RI抗扰度测试

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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抗扰度试验是指用来测试结构体系的稳定性和抗力的一种试验方法。

通过对结构体系进行不同类型的加载,可以验证结构体系在面对外力或环境变化时的性能表现。

本文将对几种常见的抗扰度试验的目的和方法进行讲解。

一、弯曲试验弯曲试验是一种常用的抗扰度试验方法,主要用来测试杆件或梁的抵抗变形和断裂的能力。

弯曲试验通常通过施加静态或动态荷载在杆件或梁上,记录荷载-变形曲线以及破坏点等数据,来评估结构体系在受力时的强度和刚度等性能。

目的是检测结构的挠度、破坏荷载以及抗折强度等相关参数。

方法:1. 准备测试样本:根据实际需求选择符合标准要求的试样,并确保试样质量合格。

2. 安装试样:将试样固定在试验装置上,确保试样完整、稳定。

3. 施加荷载:根据试验要求设定负载,并逐渐施加荷载至预定数值,记录下载荷与试验变形的关系。

4. 观察记录:观察试样在荷载作用下的变形情况,包括挠度、裂缝、破坏形态等,记录相关数据。

5. 结果分析:根据试验数据,计算和分析结构的强度、刚度等性能指标,并进行结论判断。

二、屈曲试验屈曲试验是用来测试长柱或薄板的稳定性和破坏特性的试验方法。

该试验通过施加相对较大的轴向压力来测试结构体系的屈曲强度和稳定性,以及确定结构体系的临界载荷。

屈曲试验的目的是评估结构在受压时的稳定性和承载能力。

方法:1. 选择试样:选择符合标准要求的试样,按照实验需求准备合适尺寸和材料的长柱或薄板。

2. 安装试样:将试样固定在试验装置上,确保试样固定牢固,加载方向正确。

3. 施加压力:逐渐施加压力至预定数值,记录载荷和试验变形。

4. 观察记录:观察试样的变形特征,包括屈曲形态、裂缝扩展等,记录相关数据。

5. 结果分析:根据试验数据,计算和分析结构的屈曲强度、稳定性等性能指标,并进行结论判断。

三、地震试验地震试验是一种用来模拟地震作用下结构体系的抗震性能的试验方法。

地震试验可以通过施加模拟地震波或实测地震波等不同方式来测试结构的受力情况和响应特性,以评估结构的抗震能力和性能。

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法整机射频场感应的传导骚扰是指在整机工作过程中,由于射频场的传导等原因,导致其他设备或系统发生干扰或故障的现象。

为了评估整机的抗扰度,可以进行传导骚扰抗扰度试验,以下是一种评价方法的详细介绍,共计1200字。

传导骚扰抗扰度试验评价方法主要包括实验设计、试验条件及标准的选取、试验步骤、试验结果的评价等方面。

具体的评价方法如下:实验设计:1.确定试验目标:明确评价的对象和指标,包括设备的功能是否正常、数据的正确性、抗干扰的程度等。

2.确定试验装置:根据被测设备的特点和试验目标,设计合适的试验装置,包括整机和被测设备之间的连接方式、接地方式等。

3.确定试验参数:根据对被测设备的分析和实际工作环境中的场强和频率等参数,确定合适的试验参数。

试验条件及标准的选取:1.试验频率范围:根据实际工作环境中可能存在的干扰源的频率范围,确定试验频率范围,包括低频和高频。

2.试验场强:根据实际工作环境中的场强情况,确定试验场强范围,包括低场强和高场强。

3.试验标准:根据国家和行业相关标准,确定评价整机抗干扰的标准。

试验步骤:1.设备准备:准备好被测设备和评估设备,并对其进行检查和校准。

2.设置试验场景:根据试验要求,设置合适的场景,包括场强和频率等参数。

3.进行试验:根据试验设计和标准,进行传导骚扰的试验,记录实验数据和观察被测设备的运行情况。

4.重复试验:根据试验要求,对同样的试验进行多次重复,以确保实验的准确性和可靠性。

5.数据分析:将试验数据进行统计和分析,评估整机在不同场强和频率下的运行情况。

6.结果评价:根据试验目标和标准,对试验结果进行评价,判断整机抗扰度的优劣。

试验结果的评价:1.故障率评价:根据试验结果,统计整机在不同场强和频率下的故障情况,评估其抗扰度。

2.数据准确性评价:根据试验结果,检查数据的正确性,评估整机在不同场强和频率下的数据准确度。

3.功能状态评价:根据试验结果,观察整机在不同场强和频率下的功能状态,评估其正常工作的能力。

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。

雷击浪涌抗扰度测试报告

雷击浪涌抗扰度测试报告

雷电欲来,浪涌滚滚——电子产品抗扰度测
试报告
本次抗扰度测试旨在评估电子产品在雷电、浪涌等外界干扰源下的抗扰度能力,为消费者提供可靠的购买建议和指导。

测试采用了多项技术手段,包括:
1. 雷击测试:模拟雷电环境对电子产品造成的持续或瞬时电压冲击,检测产品对于高能电场的承受能力。

2. 浪涌测试:模拟工业设备突发大电流对电子产品的影响,检测产品对于电源瞬变信号的承受能力。

3. 抗干扰测试:将电子产品置于高频信号干扰环境下,检测产品对于电磁辐射的承受能力。

经过严格测试,我们得出以下结论:
1. 部分品牌的电子产品在雷电环境下表现相对薄弱,易受到电压干扰导致损坏。

2. 在浪涌环境下,大部分品牌的电子产品表现出较强的抗扰度能力,可以保证设备的正常运行。

3. 在高频干扰环境下,不同品牌的电子产品表现存在差异,需考虑具体干扰源和产品所应用的场景。

基于上述结论,我们建议消费者在购买电子产品时,应注意以下几点:
1. 选用能够承受雷电环境的品牌和型号,尽量避免在空旷场所、雷电多发地区使用。

2. 注意产品的防浪涌能力,选用具有浪涌保护功能的设备。

3. 在选购产品时,了解高频干扰环境对于产品的影响,并考虑所使用场景的实际需求。

希望本次测试对于大家有所帮助,为消费者提供更加安全、可靠的电子产品选购方向。

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。

辐射抗扰度测试原理

辐射抗扰度测试原理

辐射抗扰度测试原理引言:辐射抗扰度测试是指对电子设备在辐射环境下的抗干扰能力进行评估的一种测试方法。

辐射抗扰度测试的原理是通过模拟真实辐射环境,对待测设备进行辐射信号的注入,检测设备在辐射信号作用下的工作状态和性能表现,从而评估设备的抗干扰能力。

本文将从辐射抗扰度测试的背景和意义、测试原理和方法、测试参数的选择以及测试结果的分析等方面进行阐述。

一、辐射抗扰度测试的背景和意义随着电子设备的普及和无线通信技术的快速发展,电子设备面临着越来越复杂和严重的电磁环境干扰。

辐射抗扰度测试作为电磁兼容性测试的重要组成部分,可以评估设备在真实辐射环境中的工作性能和可靠性,为设备设计和生产提供重要的参考依据。

辐射抗扰度测试不仅可以帮助厂商提高产品的抗干扰能力,保证产品的正常工作和安全性能,还可以提高产品的市场竞争力,满足用户对电子设备的日益增长的要求。

二、辐射抗扰度测试的原理和方法辐射抗扰度测试主要包括辐射场发生器、辐射场传输路径和被测设备三个主要组成部分。

辐射场发生器负责产生辐射信号,可以根据不同的测试要求选择合适的辐射源,如射频信号发生器、微波源等。

辐射场传输路径是指辐射信号从发生器传输到被测设备的路径,可以通过开放式传输或封闭式传输来实现。

被测设备是指需要进行辐射抗扰度测试的电子设备,可以是各类无线通信设备、雷达设备、电视机等。

辐射抗扰度测试的方法主要有以下几种:1. 静态辐射测试:将被测设备固定在一定距离的辐射源处,通过改变辐射源的功率、频率等参数来对被测设备进行测试。

2. 动态辐射测试:将被测设备放置在旋转台或振动台上,通过改变辐射源的辐射方向和角度来模拟实际辐射环境下的多方位辐射。

3. 脉冲辐射测试:将被测设备暴露在脉冲辐射源的辐射下,通过改变脉冲辐射源的脉冲宽度、重复频率等参数来模拟实际脉冲辐射环境。

三、测试参数的选择辐射抗扰度测试中,选择合适的测试参数对于评估设备的抗干扰能力至关重要。

常用的测试参数包括辐射源功率、辐射源频率、辐射源距离、辐射源方向和角度等。

信息技术设备抗扰度限值和测量方法

信息技术设备抗扰度限值和测量方法

信息技术设备抗扰度限值和测量方法1.信息技术设备应具有一定的抗扰度,能够在一定范围内抵御外部干扰。

Information technology equipment should have a certain anti-jamming ability to resist external interference within a certain range.2.抗扰度限值是指设备在正常工作条件下所能承受的干扰程度的上限。

The anti-jamming limit refers to the maximum level of interference that the equipment can withstand under normal working conditions.3.为了评估设备的抗扰度,需要制定相应的测量方法和标准。

In order to evaluate the anti-interference of the equipment, corresponding measurement methods and standards need to be established.4.测量方法应该能够客观地反映设备在受到干扰时的表现。

The measurement method should objectively reflect the performance of the equipment when subjected to interference.5.常见的抗扰度测量方法包括电磁兼容性测试、干扰抑制比测试等。

Common anti-jamming measurement methods include electromagnetic compatibility testing and interference suppression ratio testing.6.电磁兼容性测试可以评估设备在电磁环境中的抗扰度。

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。

抗干扰测试内容

抗干扰测试内容

抗干扰测试内容一、抗干扰测试内容抗干扰测试听起来就超酷的,那我们就开始聊聊这个测试都有啥内容吧。

1. 测试环境的选择要找那种有各种干扰源的地方哦。

比如说周围有很多电器在运行的房间,像有电视开着,冰箱也在嗡嗡响,还有好多手机在旁边接收信号啥的。

这样的环境就很适合做抗干扰测试啦。

也可以在户外有各种信号干扰的地方,像靠近基站的地方,或者是有很多无线电设备使用的区域。

2. 测试设备首先呢,我们得有被测试的设备,比如说我们要测试一个收音机的抗干扰能力,那收音机就是我们的主角啦。

然后就是干扰源设备,像信号发生器这种,可以发出各种频率的干扰信号,去干扰我们的被测试设备。

还需要一些监测设备,用来监测被测试设备在受到干扰时的性能变化。

就像用示波器来监测收音机的音频信号输出情况。

3. 测试方法一种是逐步增加干扰信号的强度。

从比较弱的干扰信号开始,看看被测试设备的表现。

比如说我们先给收音机一个很微弱的干扰信号,看看它还能不能正常播放电台节目,如果可以,那就慢慢增加干扰信号的强度,直到它出现问题,像声音变模糊或者出现杂音啥的。

另一种方法是改变干扰信号的频率。

从低频到高频,或者从高频到低频,不断地切换,看被测试设备在不同频率干扰下的反应。

例如,我们先给一个低频的干扰信号给收音机,再慢慢提高频率,看收音机在不同频率干扰下的声音效果。

4. 测试指标信号接收质量。

如果是收音机,那就是收听电台节目的清晰度啦。

我们可以用一个评分标准,比如说完全清晰是10分,有点杂音是8分,杂音很严重是5分,完全听不清是0分这样。

设备的功能完整性。

就是在受到干扰的情况下,设备的其他功能是不是还能正常使用。

像收音机除了收听电台,还有调节音量、切换频道这些功能,在干扰下这些功能也要检查。

如果在干扰下,调节音量的按钮失灵了,那也是抗干扰能力有问题的一个表现哦。

5. 测试结果记录我们要详细地记录每次测试的情况。

比如说在什么样的干扰环境下(是在电器很多的房间,还是在基站附近),干扰信号的强度是多少,频率是多少,被测试设备的表现如何(信号接收质量的评分,功能完整性的情况)。

辐射抗扰度测试标准

辐射抗扰度测试标准

辐射抗扰度测试标准辐射抗扰度测试标准是指对电子设备进行的一项测试,目的是确定设备对无线电频率的电磁辐射的抗干扰性能。

这种测试通常是在国际电信联盟(ITU)关于人造无线电频率的保护性规定下进行的。

以下是一些关于测试标准的详细信息。

首先,测试必须在封闭环境中进行,以确保测试结果的准确性。

这可通过在被测设备周围的屏蔽室中进行来实现。

屏蔽室是一种用充电器的金属网罩或泡沫材料制成的房间。

这种房间可以防止外部无线电频率的干扰,同时还可以确保测试结果准确。

其次,测试的条件必须与实际使用条件相似。

这意味着测试应在设备处于工作状态时进行,并且应根据其预期用途和环境条件进行测试。

因此,在测试期间,应使用设备的实际电源和其他必要的外部组件。

然后,测试的电磁辐射源必须符合国际的规定和标准。

这些标准描述了电磁辐射源的输出功率,频率范围和距离等参数。

例如,ITU规定测试应在频率范围内进行,该范围应包括从30 MHz到18 GHz的无线电频率。

测试时,将电磁辐射源设置在被测设备周围,并在不同频率和功率水平下进行测试。

测试期间,设备的操作和数据记录过程都将受到监控。

测试人员将记录设备的反应和任何错误或异常情况。

最后,测试完成后,将通过分析测试记录来评估设备的电磁辐射耐受性。

测试结果将确定设备是否能在真实环境中正常工作,以及是否符合国际的规定和标准。

如果设备未通过测试,则可能需要进行一些更改和调整,以提高其电磁辐射耐受性。

总之,辐射抗扰度测试标准是对电子设备的必要测试,以确保其在真实环境中的工作性能和安全性。

通过确保测试环境的准确性和测试条件的相似性,可以提高测试结果的准确性,并提高电子设备的电磁辐射耐受性。

传导抗扰性度测试方法

传导抗扰性度测试方法

传导骚扰抗扰度测试 射频场感应的传导騷扰抗扰度测试所研究的骚扰源通常是指来自射频发射机的电磁场。

该电磁场可能作用于连接安装设备的整个电缆上。

虽然被骚扰设备的尺寸比骚扰频率的波长小,但I/O线,例如电源线、通信线、接口电缆等,由于其长度可能是几个波长、则可能成为无源的接收天线网络。

假定连接设备的电缆网络是处于谐振的方式(入/4和入/2开路或折合偶极子,电缆系统间的敏感设备易受到流经设备的骚扰电流的影响,并由相对于参考接地平面(板)具有 150Ω共模阻抗的耦合和去耦网络代表这种电缆系统。

测量方法是使受试设备在骚扰源作用下形成的电场和磁场来模拟来自实际发射机的电场和磁场。

这些骚扰场是由试验配置所产生的电压或电流所形成的近区电场和磁场来近似表示的。

用耦合和去耦装置提供騷扰信号给某一电缆,同时保持其他电缆不受影响,只近似于骚扰源以不同的幅度和相位范围同时作用于全部电缆的实际情况。

1. 射频辐射抗扰度测试试验等级试验等级定义的频率范围为150kHz?8MHz。

9?150Khz频率范围内,对来自射频发射机的电磁场所引起的感应骚扰不要求测量。

试验等级如表1所示。

表1,试验等级试验等级电压(e.m.f)U0/dBμV U0/V1120121303314010X特定注;X是一个开放等级。

试验等级选择主要依据设备和电缆实际安装时所接触的电磁环境。

表6-16中的等级划分依据如下。

a. 1类:低电平辐射环境。

无线电台/电视台位于的距离上的典型电平和低雄率发射接收机的典型电平。

b. 2类:中等电磁辐射环境。

用在设备飭低功率便携式发射机(典型额定值小于1W)。

典型的商业环境。

c. 3类:严酷电磁辐射环境。

用于相对靠近设备,但距离不小于1m的手提式发射接收机(≥2W),用在靠近备的高功率广播緒机和可能靠近工科医设备。

典型的工业环境。

d. X类:特定产品通过协商或由产品规范和产品的技术标准规定的开放等级。

选择适用等级时,还要考虑到受试设备产生故障的后果,当产生的后果严重时可以考虑采用更严格的试验等级。

辐射抗扰度测试方法

辐射抗扰度测试方法

辐射抗扰度测试方法
辐射抗扰度测试,这可真是个超级重要的事儿啊!你知道吗,我们生活的世界里到处都充满了各种电磁辐射,就像空气中无处不在的微小颗粒一样。

那怎么来测试这些辐射对我们的设备啊、系统啊会不会产生不良影响呢?
嘿,这就像是一场大考!测试的时候,会把被测试的玩意儿放在一个特定的环境里,然后用各种辐射源去“轰炸”它,看看它能不能扛得住。

这就好比一个勇敢的战士,面对敌人的炮火攻击,依然能坚守阵地。

辐射抗扰度测试的方法有很多呢!比如说,有直接照射法,就好像拿着手电筒直直地照在物体上,简单粗暴。

还有间接照射法,就像是隔了一层纱去影响,比较含蓄。

这些方法就像不同的武器,各有各的特点和用处。

在测试过程中,要特别注意辐射的强度、频率、极化方向等等这些因素,它们可都至关重要啊!如果不注意这些,那测试结果可能就不准确啦。

这就好像做饭,盐放多了或者放少了,味道可就完全不一样了。

而且啊,测试的环境也得精心布置。

不能有其他的干扰因素,不然怎么能确定是辐射的影响呢?这就像画画,得在干净的画布上才能画出美丽的作品呀。

想想看,如果我们的电子设备没有经过严格的辐射抗扰度测试,那在遇到实际的辐射环境时,会不会突然就“生病”了呢?那可不得了啊!所以说,这个测试真的是不能马虎。

辐射抗扰度测试是保证我们的科技产品能够稳定可靠运行的重要环节。

只有通过了这样的测试,我们才能放心地使用这些产品,不用担心它们会被外界的辐射所干扰。

就像一个经过严格训练的运动员,在赛场上才能发挥出最佳水平。

我们应该重视辐射抗扰度测试,让我们的生活更加美好和安全,不是吗?。

信息技术设备抗扰度限值和测量方法

信息技术设备抗扰度限值和测量方法

信息技术设备抗扰度限值和测量方法引言在现代社会中,信息技术设备已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

然而,随着社会的发展和科技的进步,信息技术设备面临着越来越多的干扰和干扰。

为了保障信息技术设备的正常运行和数据传输的安全性,必须对其抗扰度进行限制和测量。

本文将对信息技术设备抗扰度限值和测量方法进行详细介绍。

一、抗扰度限值的意义抗扰度限值是指信息技术设备在面对外部干扰和干扰时所能承受的最大限度。

在现代社会中,各种信息技术设备如计算机、手机、无线网络设备等都面临着各种各样的干扰和干扰,如电磁干扰、无线电频干扰、电压干扰等。

如果这些干扰和干扰超过了信息技术设备的抗扰度限值,就会导致设备的运行异常、数据传输错误甚至硬件损坏。

因此,设定抗扰度限值对保障信息技术设备的稳定运行和数据传输的安全性至关重要。

二、抗扰度限值的设定抗扰度限值的设定一般由相关的国家标准或行业标准进行规定。

这些标准是基于对信息技术设备的抗扰度进行充分的研究和实验得出的,旨在保障信息技术设备在面对各种干扰和干扰时的正常运行和数据传输的安全性。

一般来说,抗扰度限值会根据信息技术设备的类型、功能和使用环境的不同而有所差异。

例如,对于计算机和服务器等重要的信息技术设备,抗扰度限值一般会相对较高,以保证其在面对各种干扰和干扰时仍能正常运行和数据传输的稳定性;而对于手机和无线网络设备等轻型信息技术设备,抗扰度限值则可能会相对较低,因为它们一般在更加复杂和多变的使用环境中,需要更高的抗扰度。

需要特别指出的是,抗扰度限值不仅仅是对信息技术设备本身的要求,也是对用户和使用环境的要求。

这就意味着,用户在日常使用信息技术设备时,也要注意避免对设备产生过大的干扰和干扰,以保证设备的正常运行。

同时,使用环境的电磁辐射、无线电频干扰等干扰因素也需要在设计和规划中得到充分的考虑,以保障信息技术设备的正常运行。

三、抗扰度测量方法抗扰度的测量方法是用来判断信息技术设备的抗扰度是否达到了设定的限值。

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法射频场感应的传导骚扰是指其他设备或系统中的射频信号通过导线等传输媒介干扰到目标设备或系统的现象。

为了评估设备或系统的抗扰度,可以进行传导骚扰抗扰度试验评价。

下面将介绍一种传导骚扰抗扰度试验评价方法。

试验方法概述:1.确定被试验设备或系统的结构和特点,理解其射频传导骚扰的敏感性。

2.准备测试设备,包括发射器、传输媒介模拟器、接收器和测量仪器等。

3.设计和确定测试参数,如信号频率、传输媒介类型、传输媒介长度等。

4.进行预试验,以确保测试系统稳定和可靠。

5.进行具体的传导骚扰试验。

传导骚扰试验步骤:1.建立测试环境:将被试验设备或系统置于电磁屏蔽室中,确保实验环境的电磁干扰符合要求。

2.设置传输媒介:根据被试验设备的特点和传输媒介的类型,选择合适的传输媒介,并设置传输媒介的长度。

3.建立仿真电路:将发射器与传输媒介模拟器连接,根据设备的工作频率和传输媒介的特点,设置合适的信号频率和幅度。

4.注入电流:通过发射器,将仿真信号注入传输媒介中,模拟其他设备或系统中的射频信号传输过程。

5.测量接收信号:通过接收器,测量被试验设备或系统中的接收信号强度和频谱等参数。

6.评价试验结果:根据测量结果,对被试验设备或系统的抗扰度进行评价。

评价方法:1.分析传输媒介的传导特性:通过测量被试验设备或系统中的接收信号,分析传导媒介对射频信号的传输特性,包括传输损耗、传输延迟等。

2.测量接收信号强度:在传导骚扰试验过程中,测量被试验设备或系统中的接收信号强度,根据接收信号强度的变化,评估设备或系统对传导骚扰的抗扰度。

3.分析频谱特性:通过频谱分析仪等测量设备,分析传导骚扰对被试验设备或系统的频谱特性的影响,包括频率偏移、谐波扩展等。

4.比较测试结果:根据同类设备或系统的抗扰度试验评价结果,对被试验设备或系统的抗扰度进行比较和评估。

需要注意的是,在进行传导骚扰抗扰度试验评价时,应根据不同设备或系统的特点和工作环境,制定相应的测试方法和指标,以准确评估其抗扰度性能,并采取相应的改进措施提高其抗扰度。

瞬态传导抗扰度测试方法

瞬态传导抗扰度测试方法

瞬态传导抗扰度测试方法
嘿,朋友们!今天咱来聊聊一个超厉害的东西——瞬态传导抗扰度测试方法!这可不像咱平时那些平平常常的事儿哦。

你想想,咱生活里各种电子设备那叫一个多啊,手机、电脑、电视啥的。

可你知道吗,这些玩意儿在面对一些特殊情况的时候,可能就会出问题呢!这就好比一个人在狂风暴雨中行走,要是没点抵抗力,那还不得被吹得东倒西歪呀!而瞬态传导抗扰度测试方法,就是给这些电子设备的一个“大考验”。

它就像是一个严格的考官,专门来检测这些设备能不能经得住那些突然出现的干扰。

比如说,突然的电压波动、瞬间的电磁干扰等等。

这可不是闹着玩的呀!要是设备没通过这个测试,那到时候用起来出了问题,多闹心啊!
你再想想,如果你的手机在关键时刻突然死机了,或者电视突然花屏了,那得多烦人呐!这就是为什么要有瞬态传导抗扰度测试方法呀。

它能提前帮我们找出那些可能会“掉链子”的设备,让我们用起来更放心。

这个测试方法可复杂了,有好多好多的步骤和要求呢。

就像搭积木一样,每一块都得放对地方,才能搭出坚固的城堡。

它要对设备进行各种模拟干扰的测试,看看设备在这些干扰下的表现如何。

总之啊,瞬态传导抗扰度测试方法真的太重要啦!它是保障我们电子设备质量和可靠性的关键一步。

我们可不能小瞧它呀,难道不是吗?。

辐射抗扰度测试(优制材料)

辐射抗扰度测试(优制材料)

严选课件
23
3.电磁兼容测试场地
5.吉赫兹横电磁波室(GTEM Cell)
工作原理
GTEM小室中的电场强度与从N型接头输入信号电压U成正比,与 芯板距底板垂直距离h成反比 E U / h 在 50 匹配的系统里,芯板对底板的电压与N型接头的信号输入功 率之间的关系满足 U (RP)1/2 (50P)1/2 场强 E (50P)1/2 / h
使用频率范围:全电波暗室用于微波段;半电波暗室的 频率下限扩展到几十兆赫以下时,吸波材料吸波性能下 降。
严选课件
16
3.电磁兼容测试场地
4.横电磁波室(TEM Cell) 1974年 新型标准电磁场装置 美国国家标准局(NBS),克兰福尔德(M.L.Cranford) 本质:扩展的同轴传输线,在其内部可以传输均匀的横 电磁波以模拟自由空间的平面波。 TEM Cell的截面:矩形或正方形 外表导电性能良好的金属板构成的封闭体 电子设备电场辐射敏感度试验的理想装置(射频连续 波敏感度试验;脉冲波的敏感度试验)
性能下降评价方法:客观和主观
客观评价:通过检测电压、电流、特定的信号和音频检 波电平等方法来对EUT的抗扰度做评价。
主观评价:对那些具有图像或声音或两种功能皆有的 EUT采用监测其图像或声音的性能降低来进行评价。
严选课件
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2.抗扰度试验准则和一般测量方法
区别:不采用模拟的或数字的形式去直接记录特定的电 信号或类似的信号电平,而用人的感觉术语来表达性能 降低。
严选课件
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2.抗扰度试验准则和一般测量方法
抗扰度测量通常是用对EUT施加有用试验信号和无 用试验信号的方法来进行的。如图
严选课件
5
2.抗扰度试验准则和一般测量方法
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ⅡAritificial mouth:Generator level for -5dBPa:x
Mic到UPV 1.3V*x 0 的线性系统
Ⅲ Uplink Reference Value:
x
人工嘴 上行 -5dBPa -----------uplink 系统 系统
其中:-5dBPa=x0dBPa
RI测试之最新补充
RI测试之抗扰度
测试参考图
RI测试之说明
校准是在一定语音信号的情况下进行的,该语音信号作为背景噪 声,记录上下行值。 测试过程中,调制有1KHz音频信号的骚扰信号,频谱范围 80MHz-3GHz,会对手机进行干扰。理论上如果手机电路性能好, 就不会对骚扰信号有反应,相当于没有噪声,上下行值会很低。 按照标准,测试时的上下行值要比校准时至少低35db才算合格。 实验结果记录的数据是两者的差值。
下行 声导管系统 Ⅵ Handfree speaker Audio level: 1V--------手机电路-----------------97.15dBuv handfree Ⅶ Difference between mobile and handfree speaker: Ⅷ Handfree downlink Reference value: Ⅵ-Ⅴ
RI测试之补充
dbuV和dbm换算关系: dbm= dbuV-107 50 为50欧。
依据:V2=P*R 其中R为天馈电阻,
上下行参考值含义:声音信号最终被接收后转换为电信号的电平。
RI测试之最新补充
Mic到 ⅠAritificial mouth:Acoustic calibration 0 dBPa: 0 dBPa UPV的线 1.3V 性系统 人工嘴 -5dBPa 系统
RI测试之校准
校准参考图
RI测试之骚扰
HL562
UPV
CMU
PA
干扰系统
步进 1KHz 80%_modulated_80MHz--------3GHz 1%
RI测试之抗扰度
骚扰信号
接收天线 天线和回路
小信号检波 非线性元器件
音频(噪声)信号
测试电路性能,如果抗扰性不好,会解调出干扰信号,测试的上 下行值比较高。测试的电路主要是接收电路,解调电路和音频电 路。
声导管系统 Ⅳ Mobile downlink Reference value: 0dBPa---------------downlink speak Ⅴ Mobile speaker Audio level: 下行 声导管系统 1V--------手机电路-----------------114.32dBuv speak
声导管系统 0dBPa----------------downlink(Ⅳ+Ⅶ) handfree
RI抗扰度测试
Herosen
2010-02入 dbPa
MIC
声电压转换
UPV
输出 dbuV
校准1:0dbPa-----dbuV 校准2:x-----(0-5)dbPa-----(dbuV-5) 校准3:x-----(-5)dbPa_EUT_CMU_UPV-----uplink 校准4:0dbPa-----downlink
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