EMC整改方案

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_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够正常工作而不对周围的电子设备或电磁环境产生不可接受的干扰。

为了确保产品符合EMC标准,需要采取一系列的整改措施。

下面是一些常见的EMC整改措施,以帮助您满足EMC要求。

1. 设计阶段的整改措施:- 电路设计:合理布局电路,减少电磁辐射和敏感度。

使用屏蔽和滤波器来降低电磁辐射和抑制干扰。

- 接地设计:确保良好的接地,减少接地回路的电阻和电感,提高抗干扰能力。

- 信号线布线:避免信号线与电源线、高功率线路等相交或平行布线,减少互相干扰。

- 散热设计:合理设计散热系统,减少电子设备过热引起的干扰。

- PCB设计:采用多层板设计,合理布局和连接,减少电磁辐射和敏感度。

- 地域选择:选择电磁环境较好的地域进行产品测试和生产。

2. 材料选择的整改措施:- 屏蔽材料:选择具有良好屏蔽性能的材料,如金属屏蔽罩、导电涂层等,减少电磁辐射和敏感度。

- 滤波器:选择合适的滤波器,用于抑制干扰信号和滤除噪声。

- 导电胶水:使用导电胶水固定电子元件,提高接地效果。

3. 测试和验证的整改措施:- 辐射测试:使用EMC测试设备对产品进行辐射测试,确保产品在规定的频率范围内的电磁辐射水平符合标准要求。

- 敏感度测试:使用EMC测试设备对产品进行敏感度测试,确保产品在规定的电磁环境下能正常工作。

- 抗干扰测试:使用EMC测试设备对产品进行抗干扰测试,确保产品能在干扰环境下正常工作。

- 标准符合性验证:对产品进行全面的标准符合性验证,确保产品满足EMC 标准要求。

4. 文档整改措施:- EMC测试报告:编写详细的EMC测试报告,包括测试方法、测试结果和结论,以便于后续的整改和验证。

- EMC设计指南:编写EMC设计指南,指导产品设计和开发人员在设计阶段遵循EMC要求。

总结:以上是一些常见的EMC整改措施,通过合理的电路设计、材料选择、测试和验证以及文档整改,可以提高产品的电磁兼容性,确保产品在电磁环境中的正常工作并减少对周围设备的干扰。

EMC整改方案

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篇一:emc实用整改方案emc的分类及标准:emc = emi + ems emi : 電磁干擾ems : 電磁相容性 (免疫力)emi可分为传导conduction及辐射radiation两部分,conduction规范一般可分为: fcc part 15j class b;cispr 22(en55022, en61000-3-2, en61000-3-3) class b;国标it类(gb9254,gb17625)和av类(gb13837,gb17625)。

fcc测试频率在450k-30mhz,cispr 22测试频率在150k--30mhz,conduction可以用频谱分析仪测试,radiation则必须到专门的实验室测试。

en55011辐射测试标准是:有的频率段要求较高,有的频率段要求较低。

传导 (150khz-30mhz) lisn主要是差模电流, 其共模阻抗为100欧姆(50 + 50); lisn主要是共模电流, 其总的电路阻抗为25欧姆(50 // 50)。

4线 av 60db/uv150khz-2mhzstart 9khz5线 peak100db/uv150khz-3mhz6线 peak100db/uv2mhz-30mhz7线 qp 70db/uv 150khz-500khzradiated (30mhz-1ghz): add 4n7/250v y cap 90db/uv 30mhz-300mhzemi为电磁干扰,emi是emc其中的一部分,emi(electronic magnetic interference) 电磁干扰, emi包括传导、辐射、电流谐波、电压闪烁等等。

电磁干扰是由干扰源、藕合通道和接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素。

emi线性正比于电流,电流回路面积以及频率的平方即:emi = k*i*s*f。

i是电流,s是回路面积,f是频率,k是与电路板材料和其他因素有关的一个常数。

EMC实用整改方案

EMC实用整改方案

EMC实用整改方案随着科技的不断发展,电子产品已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,电磁兼容(EMC)问题也逐渐凸显出来。

EMC是指电子设备在正常工作时,不会对周围电磁环境造成干扰,同时也能耐受其他设备可能产生的电磁干扰的能力。

为了解决EMC问题,制定一份实用的整改方案是至关重要的。

一、了解市场要求和标准首先,为了制定适合的整改方案,必须了解当前市场上对EMC的要求和标准。

各个行业和地区可能存在不同的要求,因此需要针对具体情况进行分析。

了解市场需求和合规要求,有助于确定整改方案的方向和重点。

二、检测和评估电磁兼容性在制定整改方案前,需要对现有设备的电磁兼容性进行检测和评估。

通过专业的测试仪器和设备,对设备进行EMC测试,获取相关数据和结果。

评估结果可以帮助确定问题的具体范围和程度,为后续整改提供依据。

三、制定整改目标和安排基于检测和评估结果,确定整改目标和安排。

整改目标应该明确具体,包括提高电磁兼容性,减少电磁干扰等。

根据实际情况,合理安排整改时间和资源,确保整改工作的高效进行。

四、加强电磁屏蔽为了提高设备的电磁兼容性,可以采取一些措施加强电磁屏蔽。

例如,在设计和生产过程中使用符合标准的屏蔽材料,优化设备的布线和连接方式,提高抗干扰能力。

此外,合理设计外壳和散热系统,减少电磁泄漏和干扰。

五、优化接地系统接地系统在电磁兼容性中起着重要的作用。

通过合理设计和构建接地系统,可以有效减少电磁辐射和干扰。

确保设备的接地电阻符合标准要求,提高接地系统的稳定性和可靠性。

此外,对设备进行接地处理时,还需注意排除地雷、干扰源等问题,确保接地系统的有效运行。

六、优化信号线布线信号线的布线也对EMC起到重要影响。

合理的信号线布线可以降低电磁干扰的发生和传播。

在设计和生产过程中,需要从布线距离、信号线和地面平面的位置等方面进行考虑。

优化信号线布线可以提高设备的抗干扰能力,降低对其他设备和系统的影响。

七、提升人员技能和意识为了有效解决EMC问题,除了从技术和工程方面入手,还需要提升人员的技能和意识。

_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在特定的电磁环境中,设备、系统或者产品能够在不产生或者接收到不可接受的电磁干扰的情况下正常工作的能力。

为了确保设备的正常运行,避免电磁干扰对其他设备或者系统造成影响,需要进行EMC整改。

二、EMC整改的目的EMC整改的目的是消除或者减少设备、系统或者产品在电磁环境中的电磁干扰,提高其电磁兼容性,确保其正常工作并符合相关标准和规定。

三、EMC整改常见措施1. 设备屏蔽通过在设备或者系统中增加屏蔽结构,如金属外壳、屏蔽罩等,来阻挡电磁波的传播,减少电磁辐射和接收到的干扰信号。

2. 滤波器的应用在设备的电源输入端或者信号输入输出端增加适当的滤波器,用于滤除电源线上的高频噪声和信号线上的干扰信号,保证设备的正常工作。

3. 地线设计合理设计设备的地线系统,确保设备的接地良好,并避免接地回路中浮现过大的回流电流,减少电磁辐射和接收到的干扰信号。

4. 电磁屏蔽室对于特殊要求的设备或者系统,可以建立电磁屏蔽室,将设备置于屏蔽室中进行测试和调试,避免电磁干扰对外界的影响。

5. 线缆布线合理规划设备的线缆布线,避免线缆之间的交叉干扰和电磁辐射,采用屏蔽线缆或者增加线缆的距离来降低干扰。

6. 抑制电磁辐射通过合理的电路设计和信号处理,减少电路中的高频振荡和电磁辐射,降低设备对外界的电磁干扰。

7. 抑制电磁感应通过合理的电路设计和信号处理,减少设备对外界电磁场的感应,降低设备对外界电磁干扰的敏感度。

8. 场强测量和测试进行EMC整改后,需要进行场强测量和测试,验证设备的电磁兼容性是否符合要求,并对不符合要求的地方进行进一步的优化和调整。

9. 电磁兼容性培训对设备的操作人员进行电磁兼容性培训,提高其对电磁干扰和电磁辐射的认识,加强设备的正确使用和维护,减少电磁干扰的发生。

四、EMC整改的效果评估EMC整改后,需要对设备进行效果评估,包括电磁辐射和电磁感应的测试,验证整改措施的有效性,并根据测试结果进行进一步的优化和改进。

EMC整改方案

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EMC整改方案第一篇:EMC整改方案传导干扰分析及抑制措施:视频LED显示屏的电源电源对此项的测试影响较大、电源本身性能的好坏直接关系到本身指标是否合格。

有时也存在电源单独做电磁兼容试验是合格的、一旦装到整机时,由于整机中其他部件在某个频点具有较强的干扰信号,电源的滤波单元无法完全滤除该干扰信号,从而导致测试结果的超标。

对于电源端子骚扰电压的超标,有以下途径可以解决:首先、排除电源因数的干扰,在条件允许的情况下可将电源取出,连接额定纯阻性负载进行试验。

如果此时原超标频点没有了,说明该频点的骚扰来源于主控板。

此时应把重点放在主控板的滤波上,主控板中主要的干扰是晶振,应该对晶振进行良好的滤波和接地;其次、晶振也是辐射发射测试项目超标的一个主要因素,检查主控板中晶振和信号线接地、电源接地是否良好,在保证这几点的情况下,如果传导测试仍不合格,说明干扰信号的确很强。

此时可在电源的输入端加整件滤波器X、Y电容,加强电源的滤波作用。

注意:滤波器选择时,应关注滤波器不同平率的插入损耗情况,还要根据阻抗和负载阻抗的高低。

滤波:此类产品由于数字脉冲信号的存在,以至于辐射发射一般都比较强,可在晶振旁边接旁路滤波电容,且保证晶振接地良好、接地电阻尽可能小。

如果条件允许,也可以使用经过扩频的晶振、且保证不影响时钟电路的条件下,使晶振在一个较小的频率范围内发生频偏,单频点的能量被分散,这样整体的辐射就会减小,还可以在显示屏的电源线和内部各个显示单元之间的信号线上使用铁氧体磁环对高频共模干扰电流进行滤波处理(共模电流的存在是导致辐射发射过大的主要因素)。

当然铁氧体磁环的选择要结合其插入损耗随频率变化的曲线选择合适的规格,效果才会好。

屏蔽:对于已经成型的显示屏来说,屏蔽是抑制辐射发射的一项重要措施。

此类产品的前面板是由LED灯组成的显示阵列,因此,对前面板的屏蔽是整机屏蔽效果好坏的关键,建议整个箱体使用金属板材制成,用金属网格屏蔽前面板→即在LED灯的行与行之间、列与列之间使用导电性能较好的金属网格,这样会对整体的辐射发射能量有一定的衰减作用。

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够以规定的性能水平正常工作,同时不对周围的其他设备或者系统造成无法接受的干扰。

为了保证电子设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

二、常见EMC问题1. 电磁辐射问题:电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,可能对其他设备或者系统造成干扰。

2. 电磁感应问题:电子设备可能受到外部电磁场的干扰,导致工作不稳定或者故障。

3. 电源线干扰问题:电子设备的电源线可能成为传导干扰的途径,影响设备的正常工作。

4. 地线干扰问题:地线可能成为传导干扰的途径,导致设备间的相互干扰。

三、EMC整改常见措施1. 设计阶段措施a. 选择合适的电磁屏蔽材料:在设计电子设备时,可以使用电磁屏蔽材料来减少电磁辐射和感应问题。

b. 合理布局电路板:合理布局电路板可以减少电磁辐射和感应问题,例如将高频部份与低频部份分开布局。

c. 采用合适的滤波器:在电源线上安装合适的滤波器可以减少电源线干扰问题。

d. 使用合适的接地技术:合理的接地技术可以减少地线干扰问题,例如采用星形接地或者分段接地。

2. 生产创造措施a. 严格控制电磁辐射源:在生产创造过程中,要严格控制电磁辐射源,避免产生过高的电磁辐射。

b. 优化电路板布线:在生产创造过程中,要优化电路板的布线,减少电磁辐射和感应问题。

c. 使用合适的屏蔽材料:在生产创造过程中,可以使用合适的电磁屏蔽材料对设备进行屏蔽,减少干扰。

d. 严格控制电源线和地线的连接:在生产创造过程中,要严格控制电源线和地线的连接,确保连接良好,减少干扰。

3. 安装调试措施a. 合理安装设备:在安装设备时,要遵循设备的安装要求,避免设备之间过于挨近,减少干扰。

b. 优化设备接地:在安装设备时,要优化设备的接地,确保良好的接地,减少地线干扰问题。

c. 使用合适的滤波器:在电源线上安装合适的滤波器,减少电源线干扰问题。

_EMC_整改常见措施

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在电子设备中,各种电子设备能够在电磁环境中共存并正常工作的能力。

EMC问题的存在可能导致电子设备之间的相互干扰,甚至对人体健康和环境造成潜在风险。

因此,为了确保电子设备的正常运行和人体健康的安全,需要采取一系列的整改措施来解决EMC问题。

二、EMC整改常见措施1. 设备屏蔽设备屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在电子设备内部或外部添加屏蔽材料或屏蔽结构,阻挡或减少电磁辐射的传播和干扰。

例如,在电子设备的外壳上添加金属屏蔽罩,可以有效地屏蔽电磁波的辐射和接收,降低干扰。

2. 地线设计良好的地线设计是EMC整改中的重要环节。

地线的作用是提供电子设备的电流回路,减少电磁辐射和接收的干扰。

合理的地线布局和连接可以有效地降低电磁辐射和接收的干扰。

例如,使用大面积的地面层、规划合理的地线走向、减少地线的长度等措施。

3. 滤波器安装滤波器的安装是一种常见的EMC整改措施,可以用于减少电子设备中电源线上的电磁干扰。

滤波器可以通过滤除高频噪声,使电源线上的电压和电流波形更加平滑,降低干扰。

例如,安装电源线滤波器、信号线滤波器等。

4. 电磁隔离电磁隔离是一种常见的EMC整改措施,通过隔离和分离电子设备之间的电磁辐射和接收,减少干扰。

例如,在电子设备之间设置隔离屏蔽墙、隔离屏蔽罩等,使电磁波无法直接传播和干扰其他设备。

5. 接地设计良好的接地设计是EMC整改中的重要环节,可以有效地降低电磁辐射和接收的干扰。

合理的接地设计可以确保设备的接地电阻低,提供良好的电流回路,减少干扰。

例如,使用低阻抗的接地线、规划合理的接地网等。

6. 电磁波屏蔽电磁波屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在电子设备周围设置屏蔽结构或屏蔽材料,阻挡或减少电磁波的传播和干扰。

例如,在电磁辐射较强的区域周围设置金属屏蔽板,可以有效地屏蔽电磁波的辐射和接收,降低干扰。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施标题:EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对周围环境和其他设备造成干扰的能力。

在实际应用中,由于各种因素的影响,电子设备可能出现EMC问题,需要进行整改措施。

本文将介绍EMC整改的常见措施,帮助读者更好地解决EMC问题。

一、电路设计方面的整改措施1.1 优化PCB布局:合理布局电路板上的元器件,减少信号线长度,减小回路面积,降低电磁辐射。

1.2 使用屏蔽罩:对容易产生电磁辐射的元器件或电路进行屏蔽,减少电磁波的辐射和传播。

1.3 降低电路噪声:采取滤波、隔离等措施,减少电路中的噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。

二、外壳设计方面的整改措施2.1 选择合适的外壳材料:外壳材料应具有良好的屏蔽性能,能够有效阻挡电磁波的传播。

2.2 设计合理的接地结构:外壳的接地结构应设计合理,确保外壳与地线连接良好,减少接地回路的阻抗。

2.3 添加滤波器:在外壳上添加滤波器,对进出的电磁波进行滤波处理,降低外壳内的电磁辐射水平。

三、电源线设计方面的整改措施3.1 优化电源线布局:电源线应尽量远离信号线,减少电磁干扰的可能性。

3.2 使用滤波器:在电源线上添加滤波器,减少电源线传导的电磁干扰。

3.3 稳定电源供应:确保电源供应稳定,避免电源波动引起的电磁干扰。

四、设备测试方面的整改措施4.1 进行辐射测试:对设备进行辐射测试,检测设备的电磁辐射水平,及时发现问题并进行整改。

4.2 进行传导测试:对设备进行传导测试,检测设备的电磁传导水平,找出潜在的干扰源。

4.3 进行整体测试:对整个设备进行综合测试,验证设备的整体电磁兼容性,确保设备符合相关标准要求。

五、软件设计方面的整改措施5.1 优化软件编程:减少软件中的电磁辐射源,降低软件对电磁兼容性的影响。

5.2 添加滤波算法:在软件中添加滤波算法,对输入输出信号进行滤波处理,减少电磁干扰。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境下,能够正常工作并与其他设备共存的能力。

在实际应用中,往往会出现电磁辐射、抗干扰等问题,需要采取相应的整改措施来保证设备的正常运行。

二、常见的EMC整改措施1. 设计合理的电磁屏蔽结构:通过使用合适的屏蔽材料、设计合理的屏蔽结构,可以有效地减少电磁辐射和电磁干扰。

例如,在电子产品的外壳和电路板之间添加屏蔽罩,以阻隔电磁波的传播。

2. 优化电路布局:合理的电路布局可以减少电磁辐射和抗干扰能力。

通过减少信号线的长度、增加信号线之间的间距、避免信号线与电源线的交叉等方式,可以降低电磁辐射和干扰。

3. 选择合适的滤波器:滤波器是一种常用的EMC整改措施,可以用来滤除电源线上的高频噪声,提高设备的抗干扰能力。

根据实际情况选择合适的滤波器类型和参数,可以有效地减少电磁干扰。

4. 加强接地措施:良好的接地系统能够有效地降低电磁辐射和抗干扰能力。

通过增加接地导线的截面积、减小接地回路的阻抗、合理布置接地点等方式,可以提高接地系统的效果。

5. 使用屏蔽电缆和连接器:在高频信号传输过程中,使用屏蔽电缆和连接器可以有效地减少电磁辐射和干扰。

通过选择合适的屏蔽材料和设计合理的连接方式,可以提高电缆和连接器的抗干扰能力。

6. 合理选择元器件:在设计电子设备时,选择合适的元器件也是一种重要的EMC整改措施。

例如,选择低电磁辐射的元器件、抗干扰能力强的元器件等,可以提高整个系统的EMC性能。

7. 进行EMC测试和评估:在整改措施实施完成后,进行EMC测试和评估是必不可少的。

通过对设备进行电磁兼容性测试,可以评估整改措施的有效性,并对不合格的地方进行进一步的改进。

三、总结EMC整改是保障电子设备正常运行的重要环节。

通过合理的电磁屏蔽结构、优化电路布局、选择合适的滤波器、加强接地措施、使用屏蔽电缆和连接器、合理选择元器件以及进行EMC测试和评估等措施,可以有效地提高设备的电磁兼容性,减少电磁辐射和抗干扰能力,保证设备的正常运行。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,同时不对周围环境和其他设备造成干扰的能力。

EMC问题的存在会导致设备之间的相互干扰,甚至影响其正常运行。

因此,为了保证设备的正常工作和电磁环境的稳定,需要进行EMC整改。

二、EMC整改的目的EMC整改的目的是通过采取一系列措施,消除或者降低设备之间的电磁干扰,确保设备的正常运行和电磁环境的稳定。

具体措施如下:1. 设备外壳屏蔽在EMC整改过程中,可以通过在设备外壳上添加屏蔽层来减少电磁辐射和接收到的干扰信号。

屏蔽层可以采用金属材料,如铝或者铜,来提供良好的屏蔽效果。

2. 电磁波滤波器的使用电磁波滤波器是一种用于滤除电磁波中特定频率成份的设备。

在EMC整改中,可以根据设备的工作频率和电磁辐射特点选择合适的滤波器。

滤波器的使用可以有效地降低电磁干扰和抑制电磁辐射。

3. 地线和屏蔽线的优化地线和屏蔽线是EMC整改中重要的一环。

通过优化设备的地线和屏蔽线布局,可以减少电磁干扰的传导和辐射。

合理的地线和屏蔽线布局可以有效地提高设备的抗干扰能力。

4. 电磁辐射测试和测量EMC整改过程中,需要进行电磁辐射测试和测量,以评估设备的辐射水平和干扰程度。

通过测试和测量,可以确定设备存在的问题,并采取相应的措施进行整改。

5. 电磁兼容性设计优化在设备的设计阶段,应该考虑到EMC问题,采取相应的设计优化措施。

例如,合理选择元器件,优化电路布局,增加滤波电路等,以提高设备的电磁兼容性。

6. 可靠性测试和验证EMC整改后,还需要进行可靠性测试和验证,以确保设备在各种工作条件下仍然具备良好的电磁兼容性。

通过可靠性测试和验证,可以评估设备的抗干扰能力和稳定性。

三、总结EMC整改是保证设备正常工作和电磁环境稳定的重要环节。

通过采取一系列措施,如设备外壳屏蔽、电磁波滤波器的使用、地线和屏蔽线的优化、电磁辐射测试和测量、电磁兼容性设计优化以及可靠性测试和验证,可以消除或者降低设备之间的电磁干扰,确保设备的正常运行。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够正常工作而不对周围的其他设备或环境产生不可接受的干扰。

为了保证设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

二、常见EMC问题1. 辐射干扰:指电子设备产生的电磁辐射干扰其他设备的现象。

2. 导电干扰:指电子设备的导线或接地系统引起的电磁干扰。

3. 电源线干扰:指电子设备的电源线引起的电磁干扰。

4. 静电放电:指电子设备产生的静电放电对其他设备造成的干扰。

5. 敏感度问题:指电子设备对外部电磁场的敏感程度,容易受到干扰。

三、常见EMC整改措施1. 设计阶段(1)合理布局:合理布局电子设备的各个模块,减少模块之间的干扰。

(2)屏蔽设计:在关键电路和信号线路上增加屏蔽罩,减少辐射干扰。

(3)滤波器:在电源线路上添加滤波器,抑制电源线干扰。

(4)接地设计:合理设计设备的接地系统,减少导电干扰。

(5)敏感度测试:在设计阶段对设备的敏感度进行测试,提前发现并解决敏感度问题。

2. 生产阶段(1)严格的生产工艺:确保生产过程中的电磁兼容性要求得到满足。

(2)可靠的组装工艺:确保设备的各个组件能够正确连接,减少干扰。

(3)质量控制:对生产出的设备进行严格的质量控制,确保符合EMC标准。

3. 测试阶段(1)辐射测试:对设备进行辐射测试,确保辐射干扰在允许范围内。

(2)导电测试:对设备进行导电测试,确保导电干扰在允许范围内。

(3)敏感度测试:对设备进行敏感度测试,确保设备对外部电磁场的敏感度在允许范围内。

4. 优化阶段根据测试结果,对设备进行优化,进一步提高设备的EMC性能。

四、常见EMC整改工具1. 电磁屏蔽箱:用于对设备进行辐射测试,防止外部电磁场的干扰。

2. 频谱分析仪:用于对设备进行频谱分析,检测设备的辐射干扰情况。

3. 敏感度测试仪:用于对设备进行敏感度测试,检测设备对外部电磁场的敏感程度。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中正常工作,不产生或不受到电磁干扰的能力。

为了保证设备的EMC,当发现设备存在电磁干扰问题时,需要采取相应的整改措施,以确保设备符合相关的EMC标准。

二、整改目标整改的目标是消除或降低设备的电磁干扰,使其符合EMC标准要求。

具体目标包括:1. 减少设备产生的电磁辐射水平。

2. 提高设备的抗干扰能力,使其能够正常工作而不受到外部电磁干扰的影响。

3. 降低设备对周围环境和其他设备的电磁干扰水平,避免对其他设备的正常运行造成影响。

三、常见整改措施1. 优化电路设计:- 采用合适的滤波器和抑制器,降低电磁辐射水平。

- 优化地线布局,减少回流路径的电磁辐射。

- 采用屏蔽措施,避免电磁泄漏和干扰。

- 合理选择元器件,避免元器件自身的电磁干扰。

2. 优化PCB布局:- 合理布置元器件,减少信号线和电源线的交叉和共用。

- 增加地线和电源线的宽度,降低电阻和电感,减少电磁干扰。

- 采用合适的层次分布,将信号层和电源层分离,减少电磁干扰。

3. 优化接地系统:- 设计合理的接地系统,确保良好的接地连接。

- 减少接地回流路径的长度,降低电磁辐射。

- 采用分离接地和信号层的设计,减少接地回流路径上的干扰。

4. 优化电源系统:- 使用滤波器和稳压器,减少电源的噪声和干扰。

- 提供足够的电源容量,避免电源过载引起的干扰。

- 采用电源隔离措施,避免共模干扰。

5. 优化外壳设计:- 采用合适的屏蔽材料和结构,减少外界电磁干扰对设备的影响。

- 设计合理的接地结构,确保外壳的接地效果良好。

6. 优化线缆布线:- 使用屏蔽线缆,减少电磁辐射和干扰。

- 避免线缆过长,减少电磁波损耗和干扰。

7. 优化测试和验证:- 进行EMC测试,确保设备符合相关标准要求。

- 进行抗干扰测试,验证设备的抗干扰能力。

EMC整改方案

EMC整改方案

篇一:emc实用整改方案emc的分类及标准:emc = emi + ems emi :電磁干擾ems : 電磁相容性 (免疫力)emi可分为传导conduction及辐射radiation两部分,conduction规范一般可分为: fcc part 15j class b;cispr 22(en55022, en61000-3—2, en61000-3-3)class b;国标it类(gb9254,gb17625)和av类(gb13837,gb17625).fcc测试频率在450k-30mhz,cispr 22测试频率在150k—-30mhz,conduction可以用频谱分析仪测试,radiation则必须到专门的实验室测试。

en55011辐射测试标准是:有的频率段要求较高,有的频率段要求较低。

传导 (150khz-30mhz) lisn主要是差模电流, 其共模阻抗为100欧姆(50 + 50); lisn主要是共模电流,其总的电路阻抗为25欧姆(50 // 50)。

4线 av 60db/uv150khz—2mhzstart 9khz5线 peak100db/uv150khz—3mhz6线 peak100db/uv2mhz—30mhz7线 qp 70db/uv 150khz—500khzradiated (30mhz-1ghz): add 4n7/250v y cap 90db/uv 30mhz—300mhzemi为电磁干扰,emi是emc其中的一部分,emi(electronic magnetic interference) 电磁干扰, emi包括传导、辐射、电流谐波、电压闪烁等等.电磁干扰是由干扰源、藕合通道和接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素。

emi线性正比于电流,电流回路面积以及频率的平方即:emi = k*i*s*f。

i是电流,s是回路面积,f是频率,k 是与电路板材料和其他因素有关的一个常数. 2emi是指产品的对外电磁干扰.一般情况下分为 class a & class b 两个等级. class a为工业等级,class b 为民用等级。

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_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不造成对其他设备的干扰或者受到其他设备干扰的能力。

在电子产品的研发和生产过程中,EMC问题是一个重要的考虑因素。

本文将介绍一些常见的EMC整改措施,以匡助企业提高产品的EMC性能。

一、电路设计方面的整改措施:1.1 电磁屏蔽设计:通过在电路板上添加屏蔽罩、屏蔽片等材料,减少电磁波的辐射和接收,从而降低干扰。

1.2 地线设计:合理规划地线布局,减少地线回流路径的长度,降低徊流电流的干扰。

1.3 滤波器的应用:在电路中添加适当的滤波器,可以有效地抑制高频噪声,减少干扰。

二、电源设计方面的整改措施:2.1 电源滤波:在电源输入端添加滤波器,过滤掉电源线上的高频噪声,减少对其他设备的干扰。

2.2 电源隔离:使用适当的隔离电源设计,可以减少共模干扰,提高EMC性能。

2.3 电源线的布局:合理规划电源线的布局,减少电源线的长度和交叉,降低电源线的辐射和接收。

三、外壳设计方面的整改措施:3.1 金属外壳:使用金属外壳可以提供较好的屏蔽效果,减少电磁波的辐射和接收。

3.2 金属接地:确保外壳与地线的良好连接,以提供有效的屏蔽和接地。

3.3 过滤器的应用:在外壳上添加合适的滤波器,可以进一步减少辐射和接收的电磁波。

四、布线设计方面的整改措施:4.1 信号线与电源线的隔离:尽量避免信号线和电源线的交叉,减少信号线受到电源线干扰的可能性。

4.2 信号线的长度控制:合理控制信号线的长度,减少信号线的辐射和接收。

4.3 差模信号的使用:在传输敏感信号时,使用差模信号传输可以有效地抑制共模干扰。

五、测试和验证方面的整改措施:5.1 EMC测试:在产品开辟的各个阶段进行EMC测试,及时发现和解决潜在的EMC问题。

5.2 技术规范遵循:遵循相关的EMC技术规范和标准,确保产品的EMC性能符合要求。

5.3 故障分析和优化:对于浮现EMC问题的产品,进行故障分析和优化,找出问题的根源并采取相应的措施进行改进。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在共存工作时,不对周围的设备和系统产生任何不良影响,同时也不受周围设备和系统的不良影响。

为了确保产品的电磁兼容性,需要采取一系列的整改措施。

二、常见的EMC整改措施1. 设计阶段的整改措施在产品设计阶段,可以采取以下措施来提高电磁兼容性:- 电磁兼容性设计指南:根据相关的电磁兼容性设计指南,如IEC 61000系列标准,对产品进行设计,确保满足相关要求。

- 电磁屏蔽:采用合适的屏蔽材料和结构,减少电磁泄漏和干扰。

- 接地和接地回路:合理设计接地系统和接地回路,减少电磁干扰。

- 滤波器:使用合适的滤波器来抑制电源线上的高频噪声。

- 电磁辐射:通过合适的线路布局和屏蔽来减少电磁辐射。

- 电磁敏感性:增加产品的电磁抗扰度,减少对外界电磁干扰的敏感性。

2. 生产阶段的整改措施在产品生产阶段,可以采取以下措施来提高电磁兼容性:- 严格控制生产工艺:确保产品在生产过程中的电磁兼容性符合相关要求。

- 质量控制:建立质量控制体系,对产品进行全面的电磁兼容性测试和检验,确保产品质量符合标准要求。

- 整改测试:在生产过程中,对存在电磁兼容性问题的产品进行整改测试,并采取相应的整改措施。

- 过程控制:对生产过程中可能导致电磁干扰的环节进行严格控制,避免产生不良影响。

3. 使用阶段的整改措施在产品使用阶段,可以采取以下措施来提高电磁兼容性:- 增加屏蔽:对产品周围的电磁干扰源进行屏蔽,减少对产品的影响。

- 环境控制:控制产品使用环境中的电磁干扰源,减少对产品的干扰。

- 电磁兼容性测试:定期对产品进行电磁兼容性测试,确保产品的电磁兼容性符合要求。

- 故障排除:对出现电磁干扰问题的产品进行故障排除,找出问题原因并采取相应的整改措施。

三、整改效果评估为了评估整改措施的效果,可以进行以下评估:- 电磁兼容性测试:通过对整改后的产品进行电磁兼容性测试,评估产品是否符合相关标准要求。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中正常运行并与其他设备无干扰的能力。

在现代社会中,电子设备的数量和种类不断增加,电磁环境也变得越来越复杂,因此保证设备的EMC成为一个重要的问题。

为了确保设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

二、EMC整改常见措施1. 设备屏蔽设备屏蔽是一种常见的EMC整改措施。

通过在设备外壳中添加屏蔽材料,可以有效地阻止电磁波的干扰和辐射。

屏蔽材料通常是由导电材料制成,如铜、铝等。

屏蔽材料可以用于设备的外壳、接口、线缆等部分,以减少电磁干扰的传播和影响范围。

2. 滤波器的应用滤波器是另一种常见的EMC整改措施。

通过在电路中添加滤波器,可以有效地滤除电磁波中的干扰信号,保证设备的正常运行。

滤波器通常根据不同的频率范围选择不同的类型,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

3. 地线的优化地线的优化是EMC整改中的重要措施之一。

通过合理设计和布置地线,可以有效地减少电磁辐射和接收到的干扰信号。

地线应具备低电阻、低电感和低电容的特性,以确保电磁波的有效排除和设备的良好接地。

4. 电磁波屏蔽室的建设对于一些对EMC要求非常高的设备,建设电磁波屏蔽室是一种常见的整改措施。

电磁波屏蔽室是一个密闭的空间,内部用屏蔽材料包围,可以有效地阻挡外部电磁波的干扰。

在屏蔽室中,设备可以在一个相对干净的电磁环境中运行,从而保证其EMC性能。

5. 电磁辐射测量与分析电磁辐射测量与分析是EMC整改过程中的重要环节。

通过对设备进行电磁辐射测量,可以了解其辐射水平,从而判断是否符合相关的EMC标准。

如果辐射水平超过了标准要求,就需要采取相应的整改措施。

6. 电磁兼容性设计在产品设计阶段,应考虑电磁兼容性。

采用合适的电路布局、屏蔽设计和滤波器选择等措施,可以在源头上减少电磁干扰和辐射。

通过合理的设计,可以降低后续整改的难度和成本,提高产品的EMC性能。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施引言概述:EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在电磁环境中正常工作,而不会对周围环境和其他设备产生电磁干扰。

然而,由于电磁环境的复杂性和电子设备的不断发展,EMC问题也日益突出。

为了解决EMC问题,常见的整改措施包括以下四个方面。

一、电磁屏蔽措施:1.1 使用金属屏蔽材料:金属屏蔽材料能够有效地吸收和反射电磁波,减少电磁辐射对周围环境和其他设备的干扰。

常见的金属屏蔽材料包括铁、铝、铜等。

1.2 设计合理的屏蔽结构:在电子设备的设计中,应合理设置屏蔽结构,将敏感部件与外界电磁干扰隔离开来。

例如,在电路板设计中,可以采用屏蔽罩、屏蔽盒等结构来保护电路。

1.3 优化接地系统:良好的接地系统可以有效地消除电磁干扰。

在设计电子设备时,应合理规划接地路线,减少接地电阻,提高接地效果。

二、滤波措施:2.1 使用滤波器:滤波器可以将电磁干扰滤除,保证电子设备的正常工作。

常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

根据具体情况,选择合适的滤波器进行安装。

2.2 优化电源设计:合理设计电源系统,包括电源路线和电源滤波器,可以有效地抑制电磁干扰。

例如,在电源路线中添加电源滤波器,可以滤除电源路线上的高频噪声。

2.3 使用绕组滤波器:绕组滤波器是一种常见的滤波器,通过绕制特定的线圈来实现滤波效果。

在电子设备的设计中,可以合理使用绕组滤波器来减少电磁干扰。

三、地线设计:3.1 合理规划地线布局:在电子设备的设计中,应合理规划地线布局,减少地线之间的串扰。

地线的布线应尽量短,避免与其他信号线、电源线等交叉。

3.2 优化接地方式:选择合适的接地方式可以有效地减少电磁干扰。

常见的接地方式包括单点接地、多点接地、分层接地等。

根据具体情况,选择合适的接地方式进行设计。

3.3 使用地线屏蔽技术:地线屏蔽技术可以有效地减少地线之间的干扰。

在设计电子设备时,可以使用地线屏蔽技术来提高EMC性能。

EMC电磁兼容整改一般来说主要的整改方法

EMC电磁兼容整改一般来说主要的整改方法

EMC电磁兼容整改一般来说紧要的整改方法EMC电磁兼容整改一般来说紧要的整改方法有如下几种:一、EMC电磁兼容整改之减弱干扰源在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱。

二、EMC电磁兼容整改之电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种紧要的途径,也是造成干扰的紧要原因,由于频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。

因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:EMC电磁兼容整改之低频耦合:低频耦合是引导线长度等于或小于1/16波长的情况,低频耦合又可分为电场和磁场耦合,电场耦合的物理模型是电容耦合,因此整改的紧要目的是减小分布耦合电容或减小耦合量。

EMC电磁兼容整改之高频耦合:高频耦合是指长于1/4波长的走线由于电路中显现电压和电流的驻波,会使耦合量加强。

三、EMC电磁兼容整改之改善地线系统EMC电磁兼容整改理想的地线是一个零阻抗,零电位的物理实体,它不但是信号的参考点,而且电流流过时不会产生电压降。

在具体的电气电子设备中,这种理想地线是不存在的,当电流流过地线时肯定会产生电压降。

据此可依据地线中干扰形成机理可归结为以下两点:1.减小低阻抗和电源馈线阻抗。

2.正确选择接地方式和隔绝地环路,按接地方式来分有悬浮地、单点接地、多点接地、混合接地。

假如敏感线的干扰紧要来自外部空间或系统外壳,此时可采用悬浮地的方式加以解决,但是悬浮地设备容易产生静电积累,当电荷实现确定程度后,会产生静电放电,所以悬浮地不宜用于一般的电子设备。

单点接地适用于低频电路,为防止工频电流及其他杂散电流在信号地线上各点之间产生地电位差,信号地线与电源及安全地线隔离,在电源线接大地处单点连接。

单点接地紧要适用于频率低于3MHz的情况。

多点接地是高频信号应用的接地方式,在射频时会呈现传输线特性,为使多点接地的有效性,当接地导体长度超出最高频率1/8波长时,多点接地需要一个等电位接地平面。

多点接地适用于300KHz以上。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC(Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在电磁环境中正常工作而不对周围电磁环境产生干扰的能力。

为了保证电子设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

以下是一些常见的EMC整改措施:1. 设计合理的电路板布局:合理的电路板布局可以减少电磁辐射和敏感性,减少电磁干扰的可能性。

布局时应注意将高频、高速信号线与低频、低速信号线分开布局,减少信号线之间的干扰。

2. 选择合适的滤波器:滤波器可以降低电磁辐射和敏感性,减少电磁干扰的传播。

根据设备的工作频率和干扰源的特点选择合适的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

3. 使用合适的屏蔽材料:屏蔽材料可以阻挡电磁辐射和敏感性,减少电磁干扰的传播。

选择合适的屏蔽材料,如金属屏蔽罩、电磁屏蔽涂料等,用于包围敏感部件或者整个设备。

4. 加强接地措施:良好的接地可以减少电磁辐射和敏感性,提高设备的抗干扰能力。

接地时应采用低阻抗的接地方式,确保接地电阻小于规定值,并避免接地回路中浮现环路。

5. 控制电源线的辐射和敏感性:电源线是常见的电磁辐射和敏感性源,需要采取措施减少其干扰。

可以使用滤波器、屏蔽套等方式来控制电源线的辐射和敏感性。

6. 优化设备的电磁兼容性测试:在设备设计和创造过程中,进行电磁兼容性测试是必要的。

通过测试可以发现设备存在的问题,并及时采取相应的整改措施。

7. 加强人员培训和意识提升:EMC整改不仅仅是技术问题,也涉及人员的培训和意识提升。

需要加强对设计人员、创造人员和使用人员的培训,提高他们对EMC的认识和重视程度。

8. 遵守相关的EMC标准和法规:不同国家和地区有不同的EMC标准和法规,需要遵守并执行这些标准和法规。

例如,欧盟的CE认证、美国的FCC认证等,都是对设备EMC性能的要求。

综上所述,EMC整改常见措施包括合理的电路板布局、选择合适的滤波器、使用合适的屏蔽材料、加强接地措施、控制电源线的辐射和敏感性、优化设备的电磁兼容性测试、加强人员培训和意识提升,以及遵守相关的EMC标准和法规。

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够在不产生不可接受的干扰或遭受不可接受的干扰的情况下正确运行的能力。

为了保证电子设备的EMC,需要采取一系列的整改措施。

二、常见EMC整改措施1. 设计合理的电路布局合理的电路布局是保证电子设备EMC的重要因素之一。

在设计过程中,应尽量避免信号线的交叉和平行走线,合理布置电源线和地线,减少电磁辐射和电磁感应。

2. 使用屏蔽材料和屏蔽技术屏蔽材料和技术可以有效地减少电磁辐射和电磁感应。

例如,在电子设备的外壳内部涂覆屏蔽漆、使用屏蔽罩等措施可以降低电磁辐射;在关键电路处使用屏蔽罩或屏蔽盖,可以减少电磁感应。

3. 优化电源设计电源是电子设备的重要组成部分,优化电源设计可以有效地提高设备的EMC。

例如,合理设计电源线的走向和布局,使用电源滤波器和稳压器等装置,可以减少电源线上的噪声和干扰。

4. 控制接地系统接地系统的设计和布局直接影响电子设备的EMC。

应采用合理的接地方式,减少接地回路的长度和面积,避免接地线与信号线、电源线等的交叉,以降低电磁干扰。

5. 使用抗干扰器件在电子设备的设计和制造过程中,应选用抗干扰性能良好的元器件。

例如,使用抗干扰性能好的滤波器、继电器、电容器等元器件,可以有效地降低电磁干扰。

6. 进行EMC测试和认证为了确保电子设备的EMC符合相关标准和要求,应进行EMC测试和认证。

通过测试和认证可以评估设备的电磁兼容性,并及时发现和解决潜在的问题。

7. 增加屏蔽接地在电子设备的设计和制造过程中,可以增加屏蔽接地来提高EMC。

屏蔽接地是指将设备的金属外壳与地线相连,形成一个低阻抗的接地回路,以减少电磁辐射和电磁感应。

8. 提高设备的抗干扰能力为了提高设备的抗干扰能力,可以采取一些措施。

例如,增加滤波电容、电感等元器件,提高设备的抗干扰能力;使用抗干扰性能好的电缆和连接器,减少电磁干扰。

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篇一:emc实用整改方案emc的分类及标准:emc = emi + ems emi : 電磁干擾ems : 電磁相容性 (免疫力)emi可分为传导conduction及辐射radiation两部分,conduction规范一般可分为: fcc part 15j class b;cispr 22(en55022, en61000-3-2, en61000-3-3) class b;国标it类(gb9254,gb17625)和av类(gb13837,gb17625)。

fcc测试频率在450k-30mhz,cispr 22测试频率在150k--30mhz,conduction可以用频谱分析仪测试,radiation则必须到专门的实验室测试。

en55011辐射测试标准是:有的频率段要求较高,有的频率段要求较低。

传导 (150khz-30mhz) lisn主要是差模电流, 其共模阻抗为100欧姆(50 + 50); lisn主要是共模电流, 其总的电路阻抗为25欧姆(50 // 50)。

4线 av 60db/uv150khz-2mhzstart 9khz5线 peak100db/uv150khz-3mhz6线 peak100db/uv2mhz-30mhz7线 qp 70db/uv 150khz-500khzradiated (30mhz-1ghz): add 4n7/250v y cap 90db/uv 30mhz-300mhzemi为电磁干扰,emi是emc其中的一部分,emi(electronic magnetic interference) 电磁干扰, emi包括传导、辐射、电流谐波、电压闪烁等等。

电磁干扰是由干扰源、藕合通道和接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素。

emi线性正比于电流,电流回路面积以及频率的平方即:emi = k*i*s*f。

i是电流,s是回路面积,f是频率,k是与电路板材料和其他因素有关的一个常数。

2emi是指产品的对外电磁干扰。

一般情况下分为 class a & class b 两个等级。

class a为工业等级,class b 为民用等级。

民用的要比工业的严格,因为工业用的允许辐射稍微大一点。

同样产品在测试emi中的辐射测试来讲,在30-230mhz下,b类要求产品的辐射限值不能超过40dbm 而a类要求不能超过50dbm(以三米法电波暗室测量为例)相对要宽松的多,一般来说class a是指在emi测试条件下,无需操作人员介入,设备能按预期持续正常工作,不允许出现低于规定的性能等级的性能降低或功能损失。

emi是设备正常工作时测它的辐射和传导。

在测试的时候,emi的辐射和传导在接收机上有两个上限,分别代表class a和class b,如果观察的波形超过b的线但是低于a的线,那么产品就是a类的。

ems是用测试设备对产品干扰,观察产品在干扰下能否正常工作,如果正常工作或不出现超过标准规定的性能下降,为a级。

能自动重启且重启后不出现超过标准规定的性能下降,为b级。

不能自动重启需人为重启为c级,挂掉为d 级。

国标有d级的规定,en只有a,b,c。

emi在工作頻率的奇数倍是最不好过的。

ems(electmmagnetic suseeptibilkr) 电磁敏感度一般俗称为“电磁免疫力”, 是设备抗外界骚扰干扰之能力,emi是设备对外的骚扰。

ems中的等级是指:class a,测试完成后设备仍在正常工作;class b,测试完成或测试中需要重启后可以正常工作;class c,需要人为调整后可以正常重启并正常工作;class d,设备已损坏,无论怎样调整也无法启动。

严格程度emi是b>a,ems是a>b>c>d。

回复1帖2帖 xiangyi旅长常用的emc标准及试验配置 19262010-07-10 20:45ems部份为en55024包含7项测试:en61000-4-2:1998;en61000-4-3:1998;en61000-4-4:1995,en61000-4-5:1995;en61000-4-6:1996;en61000-4-8: 1993;en61000-4-11:1994。

emc检测主要项目:空间辐射(radiation):en55011,13,22 fcc part 15&18, vcci传导干扰(conduction): en55011,13,14-1,15,22, fcc part 15&18, vcci喀呖声(click):en55014-1功率辐射(power clamp): en55013,14-1磁场辐射(magnetic emission): en55011,15低频干扰(low frequency immunity): en50091-2静电放电(esd): iec61000-4-2、en61000-4-2、 gb/t17626.2辐射抗扰度(r/s): iec61000-4-3、 en61000-4-3 、gb/t17626.3脉冲群抗扰度(eft/b): iec61000-4-4、en61000-4-4 、 gb/t17626.4浪涌抗扰度(surge):iec61000-4-5、 en61000-4-5、 gb/t17626.5传导骚扰抗扰度(c/s): iec61000-4-6、 en61000-4-6 、gb/t17626.6工频磁场抗扰度(m/s): iec61000-4-8、 en61000-4-8、gb/t17626.8电压跌落(dips):iec61000-4-11、 en61000-4-11、 gb/t17626.11谐波电流(harmonic): iec61000-3-2、en61000-3-2电压闪烁(flicker):iec61000-3-3、en61000-3-3辐射干扰(radiated interference)是通过空间并以电磁波的特性和规律传播的。

但不是任何装置都能辐射电磁波的。

传导干扰(conducted interference)是沿着导体传播的干扰。

所以传导干扰的传播要求在干扰源和接收器之间有一完整的电路连接。

电磁兼容三要素:任何电磁兼容性问题都包含三个要素,即干扰源、敏感源和耦合路径,这三个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。

产生电磁干扰的条件: 突然变化的电压或电流,即dv/dt或di/dt很大;辐射天线或传导导体。

电磁兼容标准对设备的要求有两个方面:一个是工作时不会对外界产生不良的电磁干扰影响,另一个是不能对外界的电磁干扰过度敏感。

前一个方面的要求称为干扰发射要求,后一个方面的要求称为敏感度要求。

电磁能量从设备内传出或从外界传入设备的途径只有两个,一个是以电磁波的形式从空间传播,另一个是以电流的形式沿导线传播。

因此,电磁干扰发射可以分为:传导发射和辐射发射;敏感度也可以分为传导敏感度和辐射敏感度。

电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准。

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。

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。

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。

对使设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。

关于制订电磁兼容标准的组织和标准的介绍:iec(国际电工委员会):有两个平行的组织制订emc标准,cispr和tc77。

cispr(国际无线电干扰特别委员会):1934年成立。

目前有七个分会:a分会(无线电干扰测量方法与统计方法)、b分会(工、科、医疗射频设备的无线电干扰)、c分会(电力线、高压设备和电牵引系统的无线电干扰)、d分会(机动车和内燃机的无线电干扰)、e分会(无线接收设备干扰特性)、f分会(家电、电动工具、照明设备及类似电器的无线电干扰)、g分会(信息设备的无线电干扰)。

tc77(第77技术委员会):1981年成立。

目前有3个分会:sc77a(低频现象)、 sc77b(高频现象)、sc77c(对高空核电磁脉冲的抗扰性)。

cenelec(欧洲电工标准化委员会):由欧共体委员会授权制订欧洲标准。

en标准中引用了很多cispr和iec标准,其对应关系如下:en55××× = cispr标准,(例: en55011 = cispr pub.11)en6×××× = iec标准,(例: en61000-4-3 = iec61000-4-3 pub.11)en50××× = cenelec自定标准,(例: en50801 )fcc part 15 subpart b規定: 凡利用数位技術之电子裝置或系統, 及使用或产生脉波频率超过10khz之器材,皆須依规定进行测试认证后, 才可以在美国市场销售。

mil-std(美军标):典型的是mil-std –461d。

这个标准不仅规定了最大辐射发射和传导发射的限制,还规定了系统对辐射和传导干扰的敏感度要求。

配套标准mil-std-462规定了必要的测试装置。

商业公司经常将mil-std-461中的某些部分作为产品内部emc规范。

vcci(干扰自愿控制委员会):民间机构,其标准与cispr和iec一致。

gb(中国国家标准):基本采用cispr和iec标准,目前已发布57个。

篇二:emc整改对策实例emc整改对策实例标题:emi快速诊断与对策2008-01-06 12:30:35emi快速诊断与对策 emi fast diagnosis and countermeasure 深圳电子产品质量检测中心邓志新李思雄在这里提供一些案例,通过解读测试图,把看不见、摸不着的emi变得直观易懂,供大家参考。

关于电磁辐射骚扰场强或功率测试分析案例:辐射骚扰图1如右:样品为crt显示器频率点35.4 mhz附近, 30~45mhz之间大部分隆起超出限值,通常只有两个原因-开关电源电路或地线处置不良引起。

对策- 显示器使用带磁环类型的信号电缆和电源电缆, 电源输入端串接差模线圈,电源地线剪短就近接地。

辐射骚扰图2如右:样品为微型计算机(改进后)频率点100 mhz、366.24mhz等刚好符合gb9254-1998b级要求。

这是测试超差6db后,机箱经过金属胶带密封处理后获得的测试结果。

象这种曲线底部未明显抬高,30~1000mhz频段有频率点超差现象,应该选择屏蔽较好的电缆和机箱。

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