的解决方法。
与设计有关的主要标准
•GJB151A-97 《军用设备和分系统电磁发射
和敏感度要求》
•GJB152A-97 《军用设备和分系统电磁发射
和敏感度测量》
•GJB/Z132-2002 《军用电磁干扰滤波器选用
和安装指南》
•GJB/Z24-99 《电磁干扰诊断指南》
• 电磁兼容主要考核内容
电源线滤波器的错误安装
PCB
滤波器
PCB
滤波器
输入线过长 输入、输出耦合
电源线滤波器的错误安装
PCB
滤波器
绝缘漆
接地线
滤波器通过细线接地,高频效果很差!
滤波器的正确安装
PCB


电源

• 滤波器直接接地尽量短
• 输入、输出线隔离
PCB
滤波电路 滤波器安装在线路板上时, 在电源线入口处增加一只高 频共模滤波器
10khz40ghz天线端子传导収射ce106戒天线谐波和乱真输出辐射収射re103海军水面舰艇要求电磁兼容设计原则指标分配机柜的屏蔽效能屏蔽效能等级10khz30mhz30mhz230mhz230mhz1ghz104030306050电子设备emc设计的基本要求增强敏感设备的抗干扰能力emc设计的基本要求方案设计提出总体的emc指标并进行指标分配电缆的种类布置长度等软硬件的工作状态电磁兼容试验的原则之一电磁兼容试验的原则之二天线极化方向改变找最大值电磁兼容试验的原则之三舰船雷达设备电磁兼容设计主要考虑要点原产品雷达r22雷达电磁兼容性测试结果原产品366rs10125800hz显示器字迹有抖动但目标没有丢失
电源线滤波器的选择
电源线滤波器参数考虑要求
选择电源线滤波器时主要考虑 以下参数:插入损耗、额定电压、 额定电流、漏电流、试验电压、 放电电阻特性、绝缘电阻、机械 性能、可靠性等。

军用电子设备的电磁兼容性设计

军用电子设备的电磁兼容性设计
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关 键 词 电磁兼 容性 ( MC) 军 标 GJ 1 1 电 磁兼容 性 设计 E B A 5
由 于现 代 化 的 作 战 平 台集 成 了大 量 的电 子设 备 , 个 设 备 都 按 其各 自的 特 点 , 担 着 每 承
电 子 战 系 统 、 测 、 戒 系 统 等 等 , 些 系 统 侦 警 这 都 由大 量 的 电 子 设 备 组 成 , 这 些 设 备 的 电 而 磁 兼 容 性 的好 坏 直 接 影 响 系统 和 作 战 平 台的
战术 技 术 性 能 。
备 或 系统 而 言 , 电磁 兼 容 通 常 包 括 两 个 方 面 :
路 通 过 互 连 线 的 连 接 组 成 的 。 根 据 设 备 总 体
电 磁 兼 容 性 的要 求 , 照 电 磁 兼 容 性 指 标 分 按 配 的原则 , 只有 控 制 好 单 元 电 路 的 电 磁 干 扰 ,
才 能 控 制 好 整 个设 备 的电 磁 兼 容 性 。一 般 来
每 一 单 元 的 电路 形 式 , 单 元 电 路 往 往 构 成 而 了设 备 的 电 磁 干 扰 发 射 源 , 时 , 备 在 受 到 同 设 电 磁 干 扰 产生 的 敏 感 也 反 映 在 单 元 电路 上 。
( ) 磁 干 扰 发 射 1电
电磁 干 扰 发 射包 括设 备 电缆 的 传 导 发 射 和 设 备 机 箱 及 电 缆 的 辐 射 发 射 , 磁 干 扰 发 电 射 的 大 小 , 应 了 本 设 备 或 系 统 对 其 它 设 备 反
或 系统 的 电磁 干扰 量 的 大 小 。 ( ) 磁 干 扰 敏 感 2电

军用电子设备的电磁兼容设计

军用电子设备的电磁兼容设计

国内系统电磁兼容性技术的发展概 况
● 国内对军事电子系统电磁兼容技术的研究,主要集中在飞机、舰 艇或导弹方面。 ● 对于地面车载系统的研究:
➢ 仅对一些装甲、坦克及指挥车辆在联试过程中所出现的电磁兼 容问题进行过故障排除;
➢ 对同车工作的电台干扰,仅做过单个电台对单个电台的干扰分 析;
➢ 装车设计主要依据经验设计。 ● 由于缺乏定量分析方法,导致系统联试时问题突出;由于联试涉 及影响因素复杂,往往无法准确的对故障进行定位,后续的抑制措施 无法有效贯彻落实到系统中。因此,基于模拟仿真的系统电磁兼容 性设计显得尤为必要。
输入:《产品EMC设计规格书》、《硬件总体设计方案》以及《单板 硬件详细设计方案》
输出:《单板EMC详细设计方案书》
原理图EMC设计包括: PCB EMC设计包括: 板级接地设计包括:
•电源滤波方案
•PCB分层方案
•单板地的种类及定义
•复位电路EMC设计方案 •元器件布局方案
•各地之间的连接方式
•接口电路EMC设计方案 •PCB布线方案
军用电子设备兼容性与系统兼容性 的关系
各设备的电磁兼容性能直接影响系统的电磁兼容性; GJB151A/152A中所规定的测试项目正是为满足多 设备系统正常工作的基本要求; 可依据实际系统组成特点对设备EMC要求进行标准 剪裁; 达到电磁兼容性要求的设备组成的系统未必具有良 好的EMC性能,必须进行系统电磁兼容设计(布局设 计、电源系统设计、接地系统设计、互连设计等); 系统电磁兼容设计的优劣影响设备功能的发挥 。
复杂电子系统的 电磁兼容与环境适应性技术
系统间电磁兼容研究 系统内电磁兼容研究
主要针对系统间电磁环境, 如通讯及雷电、核电磁脉
冲等的电磁效应等。

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术关键词:GJBI51A-97标准;电磁兼容性;电磁干扰;受测试设备;屏蔽;滤波0 引言近20年来,军工电子设备对于电磁工作环境的兼容性能日益受到重视。

EMC不仅与温度、湿度、振动等并列成为考核军工设备环境适应能力的重要指标,而且对某些军工电子设备来讲,电磁兼容性更是提到了所有各种环境要求中最重要的位置。

这是因为现代军工装备的电子化程度大幅度提高后,军工电子设备的功率谱和频率谱不断向高端和低端两个方向延伸,军工电子设备在海、陆、空各种平台上的安装密集度也大幅增加,导致各电子设备相互之间的电磁干扰(EMI)问题越来越突出。

因此,要求军工电子设备必须具有规定的电磁兼容能力已成为从事设备设计、生产、使用有关各方的共识。

为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。

因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。

与其他环境条件的考核要求不同,“电磁兼容性”的检验不仅要考核设备对电磁环境的适应能力,还要考核该设备的存在是否会造成不利于容纳其他设备正常工作的电磁环境。

因此,电磁兼容性试验是双向性的试验,受测试设备(EUT)必须在承受外部电磁干扰和不对外产生电磁干扰两方面同时达标才算合格。

又因为电磁信号能够通过电路传导和空间辐射2种途径产生效应,所以,为使军工电子设备能够在电磁兼容性试验中达标,必须在设备的电子电气系统和机械结构系统两方面协调采取措施。

这些因素决定了电磁兼容性试验相对其他的例行环境试验来说更为复杂,达标也更不容易。

对从事军工电子设备电磁兼容性设计和试验的人员来说,除了要掌握与设备有关的专业知识和必不可少的电磁学、电子学、电工学方面的基础知识以及有关材料科学和结构设计方面的知识外,还必须熟悉有关电磁兼容性试验的军用标准,并尽可能详细地了解各项试验的物理含义及对试验测试的要求等方面的内容。

军用设备电磁兼容试验概述

军用设备电磁兼容试验概述

军用设备电磁兼容试验概述一、引言随着现代电子技术的不断发展,军用设备的电磁兼容性问题越来越突出。

为了保证军用设备在电磁环境下的正常运行和有效作战,电磁兼容试验成为必要的手段。

本文将从试验目的、试验内容、试验方法等多个方面进行介绍。

二、试验目的1. 评估设备电磁兼容性能:通过对军用设备进行电磁兼容试验,可以评估其在辐射场、传导场和静电场等不同电磁环境下的抗干扰能力和自身辐射水平,从而为其后续使用提供保障。

2. 满足国家标准:根据国家相关标准,对军用设备进行电磁兼容试验是必须的。

通过试验结果判断设备是否符合标准要求,为其上市销售提供依据。

3. 提高设备可靠性:通过对军用设备进行电磁兼容试验,可以发现并解决潜在故障点,提高其可靠性和稳定性。

三、试验内容1. 传导干扰测试:传导干扰是指电磁波在导体上传播时,通过导体与被试设备之间的接触或者近距离作用而产生的干扰。

传导干扰测试主要包括静电放电、接地干扰、电源线干扰等。

2. 辐射干扰测试:辐射干扰是指电磁波在空间中传播时,通过空气介质与被试设备之间的远距离作用而产生的干扰。

辐射干扰测试主要包括辐射发射和辐射敏感度。

3. 抗干扰性能测试:抗干扰性能测试是指对被试设备在不同强度和频率的电磁场中进行测试,评估其抗干扰能力。

4. 瞬态抗扰度测试:瞬态抗扰度测试是指对被试设备在不同时间、不同频率、不同波形和不同强度的突发脉冲信号下进行测试。

四、试验方法1. 直接注入法:直接注入法是将模拟信号或数字信号直接注入到被试设备中进行测试。

该方法主要适用于低频场强和小功率情况下的传导故障和抗干扰性能测试。

2. 传导耦合法:传导耦合法是指将电磁波通过传输线、电缆、天线等导体耦合到被试设备中进行测试。

该方法主要适用于高频场强和大功率情况下的辐射故障和抗干扰性能测试。

3. 辐射耦合法:辐射耦合法是指通过天线或其他辐射源产生电磁波,然后将其辐射到被试设备中进行测试。

该方法主要适用于高频场强和大功率情况下的辐射故障和抗干扰性能测试。

电磁兼容设计 系列(一)

电磁兼容设计 系列(一)

电磁兼容设计系列(一)随着电子产品向着小型化、数字化、集成化、综合化、高速化、高频化以及网络化的方向快速发展,电磁兼容问题变得越来突出,已成为制约电子产品功能实现的重要原因。

因此如何有效地进行电磁兼容设计及整改已成为了当前研究的热点。

下面先从电磁兼容的概念进行介绍。

国家军用标准GJB72-85:《电磁干扰和电磁兼容性名词术语》中电磁兼容性的定义为:“设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。

即:该设备不会由于受到处于同一电磁环境中其它设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级;它也不会使同一电磁环境中其它设备(分系统、系统)因受其电磁发射而导致或遭受不允许的降级”。

因此,满足电磁兼容性,不仅要求设备(分系统、系统)能按设计要求完成其功能,而且还要满足不产生超过规定限度的电磁发射要求,同时还要有一定的抗干扰能力。

其中电磁兼容中的“发射”既包含传导发射,也包含辐射发射。

辐射发射是指通过空间传播的、有用的或不希望有的电磁能量[1];传导发射是指沿电源线、控制线或信号线传输的电磁能量[1]。

此外还涉及到与抗干扰能力相关的电磁兼容术语“电磁敏感性”,其是指当存在电磁骚扰的情况下,设备(分系统、系统)不能避免性能降低的能力。

实际上,电磁敏感性反映的是设备(分系统、系统)抗干扰的能力,敏感性越高,则抗扰能力越低,设备(分系统、系统)在电磁骚扰下就越容易导致或遭受不允许的降级。

按照电磁兼容研究对象可以分为:环境级、复杂系统级、设备(分系统级、系统)级、电路级、元器件级电磁兼容。

需要注意的是“系统”与“分系统”的概念是相对的,因为在“系统”的定义中若排除操作人员,那么同一物理系统在某一环境中可能被认为是“分系统”,而在另一环境中也可能被认为是“系统”,例如车载通信系统可以被认为是电子战系统的分系统,然而当其单独执行通信任务时可以被认为是相对独立的系统[1]。

基本概念了解之后,下面介绍电子系统的电磁兼容产生条件。

军用电子系统的电磁兼容性设计

军用电子系统的电磁兼容性设计

军用电子系统的电磁兼容性设计军用电子系统适应复杂的战场电磁环境程度,是电子系统能否在战场使用中安全可靠的重要指标。

因此,技术人员在系统设计之初就应该及时考虑系统对战场电磁环境的适应问题。

针对我国军标在电子系统电磁环境、系统实验及考核领域的规则不统一性,通过讨论电磁环境问题,提出了一套军用电子系统电磁兼容设计方案及建议,详细分析了系统电磁兼容设计流程以及设计方案中应基本涉及的技术。

标签:电子系统;电磁兼容;设计引言系统的电磁兼容既包括系统内的电磁兼容,也包括系统间的电磁兼容。

系统间的电磁兼容指电磁系统与其运行的电磁环境或是与其他系统之间的电磁兼容性。

这里系统内的电磁兼容是指在研究的系统内部的各分系统、设备及部件之间的电磁兼容。

我国部队在电磁兼容领域起步较晚。

1986年在参考美军军标461系列的基础上颁布GJIBl51和GJBl52两个标准;在1997年时进行了必要的修改,形成了现行的军用标准GJIBl51A和GJBl52A。

标准适用于每个单独的设备和分系统,规定了控制军用电子、电气、机电等设备和分系统的电磁发射和敏感度特性的要求和测试方法,为研制和定购单位提供电磁兼容性设计和验收依据。

但是针对电磁环境、系统试验与考核的标准至今还是一项空白。

1.电磁环境问题行成电磁干扰必须同时具备三个条件:干扰源、接收器和传播途径。

电磁干扰传播途径又分为“传导”和“辐射”两种途径。

电磁发射是指从一个电磁源发散出的电磁能量,它也包括辐射发射和传导发射两种形式;电磁敏感度是指设备暴露在电磁辐射下所呈现的不希望有的响应程度,它也分为辐射敏感度和传导敏感度两种形式。

为让系统能在有电磁干扰的环境中正常工作,首先必须研究该系统在使用期间所处的电磁辐射环境;只有对电磁辐射环境进行定义以后,才能着手拟定符合实际的系统抗电磁辐射干扰要求。

运行设备在所处的电磁环境里所受的影响程度如何,取决于它的的敏感性、环境影响的幅度、频率和时间特性,以及设备的响应时间和频率响应等。

军标电磁兼容介绍及适用范

军标电磁兼容介绍及适用范

军标电磁兼容介绍及适用范第一篇:军标电磁兼容介绍及适用范军标电磁兼容介绍及适用范围海洋仪器的军标EMC测试系统用于电磁兼容传导与辐射骚扰测量项目和电磁兼容传导与辐射抗扰测量项目。

主要针对军标测试采用国内外成熟的电磁兼容设备作为系统硬件基础,建立的一套全自动化的电磁兼容测试系统。

本测试系统可以交钥匙工程形式向用户提供,测试功能符合GJB151B中CE101、CE102、CE106、CE107、CS101、CS103、CS104、CS105、CS106、CS109、CS112、CS114、CS115、CS116、RE101、RE102、RE103、RS101、RS103共19项自动化测试系统的全部要求;所有硬件设备、选件、附件在构成系统后,相互间在阻抗匹配、信号电平匹配、传输功率、电磁场场强、系统灵敏度、调制功能、控制接口和自动化测试等各方面满足系统功能。

系统安装完毕后能够完成的测试项目如下:EMI测试可满足GJB151B标准规定的如下7项测试:CE101 25Hz~10kHz电源线传导发射测试 CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射测试 CE106 10kHz-40GHz 天线端子传导发射 CE107 电源线尖峰信号(时域)传导发射RE101 25Hz~100k Hz磁场辐射发射测试RE102 10kHz~1GHz电场辐射发射测试RE103 10kHz~40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射EMS测试可满足GJB151B标准规定的如下12项测试:CS101 25Hz~50kHz 电源线传导敏感度测试CS103 15kHz~10GHz天线端子互调传导敏感度 CS104 25Hz~20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度 CS105 25Hz~20GHz天线端子交调传导敏感度CS106 电源线尖峰信号传导敏感度 CS109 50Hz~100kHz壳体电流传导敏感度 CS112 静电放电抗扰度测试CS114 10k Hz~400MHz电缆束注入传导敏感度测试 CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度CS116 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度测试 RS101 25Hz~100kHz磁场辐射敏感度测试RS103 10kHz~18GHz电场辐射敏感度测试(200V/m)下表为军用标准中关于各类设备的测试项目要求,表中填有“A”的表示该项要求适用;填有“L”的表示该项要求应按标准相应条款规定加以限制;填有“S”的则表示由订购单位在订购规范中对适用性和极限要求作详细规定;空白栏表示该项要求不适用。

军用不间断电源的电磁兼容设计研究

军用不间断电源的电磁兼容设计研究

军用不间断电源的电磁兼容设计研究刘勇;李兴民【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(034)001【摘要】In order to satisfy the inspection and evaluation demands of tactical and technical guideline of weapon system in complicated electromagnetic circumstance, it is an important task to design reasonable and viable electromagnetic compatibility in test system. Disturbing source of conducted emission is analyzed in this paper by the theory of electromagnetic compatibility. Based on analyzing, comparing, filtrating of abundant experimental data, EMC design for conducted emission was made and good effects was obtained.%为满足武器系统在复杂电磁环境下战技术指标等检验评估的需求,设计合理、可行的电磁兼容方案是军用设备面临的一项重要课题.本文运用电磁兼容理论对在线式军用UPS的传导辐射扰动源进行了分析,在采集了大量的实验数据并对之进行分析、比较和筛选的基础上,对产品的传导辐射进行EMC设计,取得了良好的效果.【总页数】3页(P37-39)【作者】刘勇;李兴民【作者单位】中国人民解放军92941部队,葫芦岛,125000;中国人民解放军92941部队,葫芦岛,125000【正文语种】中文【中图分类】O441【相关文献】1.不间断电源设备(UPS)电磁兼容的检测技术进展 [J], 王晶晶;涂辛雅;郑益民2.不间断电源设备(UPS)第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 [J],3.不间断电源设备(UPS)——第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 [J],4.AP1000核电站不间断电源系统电磁兼容性试验验证 [J], 赵厚钦; 金刚5.提升军用电子产品电磁兼容检测水平——零八一电子集团检测中心电磁兼容实验室 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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电缆EMC设计包括: 电源配电EMC设计包括:
•电缆分类方案
•电源配电电路框图
•电缆线材选型方案 •滤波器件选型建议
•连接器选型方案
•电缆敷设方案
系统接地设计方案
•电缆出线方式
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电磁兼容讲座提纲
• 军用电子设备与系统电磁兼容性技术的特点及发展 • 军用电子设备与系统的电磁兼容性要求 • 电磁耦合机理与干扰发射机理 • 军用电子设备与系统的电磁兼容性设计 • 军用电子设备与系统的电磁兼容性测试技术
为主 设备性能可由相关标准(如GJB151A/152A-97)加以控
制 已有较为完善的性能测试与评估的理论、方法和手段,
其研究范畴主要针对设备或分系统级的产品性能。
军用电子系统电磁兼容性的特点
军事电子系统中电磁兼容问题最为突出和典型的是飞机﹑ 导弹﹑舰船﹑和车辆,这些系统的电磁兼容的共性特点主要表 现为:
•时钟电路EMC设计方案
•板间连接器插针定义方案等
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产品EMC设计技术点
• 产品EMC需求设计 • 产品EMC规格定义 • 产品系统EMC设计
– 结构EMC设计 – 电缆EMC设计 – 系统电源配电EMC设计 – 系统接地设计
• 产品EMC详细设计
– 原理图EMC设计 – PCB EMC设计 – 板级接地EMC设计
• 复杂电磁环境下训练是一种科技含 量较高的训练形式,掌握必要的电 子战科技知识和作战理论不仅是有 效组织与实施复杂电磁环境下部队 作战的基础,更是开展复杂电磁环 境下训练的前提。
严重的电磁污染
在50年代,一部50W的短波电台通 信距离可达1000km;到了80年代,一部 250W的短波电台通信距离一般小于 500km。
敌我识别系 对空统搜索雷 对空达监视雷 武器达引导雷 卫星达通信发
射机
电子战干扰 对海监视雷 对海导航雷 舰对空导 舰首





舰船系统的电磁兼容性特点
某自行火炮的炮塔总体布置
一.电磁辐射情况
随着现代科技的高速发展,一种看不 见、摸不着的污染源日益受到各界的关注, 这就是被人们称为“隐形杀手”的电磁辐 射。今天,越来越多的电子、电气设备的 投入使用使得各种频率的不同能量的电磁 波充斥着地球的每一个角落乃至更加广阔 的宇宙空间。对于人体这一良导体,电磁 波不可避免地会构成一定程度的危害。
电磁兼容讲座之 ----------电磁干扰
1 常见的电磁骚扰源 2电磁骚扰的特性
3 我们目前的电磁环境 4 电磁骚扰的危害
5家庭网络的电磁环境 6有意电磁干扰
• 国内、外目前军用设备的电磁兼容情况 • PCB实用电路的电磁兼容设计 • 设备结构的屏蔽设计 • 接地设计
课程内容
产品EMC详细设计
国内系统电磁兼容性技术的发展概 况
● 国内对军事电子系统电磁兼容技术的研究,主要集中在飞机、舰 艇或导弹方面。 ● 对于地面车载系统的研究:
➢ 仅对一些装甲、坦克及指挥车辆在联试过程中所出现的电磁兼 容问题进行过故障排除;
➢ 对同车工作的电台干扰,仅做过单个电台对单个电台的干扰分 析;
➢ 装车设计主要依据经验设计。 ● 由于缺乏定量分析方法,导致系统联试时问题突出;由于联试涉 及影响因素复杂,往往无法准确的对故障进行定位,后续的抑制措施 无法有效贯彻落实到系统中。因此,基于模拟仿真的系统电磁兼容 性设计显得尤为必要。
输入:《产品EMC设计规格书》、《硬件总体设计方案》以及《单板 硬件详细设计方案》
输出:《单板EMC详细设计方案书》
原理图EMC设计包括: PCB EMC设计包括: 板级接地设计包括:
•电源滤波方案
•PCB分层方案
•单板地的种类及定义
•复位电路EMC设计方案 •元器件布局方案
•各地之间的连接方式
•接口电路EMC设计方案 •PCB布线方案
军用电子设备兼容性与系统兼容性 的关系
各设备的电磁兼容性能直接影响系统的电磁兼容性; GJB151A/152A中所规定的测试项目正是为满足多 设备系统正常工作的基本要求; 可依据实际系统组成特点对设备EMC要求进行标准 剪裁; 达到电磁兼容性要求的设备组成的系统未必具有良 好的EMC性能,必须进行系统电磁兼容设计(布局设 计、电源系统设计、接地系统设计、互连设计等); 系统电磁兼容设计的优劣影响设备功能的发挥 。
天线间的耦合将是军事电子系统中最为关键的控制要素。 大功率发射天线对灵敏度很高的天线﹑同频率发射天线对 接收天线等都将产生非常强烈的干扰。
尤其是由于天线全向收发功能的要求,致使空间隔离 ﹑屏 蔽等许多在其他应用环境中行之有效的电磁干扰方法无法 使用, 因而对其电磁干扰的控制存在着非常大的难度。
研究范畴
构成电磁环境的各种因素
① 雷电电磁辐射源。
自 ② 静电电磁辐射源。

③ 太阳系和星际电磁辐射源。


④ 地球和大气层电磁场等。
般 电 磁
境 因 素
① 各种电磁发射系统: 电视、广播发射台,无线电台、站,导航系统,通信系统,
差转台,干扰台,微波接力站等。
环 境 构 成
② 工频电磁辐射系统:

高电压送、变电系统,大电流工频设备,轻轨和干线电气化
实例
• 在我军砺剑2004演习中,由系统庞大, 连接关系复杂,整个投影显示系统存在 严重的干扰,无法消除。
电磁骚扰危害
雷达的电波辐射可能引爆航空母舰的武器 弹药。 雷达干扰的例子,山坡的草和日光灯 加油站不准使用手机 导弹误发射 德国高速公路屏蔽的问题 胶合机干扰小区闭路电视 对讲机的干扰医疗设备
1998年2月12日晚,CCTV-1“焦点 访谈”节目专门报导了电磁干扰妨碍民 航春运事件:该年元月20日,由于大功 率寻呼发射机干扰广州机场与飞行在航 线上的飞机间的无线电通信联络指挥调 度.
严重的电磁污染
地球上同时工作的发射机有数百万 台,最大功率可达兆瓦级。发射机数目 逐年增多,功率随之加大,电磁干扰场 强也不断增大。面对这种状况,人类会 不会陷入“发射机功率增大和数量增多 →电磁干扰场强增大→信噪比下降→再 次增大和增多发射机功率和数目”的恶 性循环?这确实是一个值得注意的问题。
复杂电子系统的 电磁兼容与环境适应性技术
系统间电磁兼容研究 系统内电磁兼容研究
主要针对系统间电磁环境, 如通讯及雷电、核电磁脉
冲等的电磁效应等。
主要针对系统内部,如分系统间(或系 统内各互连模块间)的电磁兼容性能预 测、评估以及电磁兼容设计与故障诊断
流程控制等。
• 一方面随着通信事业的快速发展,无线电新业务、新 技术广泛应用,设置和使用无线电台(站)的数量迅 猛增加;一方面无线电干扰逐年上升,相关投诉明显 增多,一些无线电发射设备的互调干扰、谐波干扰、 杂散干扰超标等现象越来越多,越来越严重,造成大 面积的电磁环境恶化,从而出现手机掉线、接收信息 中断或乱码、乱呼等现象,严重的已威胁到航空飞行 、铁路列调、水上运输和警用通信等方面安全。因此 ,加强对空中电磁环境保护和电波秩序维护,已经紧 迫和现实地摆在了我们面前。
解决了系统所存在的各种战场电磁干扰问题。
指挥自动化系统的电磁兼容性特 点
现代战争将是信 息高度集中并融合的 作战,指挥自动化系 统将成为信息化战争 的主角,是现代战争 胜败的决定性因素。
指挥自动化系统的典型干扰现 象
某型装甲指挥车同时装备有HF电台、VHF电台及GPS、计 算机、车通等多个电子设备。
概念
• 在电子设备及电子产品中,电磁干扰 (Electromagnetic Interference)能量通过传导 性耦合和辐射性耦合来进行传输。为满足电 磁兼容性要求,对传导性耦合需采用滤波技 术,即采用EMI滤波器件加以抑制;对辐射性 耦合则需采用屏蔽技术加以抑制。在当前电 磁频谱日趋密集、单位体积内电磁功率密度 急剧增加、高低电平器件或设备大量混合使 用等因素而导致设备及系统电磁环境日益恶 化的情况下,其重要性就显得更为突出。
实际样车装车联试时,只开1部HF电台和1部VHF电台,其 他电台及设备完全静默,虽然车内环境尚未达到最恶劣的情况, 但两部电台也发生了严重的相互干扰,主要干扰现象如下:
l VHF电台在30MHz附近发射时,HF电台在20~30MHz范围 内受到干扰;
l HF电台在其发射频率的各次谐波上对超短波电台均有干扰, 在谐波点的150KHz ~250KHz带宽内话音通讯无法正常进行; 8MHz以上频点发射时,出现对VHF电台的全频段干扰,通信信 道完全阻塞!
• 产品EMC阶段评审
– 原理图评审 – PCB评审 – 结构试装评审
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产品系统EMC设计
输入:《硬件总体设计方案》 输出:《产品系统EMC设计方案书》
结构EMC设计包括: •结构总体屏效设计方案 •缝隙屏蔽设计方案 •进出线屏蔽设计方案 •通风孔屏蔽设计方案 •屏蔽材料选择方案
国外系统电磁兼容性技术的发展概 况
● 广泛采用了SEMCAP、IPP等系统分析软件,较好解决了电磁兼 容的问题; ● 颁布了多部与系统环境效应相关的标准;如MIL-B-5087(1984)、 MIL-E-6051(1988)、MIL-STD-1818(1992)以及MIL-STD-464(1997) (系统电磁环境效应要求); ●重视对应用环境的适应性以及防电磁信息泄漏的研究; ●美国在其各种军用飞机、导弹、信息指挥系统以及舰船等装备 的研发中,均有详细而系统的电磁兼容分析报告(例如“美军21 世纪特遣部队的机动式指挥中心电磁兼容分析报告“),较好的
结束
军用电子设ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与系统 电磁兼容性技术的特点及发展
• 电磁兼容基本概念 • 军用电子设备的特点及研究范畴 • 军用电子系统的特点及研究范畴 • 军用电子设备与系统的关系 • 国内外军用电子设备与系统电磁兼容性发展概况
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