辐射杂散整改(RSE)

合集下载

CE_FCC_MIC认证中辐射杂散测试及整改建议_魏延全

CE_FCC_MIC认证中辐射杂散测试及整改建议_魏延全

·认证与标志·2012年第3期安全与电磁兼容引言辐射杂散骚扰测试(以下简称RSE )是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的、通过移动台机壳和电源、控制及音频各电缆辐射的指配信道带外频率上的发射。

RSE 是CE/FCC/M IC 认证中非常重要的一个项目,任何的无线发射产品在申请CE/FCC/M IC 认证时都必须进行此项测试,且是很难通过的一个项目,尤其高功率发射产品,如2G 设备。

测试不通过,频繁的整改就会对认证的周期、成本带来巨大的影响,本文以手机产品为例,与大家一起分享一下手机等产品发射机的辐射杂散测试整改方面的心得,以减少认证时间、成本,更快、更容易地获得CE/FCC/M IC 认证。

1杂散测试方法及要求无论是CE,FCC 还是M IC 认证,RSE 测试的测试场地及测试方法都基本一样,主要差异是测试限值不一样及测试高度有所不同,CE,FCC 认证中被测物(EUT )的高度为1.7m ,M IC 认证中一般为1.5m ,图1为RSE 的测试场地布置方式。

RSE 的功率点是通过“替代法”来确定的。

用电波暗室预校正器(由信号源和基准天线组成)置换移动台来进行发射,调整信号源功率使测试接收机读数与放置EUT 时接收机读数相同,则此时预校正器发射的功率就是摘要介绍CE/FCC/M IC 认证中辐射杂散骚扰测试的方法、要求及定位,并阐述了该测试的整改通过天线、射频模块及整体布局逐一查找原因,最后提出了整改建议。

关键词CE ;FCC ;MIC ;辐射杂散;认证;整改;屏蔽;滤波AbstractThe measurement requirements and method of radiated spurious emission (RSE)test in CE/FCC/MIC certifications are in-troduced combined with discussing the importance of RSE in the process of certification.The rectification procedure for RSE test is illustrated by examining antenna,RF module and whole layout.Finally,the suggestions on rectification are proposed.KeywordsCE ;FCC ;MIC ;RSE ;certification ;rectification ;shielding ;filteringEUT 辐射杂散骚扰的功率电平。

杂散

杂散

电磁兼容整改分析之辐射杂散2009-11-27 16:11:34 来源:摩尔实验室浏览次数:1839 文字大小:【大】【中】【小】关键字:电磁兼容整改辐射杂散EMC测试辐射杂散(简称RSE)是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2G,3G设备跟是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是EUT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:30MHz –1GHz1GHz –4GHz, 12.75G Hz-57dBm-47dBm欧盟及中国各类标准四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。

辐射杂散测试综述

辐射杂散测试综述
对于CDMA和WCDMA来讲,陷波器将整个频带范围内的有用 信号全部滤掉,因此信道的设置不严格(在中信道的范围内即可)
对于GSM900,DCS1800和PCS1900来讲,由于陷波器只将 CH62,CH699和CH661的主频点滤掉,因此测试过程中一定要 将基站对应频段测试的信道设置成规定的值
距离相应频段 分辨率带 视频带宽
偏移

-
10 kHz 30 kHz
-
100 kHz 300 kHz
0 to 10 MHz 100 kHz 300 kHz
>= 10 MHz 300 kHz 1 MHz
>= 20 MHz 1 MHz 3MHz
>= 30 MHz 3 MHz 3MHz
18006000MHz
RSE 测试方法
按照标准的要求对EUT进行相应的设置 测试天线固定在一定的高度 转台360度旋转,粗扫描时转台的步进为45度 按照标准的要求进行接收机测试带宽的设置 按照标准的要求进行相关检波方式的设置 杂散信号的查找和识别
常用的计算公式
dBm=dBμV-107 dB(μV/m)=dBμV+AF dB(μA/m)= dB(μV/m)-51.5
测试要求
EUT的工作模式的测试要求:
发射模式 空闲模式
EUT的供电电压的测试要求:
高电压 中电压 低电压
EUT放置方式的测试要求:
水平放置 垂直放置
测试限值
测试限值的大小由EUT的工作模式决定:
发射模式(YD 1032-2000)
频率范围
限值dBm
30 MHz to 1000MHz 1 000MHz to 1710Hz
43+10log(2)=46,比33低46即为限值-13dBm

关于4G-5G智能手机天线调谐的4点须知

关于4G-5G智能手机天线调谐的4点须知

关于4G/5G智能手机天线调谐的4点须知天线效率在智能手机的整体RF 性能中发挥着至关重要的作用- 尤其是向5G 过渡期间。

了解4G 和5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。

天线效率在智能手机的整体RF 性能中发挥着至关重要的作用。

然而,当前的智能手机工业设计趋势和RF 需求(尤其是即将过渡至5G),意味着智能手机必须要将更多的天线安装到更小的空间内,并且/或者提高现有天线的带宽。

简言之,天线调谐比以往更加重要。

在本博客中,我们将介绍4G 和5G 移动设备中天线调谐的四个关键要素。

背景:为何需要天线调谐由于手机运行所需的频段、功能和模式的数量不断增加,现代手机的RF 前端(RFFE) 设计也日益复杂。

需要采用更多天线,使用载波聚合(CA)、4x4 MIMO、Wi-Fi MIMO 和新的宽带5G 频段来提供更高的数据速率,因此智能手机中的天线数量从4-6 个增加到8 个或更多。

与此同时,可用于移动系统天线的空间缩小,导致天线效率降低。

通过天线调谐可以恢复一些损失性能。

若不实施调谐,天线在有限的频率范围内可以实现出色性能,但是增加天线调谐则可以在更广泛的频率范围内实现更优化的性能。

天线调谐系统,例如阻抗调谐器和孔径调谐器,可以支持LTE 智能手机要求的更高带宽和载波聚合。

它们使天线在整个LTE 和5G 频段(从600 Mhz 到 5 Ghz)范围内都能高效工作,同时还能节省电池电量,实现纤薄的手机设计。

但是,实现天线调谐需要深入了解如何针对每个应用运用该技术。

我们来看看这四个基本要素:阻抗与孔径调谐为您的调谐应用选择合适的组件导通状态电阻(RON)、断开状态电容(COFF),以及消除不必要的谐振孔径调谐和CA。

辐射安全隐患排查整改(3篇)

辐射安全隐患排查整改(3篇)

第1篇一、前言随着科技的不断发展,辐射技术在医疗、工业、科研等领域得到了广泛应用。

然而,辐射作为一种潜在的安全隐患,对人类健康和环境造成了潜在威胁。

为了确保辐射安全,我国政府高度重视辐射安全管理,制定了相关法律法规和标准。

本报告旨在对辐射安全隐患进行排查,并提出整改措施,以确保辐射安全。

二、辐射安全隐患排查1. 源头排查(1)设备管理:对辐射设备进行登记、验收、使用、维护、报废等全生命周期管理,确保设备安全运行。

(2)操作人员:对操作人员进行辐射防护培训,提高其辐射防护意识和操作技能。

(3)场所管理:对辐射场所进行定期检查,确保场所符合辐射安全要求。

2. 过程排查(1)辐射作业:对辐射作业进行审批、监督、记录,确保辐射作业在安全可控范围内进行。

(2)废物处理:对辐射废物进行分类、收集、储存、运输、处置,确保废物得到妥善处理。

(3)应急处理:制定辐射事故应急预案,定期进行应急演练,提高应急处理能力。

3. 结果排查(1)辐射监测:对辐射环境、辐射剂量进行监测,确保辐射水平符合国家标准。

(2)健康监测:对辐射作业人员、公众进行健康监测,及时发现辐射健康问题。

三、辐射安全隐患整改1. 设备管理整改措施(1)完善设备管理制度,明确设备管理责任。

(2)加强对辐射设备的检查、维护、保养,确保设备安全运行。

(3)定期对设备进行性能测试,确保设备符合辐射安全要求。

2. 操作人员整改措施(1)加强辐射防护培训,提高操作人员的辐射防护意识和操作技能。

(2)严格执行辐射作业审批制度,确保操作人员具备相应的操作资格。

(3)定期对操作人员进行健康检查,关注其辐射健康状况。

3. 场所管理整改措施(1)加强辐射场所的安全管理,确保场所符合辐射安全要求。

(2)对辐射场所进行定期检查,及时发现并消除安全隐患。

(3)加强辐射场所的标识管理,确保标识清晰、醒目。

4. 过程排查整改措施(1)严格执行辐射作业审批制度,确保辐射作业在安全可控范围内进行。

企标和准国标可靠性试验要求

企标和准国标可靠性试验要求

同企标要求
同企标要求
同企标要求
同国标要求
同国标要求
同国标要求
1、PA曲线法:样机播放专用测试信号,分析软件读出音频曲 线(扬声器需正常播放),曲线上1K~10KHz间取其平坦段的 平均值为基准值,读取基准值-3dB处的截止频率Fc; 2、示波器法:采用0dB SINE信号专用测试音源(2KHZ)进行 测试,音量设置为最大,均衡器设置为标准模式,在播放状态 下用示波器测试扬声器的二根引线间峰值的最大值,计算出其 输出功率 3、失真度测试:样机播放0dB 2KHz正弦信号,在扬声器输入 端引出信号输入到失真度测试仪进行分析测试(扬声器需正常 播放音频信号)。 测试时采用稳压电源供电,电压值设为4.0V 在标准情景模式中,将按键音量设置为最大;拨任意号码然后 挂机,分别按手机上的所有按键,在示波器上测量出受话器的 两根引线间电压峰峰值的最大值,计算出其输出功率;测试时 采用稳压电源供电,电压值设为4.0V 使用额定电压为5V(±5%)、输出最大功率为10W的随负载可 变功率模拟充电器电源装置及电流表连接到手持机上20min, 观察手持机的最大吸收电流不得超过1800mA,同时不得出现过 热、燃烧、爆炸以及其他电路损坏的现象,手持机应正常工作 使用可调恒压源模拟充电器的电流表,连接到手持机上,调整 数值从4V至产品的安全保护电压设计值,观察保护装置是否 动作以及动作时的电压值,然后停留在安全保护值上保持 60min,发生动作的安全保护值应小于6Vdc,同时不得出现过 热、燃烧、爆炸以及其他电路损坏的现象,手持机应能正常工 作。 使用符合通用串行总线规范(USB A系列)的模拟装置(电脑 USB接口)和电流表连接到手持机上,观察和测量手持机的充 电吸收电流,手持机侧的限制最大吸收电流不得大于500mA。

辐射杂散测试综述

辐射杂散测试综述

测试要求
EUT的工作模式的测试要求:
发射模式 空闲模式
EUT的供电电压的测试要求:
高电压 中电压 低电压
EUT放置方式的测试要求:
水平放置 垂直放置
测试限值
测试限值的大小由EUT的工作模式决定:
发射模式(YD 1032-2000)
频率范围
限值dBm
30 MHz to 1000MHz 1 000MHz to 1710Hz
RSE 测试方法
按照标准的要求对EUT进行相应的设置 测试天线固定在一定的高度 转台360度旋转,粗扫描时转台的步进为45度 按照标准的要求进行接收机测试带宽的设置 按照标准的要求进行相关检波方式的设置 杂散信号的查找和识别
常用的计算公式
dBm=dBμV-107 dB(μV/m)=dBμV+AF dB(μA/m)= dB(μV/m)-51.5
辐射杂散测试综述
测试标准
ETSI EN 300 607-1
取代了原来的测试标准GSM11.10 规定的最高测试频率为 4G
YD 1032-2000
编制过程中参考了ETS 300 607-1 规定的最高测试频率为 6G
测试标准
FCC 24.238
规定的限值为至少比发射功率低43+10log(P) dB 例如:对于GSM850 来讲,最大发射功率2W(33dBm)

天线的增益

路径的损耗

电波暗室的空间损耗
对于此套测试系统校准分为三段:

第一段:校准被测物至天线之间的补偿值

第二段:校准天线至后机柜之间的补偿值

第三段:校准后机柜至接收机之间的补偿值

辐射杂散整改RSE

辐射杂散整改RSE

电磁兼容整改分析之辐射杂散辐射杂散(简称RSE)就是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论就是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也就是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2 G,3G设备跟就是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点就是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源与基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就就是E UT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:频率限值适用范围30MHz –1GHz 1GHz –4GHz,12、75GHz -36dBm-30dBm欧盟及中国各类标准30MHz–10th-13dBm美洲接收机的辐射杂散测试要求:频率限值适用范围30MHz –1GHz1GHz –4GHz, 12、75GHz-57dBm-47dBm欧盟及中国各类标准四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机) :由于辐射杂散就是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点就是多种多样的。

辐射整改报告

辐射整改报告

辐射整改报告篇一:辐射安全监督检查整改情况的报告高台县巷道卫生院关于辐射安全监督检查整改情况的报告县环保局:根据县环保局在第二季度辐射安全监督检查中反馈的存在问题,我局组织人力对医用射线装置使用、保管、安全防护情况自查和整改落实,现已完成了问题整改,现将情况报告如下。

一、检查存在的主要问题根据县环保局《辐射安全现场执法检查表》和《现场检查(勘察)笔录》。

我院在医用射线装置管理、使用、安全方面存在的主要问题,一是单位《辐射安全许可证》申办程序已经全部完成,证书还未下发;二是辐射源台帐内容不全面,制作不规范;三是射线装置使用单位工作人员未开展个人剂量监测。

二、整改落实情况1、我院射线装置《辐射安全许可证》申办工作,按照市辐射环境管理站的安排,从XX年开始,分两批开展,先后完成了申请表填报、环境影响评价登记表办理、评审,今年有2人参加了省、市举办的核技术应用单位工作人员培训,通过联系已通过审核,《辐射安全许可证》即将下发。

2、进一步规范了放射源与射线装置台帐,重新修编了规章制度和应急预案。

3、按照省、市要求,落实1人参加个人剂量监测,上报了名单。

二〇一一年五月二十六日篇二:XX年辐射安全督查意见的整改报告乌兰浩特市人民医院XX年度辐射安全督查意见的整改报告XX年9月3日内蒙古自治区辐射环境监督站在盟环保局的陪同下,对我单位辐射安全工作进行了督查,之后我单位针对督查意见进行了相关的整改工作。

现将整改情况报告如下。

一、辐射许可证未进行变更、延续、申领、未完成环评的整改XX年,我们与内蒙古自治区辐射环境监督站联系办理新楼辐射部门的环评,并正式签订合同。

在环评过程中由于新楼辐射防护材料未能提供可研报告和新的直线加速器未能购置落实,影响了环评的进展,及许可证的申领。

目前我们正在完善可研报告,加快直线加速器的购置工作,尽快完成环评办理新证。

二、辐射安全防护与设施运行存在标识不规范、无工作指示灯、部分场所通风设施不完善,未配置个人剂量报警设备的整改在自治区环保局和盟环保局的督查指导下,我们规范了相应的标识,安装了工作指示灯,完善了部分场所的通风设施,购置了一定数量的个人剂量报警仪。

天线与RSE

天线与RSE

10
Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R. China 518055
☺ 天线对辐射杂散骚扰(发射机)的影响:
1. 天线本身的参数。
a. 天线(窄带)的带外抑制,寄生通带的大小。
☺ 建议:
建议在手机方案,产品造型和结构设计时,让天线工程师也一并参与 进来。对与天线相关的结构设计提出建议,在设计出合理的外观造型 时,也同样满足射频环境的要求,是手机在整体上都有一个较高的品 质。
专业、卓越、精准
:::CCC┆CE┆FCC┆RoHS┆GCF┆UL┆OTA┆TELEC┆Bluetooth::: Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd. Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R. China 518055
测试系统
测试场地
Байду номын сангаас
专业、卓越、精准
:::CCC┆CE┆FCC┆RoHS┆GCF┆UL┆OTA┆TELEC┆Bluetooth::: Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd.
5
Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P. R. China 518055

集成设备的PTCRB认证介绍

集成设备的PTCRB认证介绍

集成设备的PTCRB认证介绍李英彪;沙文豪【摘要】本文根据PTCRB永久性参考文档以及项目管理文档,针对集成类产品如何进行PTCRB认证做了详细的分析和介绍希望对于集成设备厂商、模块终端厂商以及第三方认证实验室有所帮助,提高PTCRB集成模块类设备认证的质量和效率.【期刊名称】《数字通信世界》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】2页(P23-24)【关键词】个人通信服务型认证评估委员会;集成设备;认证模块;接口【作者】李英彪;沙文豪【作者单位】国家无线电监测中心检测中心,北京 100041;国家无线电监测中心检测中心,北京 100041【正文语种】中文【中图分类】TN4;TN921 引言PTCRB认证在北美运营商的认可度非常高,已经成为全球电子通信产品出口北美市场的敲门砖。

但是由于测试量大、测试周期长和测试费高等原因导致一些中小企业望而却步。

PTCRB经过调研和分析后,在产品认证种类中增加了集成设备分类,集成设备是指设备中集成了PTCRB认证过的模块,模块经过前期的认证使集成设备具有测试周期短,认证费用低等优势。

援引PTCRB数据,从2018年初至2018年6月份,做过PTCRB认证的集成类设备数量为438款,而原型机和改型机的总数量只有146款。

可见越来越多的企业采用集成产品认证,如何制定认证策略将变得更加复杂多变;本文将针对集成类设备如何做PTCRB认证进行介绍。

2 集成设备的PTCRB认证要求2.1 适用性下列内容适用于任何集成了PTCRB已认证模块的集成设备(终端)。

2.2 NAPRD03适用性首先,集成设备的NAPRD03版本要与PTCRB 已认证的模块的NAPRD03版本相同。

且PTCRB模块认证的有效期为3年,需要注意的是有些模块做过ECO (Engineering Change Order),软硬件版本有过几次变更,每次的软硬件信息是不同的,集成产品所采用的模块应与实际使用的模块软硬件版本一致;三年有效期从该模块产品最后一次的认证日期开始:例如:模块A Initial Certi fi cation2010年8 月 SW:A HW:A模块A ECO 2013年5月 SW:A1 HW:A模块A ECO 2016年5月 SW:A2 HW:A模块A ECO 2018年5月 SW:A3 HW:A按照上面例子来看,该模块分别在2013年,2016年、2018年做过相应的ECO 认证,但2013年明显已经超过了3年有效期,所以只能在2016年和2018年的模块中进行选择,那么应该如何选择需要厂家自己来根据市场需求进行判断。

辐射杂散整改(RSE)

辐射杂散整改(RSE)

辐射杂散整改(RSE)电磁兼容整改分析之辐射杂散辐射杂散(简称RSE)是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2G,3G设备跟是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是EUT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:接收机的辐射杂散测试要求:四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。

但主要可归纳为:天线端口,射频模块,电源线,射频模块附近元器件等。

如下图所示:五.如何查找辐射杂散骚扰产生的原因:由于产生辐射杂散产生的因素复杂,通常来讲我们建议客户使用排除法来查找辐射杂散产生的原因(尤其是对设备不是很了解的情况下):六.辐射杂散实例分析:现象:摩尔实验室在对GSM900MHz手机进行RSE测试时发现其的二次谐波超标;摩尔实验室解决过程介绍:1. 对被测物进行传导杂散测试,发现传到杂散测试结果有3dB余量,说明从RF Switch出来的信号是没有太大的问题;2. 检查天线参数,发现各个参数都很好,且天线也没有被任何损坏的迹象;3. 屏蔽:天线附近器件都有屏蔽,整个射频模块由一个方形金属框盖住,但有在金属框中间有一个被设计用于散热的缝隙,用铜箔将此缝隙密封再次测试,结果仍然超标且变化很小;4. 整体布局:天线的位置,馈点的位置,马达距离天线的距离超过1CM。

辐射杂散整改(RSE)

辐射杂散整改(RSE)

辐射杂散整改(RSE)电磁兼容整改分析之辐射杂散辐射杂散(简称RSE)是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在电磁兼容(EMC)的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如2G,3G设备跟是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB)日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图图二:辐射杂散实景图二.辐射杂散的测试方法:辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是EUT(被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:发射机的辐射杂散测试要求:接收机的辐射杂散测试要求:四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。

但主要可归纳为:天线端口,射频模块,电源线,射频模块附近元器件等。

如下图所示:五.如何查找辐射杂散骚扰产生的原因:由于产生辐射杂散产生的因素复杂,通常来讲我们建议客户使用排除法来查找辐射杂散产生的原因(尤其是对设备不是很了解的情况下):六.辐射杂散实例分析:现象:摩尔实验室在对GSM900MHz手机进行RSE测试时发现其的二次谐波超标;摩尔实验室解决过程介绍:1. 对被测物进行传导杂散测试,发现传到杂散测试结果有3dB余量,说明从RF Switch出来的信号是没有太大的问题;2. 检查天线参数,发现各个参数都很好,且天线也没有被任何损坏的迹象;3. 屏蔽:天线附近器件都有屏蔽,整个射频模块由一个方形金属框盖住,但有在金属框中间有一个被设计用于散热的缝隙,用铜箔将此缝隙密封再次测试,结果仍然超标且变化很小;4. 整体布局:天线的位置,馈点的位置,马达距离天线的距离超过1CM。

手机CTA认证培训

手机CTA认证培训
Techain 10
十、北京调试/支持流程 北京调试 支持流程
Techain
11
十一、北京 十一、北京CTA认证测试注意点 认证测试注意点
1、由于无委和MT-NET测试时间最长,所以 一般都会提前送出这2个实验室的样机 2、北京各实验室及受理部门均实行单一接口 人制度,需要跟客户在北京的CTA负责人及 时就测试信息进行沟通跟进,我司CTA工程 师不能直接在实验室进行跟进 3、如果北京CTA问题比较严重,出现认CTA 工程师无法解决的问题,需要相关部门协调 派工程师去北京协助解决
Techain 9
九、上海调试注意点
1、样机的完整性 2、样机是否全部经过校准 3、数据线屏蔽与接地 4、CTA工程师主导CTA样机调试,同时需要各部门配合 及技术支持 5、样机调试好后由CTA工程师对样机进行分类,并贴好 相应标 签,再次进行样机检查并写入IMEI,确认没有 问题后送出 6、样机调试完毕贴好标签后不允许客户擅自修改机器或 挪作他用 7、客户是否做预测试应提前通知我司CTA工程师(贴牌 、客户是否做预测试应提前通知我司CTA工程师(贴牌 商、联系人、预调实验室)
Techain 12
十二、北京实验室常出现问题点
1、 MT-NET 长时间通话、CSD上网 2、无委 测辐射杂散骚扰样机容易送错 3、泰尔/威尔克 音频、跌落、数据线绝缘电阻,软件功能 (SP/PLMN/保护电压/低电压报警等) 4、EMC ESD、EFT、RS、CE
Techain 13
谢谢!
Techain
Techain
6
六、实验室的测试费用
GSM带GPRS手机 带 手机
单卡单待费用 双卡单待费用 无委 泰尔/威尔 泰尔 威尔 克 EMC MT-NET 3C证书 证书 入网证书 合计 50000 53000 71000 18000 8900 3000 203900
相关主题
  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)。

电磁兼容整改分析之辐射杂散
辐射杂散(简称RSE )是指当移动台与非辐射性纯阻负载相连接或者在接收机状态时,由移动台产生
或放大的通过移动台机壳、电源、控制设备、音频各电缆辐射的工作频率外上的发射。

在目前的国际标准
中“辐射杂散”基本都将其划分在了射频项目(RF)里面,而国内标准(以YD1032为典型)则将其划分在
电磁兼容( EMC )的测试内容内。

相信接触过无线发射产品认证的朋友都对辐射杂散比较了解,也许还会带点感情色彩认为这个项目比较讨厌,因为无论是在做国内或国际认证中,任何的无线发射产品都逃不掉此项测试要求。

从设计及整改角
度来讲,对工程人员来说辐射杂散的整改也是其最为头痛的工作内容之一,尤其针对高功率发射产品,如
2G ,3G 设备跟是如此。

本文根据摩尔实验室(MORLAB )日常工作经验,以典型的手机产品为例,在此抛砖引玉与大家一起分享一下手机在辐射杂散方面的整改心得。

一.测试场地的布局:
标准辐射杂散的布局如下,其中图一为原理图,图二为摩尔实验室辐射杂散的实景图。

图一:辐射杂散实验布置图
图二:辐射杂散实景图
二.辐射杂散的测试方法:
辐射杂散骚扰的功率点是通过“置换测试法”来确定的。

用电波暗室先进行预校正(由信号源和基准天线
E 组成)再置换移动台来进行发射,通过测试接收机得到相同的功率后,则此时预校正器的发射功率就是
UT (被测物)辐射杂散骚扰的功率电平。

三.辐射杂散的指标:
根据不同的产品所对应的标准,辐射杂散的相关指标要求也有所差别,但大体可归纳如下:
发射机的辐射杂散测试要求:
频率限值适用范围
30MHz–1GHz-36dBm欧盟及中国各
1GHz–4GHz,12.75G类标准
Hz-30dBm
30MHz –10th-13dBm美洲
接收机的辐射杂散测试要求:
频率限值适用范围
30MHz –1GHz-57dB欧盟及中国各
1GHz –4GHz, 12.75G m类标准
Hz-47dB
m
四.可能引起辐射杂散骚扰的原因(发射机):
由于辐射杂散是通过无线空间传播出去的,因此可能辐射干扰的点是多种多样的。

但主要可归纳为:天线端口,射频模块,电源线,射频模块附近元器件等。

如下图所示:
五.如何查找辐射杂散骚扰产生的原因:
由于产生辐射杂散产生的因素复杂,通常来讲我们建议客户使用排除法来查找辐射杂散产生的原因
(尤其是对设备不是很了解的情况下):
六.辐射杂散实例分析:
现象:摩尔实验室在对GSM900MHz手机进行RSE测试时发现其的二次谐波超标;
摩尔实验室解决过程介绍:
1.对被测物进行传导杂散测试,发现传到杂散测试结果有3dB余量,说明从RF Switch出来的信号
是没有太大的问题;
2.检查天线参数,发现各个参数都很好,且天线也没有被任何损坏的迹象;
3.屏蔽:天线附近器件都有屏蔽,整个射频模块由一个方形金属框盖住,但有在金属框中间有一个被
设计用于散热的缝隙,用铜箔将此缝隙密封再次测试,结果仍然超标且变化很小;
4.线不到整体布局:天线的位置,馈点的位置,马达距离天线的距离超过1CM 。

但此时发现
5mm且没有接地,将TV 天线伸至最长再进行测试发现结果有明显的变化。

然后将
TV 天线距离天
TV 天线接地
进行测试,发现二次谐波有所减小,但仍然超标,整改效果不明显;
5.检查天线匹配:更改匹配多次,发现效果不明显,有时反而加大。

即使杂散谐波减小,但其同时也
严重影响了主频功率,因此发现此方法不可取;
6.再次转向 TV 天线,为了确定谐波的确是从 TV 天线发射出来的,将 TV 天线从手机上拆下来进行最
后测试。

实验结果合格,且余量充足。

虽然去掉TV 天线能够通过测试,但却不是最终的解决办法,因此
从设计上就必须将TV 天线置于另外的地方以保证距离RF 天线有足够的位置才是最好的办法,而作为后期整改,就只有用屏蔽的方式将TV 天线与 RF 天线进行隔离,屏蔽层的接地也同样重要;
在这里我们只是简单介绍了一下由TV 天线所引起的杂散骚扰的整改过程,
而其他地方如匹配等产生高次谐波的可能性也是很高的,如果有兴趣,可以再做探讨。

由此我们以手机产品为例对辐射杂散的测试原理、产生杂散的原因以及查找的方法做了简单的说明。

摩尔实验室经过几年的摸索,在辐射杂散的整改上积累了一定心得和经验,已能帮助绝大多数客户解决辐射
杂散整改上所遇到的难题。

相关文档
最新文档