电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试

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电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群实验(IEC 61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。

电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。

根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。

二.实验设备1. 电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。

2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。

这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。

可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。

耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。

一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。

3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。

电快速瞬变与脉冲群抗扰度试验探析

电快速瞬变与脉冲群抗扰度试验探析

电快速瞬变与脉冲群抗扰度试验探析摘要;文中通过对一台微机保护装置(插件式)电快速瞬变(EFT)抗扰度试验失败的介绍,经过EFT试验和其波形数据分析,找出失败的原因。

指出EFT试验中通过空间辐射的能量不容小视,即干扰施加端口采取传导抑制的方法是不能完全克服干扰影响的,对空间的辐射也要采取措施;给出EFT 试验和产品设计时的一些注意事项;在解决工程 EFT试验问题时具有一定意义。

关键词:电快速瞬变脉冲群;抗扰度试验电快速瞬变脉冲是电网中经常出现的一种干扰信号,抗扰度是装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力,它是电子设备电磁兼容性的一个重要指标。

电子表的电磁兼容性是电能表质量的重要组成部分,将直接影响到电子表的可靠性或使用寿命;严重的时候,会造成电能计量的不准确,从而影响供电企业电费的合理回收,对供用电双方均造成损失。

电网中,电快速瞬变脉冲是继电器或接触器等在断开电感性负载时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处所产生的暂态骚扰。

当电网中的电感性负载多次重复开或关,则脉冲群也会随之多次重复出现,并且其出现的周期与重复开或关的时间间隙相对应。

一般来说,这种暂态骚扰能量较小,短期内不会对电子表中的电子元件造成的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对电子表的工作可靠性产生影响,而且当能量积累到一定程度就可能引起线路(乃至设备)工作出错。

基于对这个问题的认识以及电力行业中对计量精确度要求的不断提升,促使人们对电子表的抗扰度试验日益关注。

1.电快速瞬变群脉冲试验基本概念(1)试验基本原理电快速瞬变脉冲群(EFT)是一种由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群。

其有特定的持续时间和脉冲周期,而且其单个脉冲也有规定的重复周期、电压幅值、上升时间和脉宽。

这类脉冲群产生的原因是:由于各种电气开关断开或闭合时触头间的电压超过绝缘电压导致产生火花放电,且间隙电压上升下降不断重复若干次直到开关完全断开或闭合,在这一过程中产生的火花放电就是电快速瞬变脉冲群(EFT)。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

( 3 )选择试验等级,设置参数(试验电压、极性、重复频率和 试验时间)。
如:对交流电源端口试验电压峰值为 1 kV,重复频率为5 kHz, 试验时间为正、负极性各2 min。 (4)选择被耦合的线路(相线、零线或保护地线)。 ( 5 )分别对被耦合的线路(相线、零线或保护地线)持续施加 正、负极性的试验电压各2 min。 (6)试验过程中,观察EUT的运行情况。
开关关上,电流流向 开关开启瞬间产生 火花电弧现象
I Vs Cs L Vs Cs L Vs Cs L
VL: 被 Cs 限

I
t
第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
脉冲群(EFT)如何产生
• 感性负载的中断 •继电器和接触器的跳动 • 火花放电引起一系列脉波
第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
脉冲群(EFT)特点
2
3 4
1
2 4
5
5 5
0.5
1 2
5
5 5
×
特定
特定
特定
特定
说明:“×”是开放等级,该等级必须在专用设备的规范中加以规定
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第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
接50Ω负载时单个脉冲的波形
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第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
电磁兼容标准

快 速 瞬 变 脉 冲 群 图 示
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第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
试验方法
试验是在被试端口与参考接地板 之间施加共模的脉冲群信号: 供电电源(直流和交流)端口 I/O和通讯端口
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第九讲:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
试验步骤
(1)将器具通过耦合/去耦网络连接到电源上。 ( 2 )选择 EUT的运行模式(典型、最敏感的预期运行模式、待 机状态等),并运行EUT(或待机)。

EFT测试规范

EFT测试规范

电快速瞬变脉冲群抗拢度的测试方法1.目的:评价本公司生产的产品在供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变脉冲群干扰时的性能确定。

2.范围:本规范规定了本公司内部所生产的产品进行电快速瞬变脉冲群抗拢度的测试方法。

3.引用标准:GB/T17626-4.2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC61000-4-4EN61000-4-44.试验条件:4.1环境温度:15℃-35℃4.2相对湿度:4.3电磁环境:被试试验设备应能正常使用,不应影响试验结果。

4.4试验设备:4.4.1 ETF500S电快速瞬变脉冲群发生器4.4.2容性耦合夹:使用容性耦合夹时,除了偶合板下方的接地参考平面外,耦合夹和其它所有导电性结构之间的距离应大于0.5m。

偶合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应为0.5±0.05m。

4.4.3接地参考平面:接地参考平面的最小尺寸为1m×1m。

接地参考平面的各边至少比受试设备超出0.1m,接地参考平面应与保护地相接。

除了接地参考平面,受试设备和其它所有导电性结构之间的距离应大于0.5m。

与受试设备相连接的的所有电缆应放置在接地参考平面上方0.1m的绝缘支架上。

5.试验方式:5.1对于台式设备,受试设备应放置在接地参考平面上方0.1m±0.01m处。

试验发生器应直接放置在参考接地平面上,并与之搭接。

5.2设备提供的不可拆卸的电源电缆长度超过0.5m±0.05m,那么电缆超出长度的那部份应折叠,避免形成扁平的环形,并放置于接地参考平面上方0.1m处。

5.3电源端口电压的施加:通过耦合/去耦网络直接施加。

5.4I/O端口和通讯端口:通过耦合夹把试验电压施加到受试设备上。

6.试验要求:6.1受试设备应处于正常工作状态。

6.2试验进度按等级要求进行,逐步递增。

6.3试验时间不短于1min,脉冲群频率为5Khz时15ms或100Khz时0.75ms,周期300ms。

电快速瞬变脉冲群EFT和静电ESD的测量定位

电快速瞬变脉冲群EFT和静电ESD的测量定位

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)的测量定位在进行EFT/ESD等抗扰度测试时,需要把相应的突发干扰施加到EUT的电源线,信号线或者机箱等位置。

干扰电流会通过电缆或者机箱,流入EUT的内部电路,可能会引起EUT技术指标的下降,例如干扰音频或视频信号,或者引起通信误码等;也可能引起系统复位,停止工作,甚至损坏器件等。

电子产品的抗干扰特性,取决于其PCB设计和集成电路的敏感度。

电路对EFT/ESD 信号敏感的位置,一般能被精确定位。

形成这些"敏感点"的原因,很大程度上取决于GND/VCC的形状以及集成电路的类型和制造商。

实践发现,产生EFT/ESD问题的最主要的原因是,干扰电流的主要部分会流入低阻抗的电源系统。

干扰电流能通过直接的连接进入GND系统,再由线路连接,从另外一个地方耦合出来;干扰电流也能通过直接连接进入GND系统,然后通过和金属块(例如机箱)等物体的容性耦合方式,以电场的方式(场束)耦合出来。

由干扰电流产生电场干扰(电场强度E)或者磁场干扰(磁场强度B)。

磁脉冲场B 或电脉冲场E是影响PCB最主要的基本元素,一般来说,敏感点要么仅对磁场敏感,要么仅对电场敏感。

干扰电流I通过电源线注入到设备内部。

由于旁路电容C的存在,一部分电流IA离开了被测物,内部的干扰电流Ii被减少了。

图中所示的由干扰电流Ii产生的磁场B会影响它周围几厘米范围内的电路模块,一般电路模块内只会有很少的信号线会对磁场B敏感。

需要注意,磁场不仅仅由电源线电缆上干扰电流I以及排状电缆上的电流产生,旁路电容C的电流路径以及内部GND和VCC上的电流,会扩大干扰范围。

在电源系统(主要是GND)上流动的干扰电流,产生的很强的宽频谱电磁场,能干扰其周围几厘米范围内的集成电路或者信号线,如果敏感的信号线或者器件,例如复位信号、片选信号、晶体等,正好放置在干扰电流路径周围,系统就可能由此引起各种不稳定的现象。

一般情况下,一块PCB上只会存在少量的敏感点,而且每个敏感点也会被限制在很少的区域。

EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

《EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》《EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》正文:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电快速瞬变脉冲群抗扰度试验[原创]电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验Electromagnetic compatibility----Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity testGB/T17626.4-1999Idt IEC 61000-4-4:19941 范围本标准目的是为评估电气和电子的供电电源端口,信号和控制端口在受到重复性快速瞬变干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据.本试验是为了验证电气和电子设备对诸如来自切换瞬态过程的各种类型瞬变骚扰的抗扰度2. 引用标准GB/T4365-1995 电磁兼容术语IEC68-1:1998 环境试验第1部分总则和导则3. 概述重复性快速瞬变试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口,信号和控制端口的试验4 定义4.1 EUT equipment under test受试设备4.2端口port受试设备的外部电磁环境的特殊接口4.3 EFT/B electrical fast transient /burst电快速瞬变脉冲群4.4 耦合coupling线路间的相互作用,将能量从一个线路传送到另一个线路4.5 耦合网络coupling network用于将能量从一个线路传送到另一个线路的电路4.6 去耦网络decoupling network用于防止施加到受试设备上的电快速瞬变电压影响其他不被试验的装置,或系统的电路4.7 耦合夹coupling clamp在与受试线路没有任何电连接的情况下,以共模形式将干扰信号耦合到受试线路的.具有规定尺寸和特性的一种装置4.8 接地平面ground plane一块导电平面,其电位用作公共参考电位4.9 电磁兼容性EMC设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力4.10 抗扰度immunity (to disturbance)装置,设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力4.11 降低degradation (of performance)装置,设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏差4.12 瞬态transient在两相邻稳定状态之间变化的物理量或物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度4.13 上升时间rise time脉冲瞬时值首次达到10%峰值时与随后达到90%峰值的瞬时之间的时间间隔4.14 脉冲群burst一串数量有限的清晰脉冲或一个持续时间有的振荡.5 试验等级表1中列出了对设备的供电电源,保护接地,信号的控制端口进行电快速瞬变试验时应优先采用的试验等级的范围.等级在供电电源端口,保护接地I/O信号数据和控制端口电压峰值KV 重复频率KHZ 电压峰值KV 重复频率KHZ1 05 5 0.25 52 1 5 0.5 53 2 5 1 54 4 2.5 2 5* 特定特定特定特定6.试验设备6.1试验发生器试验发生器的主要元件:高压源;充电电阻;储能电容器;放电器;脉冲持续时间;成形电阻;阻抗匹配电阻;隔直电容6.1.1快速瞬变脉冲群发生器的性能和特性开路输出电压范围:0.25KV~4KV在接50欧负载时的运行特性:最大能量:4mJ/脉冲极性: 正负极性输出型式:同轴输出动态源阻抗: 50欧发生器的隔直电容:10nF单个脉冲的上升时间:5ns脉冲持续时间:50ns脉冲群持续时间:15ms脉冲群周期: 300ms6.1.2 快速瞬变脉冲群发生器特性的校验6.2 交/直流电源端口的耦合/去耦网络特性参数:频率范围:1MHZ~100MHZ耦合电容:33nF耦合衰减:<2dB在不对称条件下的去耦衰减:>20dbB网络中每条线路和其他线路之间的串扰衰减:>30dB耦合电容的绝缘耐受能力:5KV6.3 容性耦合夹耦合夹能在与受试设备各端口的端子,电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上耦合夹的耦合电容取决于电缆的直径,材料和屏蔽该装置由盖住受试线路电缆的夹板组成,并且应放置在面积最小为1m2的接地平面上,接地参考平面的周边至少应超出耦合夹0.1m耦合夹的两端应具有高压同轴接头,其任一端均可与试验发生连接,发生器应连接到耦合夹最接近受试设备的那一端.7. 试验布置7.1 试验设备接地参考平面;耦合装置;去耦网络;试验发生器7.2 在实验室进行型式试验的试验装置7.2.1 试验条件受试设备应该放在接地参考平面上,并用厚度为0.1m±0.01m的绝缘支座与之隔开若受试设备为台式设备,则受试设备应放置在接地参考平面上方0.8m±0.08m处接地参考平面应为一块厚度不小于0.25mm的金属板,也可以使用其他的金属材料,但它们的厚度至少应为0.65mm接地平面的最小尺寸为1m*1m,其实际尺寸取决于受试设备的尺寸接地参考平面的各边至少应比受试设备超过0.1m接地参考平面应与保护地相连接除了位于受试设备下方的接地参考平面外,受试设备和所有其他导电性结构之间的最小距离应大于0.5m应使用耦合装置施加试验电压,试验电压应耦合到受试设备和去耦网络之间的线路上或与试验试验有关的两个设备之间的线路上在使用耦合夹时,除了位于耦合夹和受试设备下方的接地平面外,耦合板和所有其他导电性结构之间的最小距离是0.5m耦合装置和受度设备之间的信号线和电源线的长度应不大于1m7.2.2 把试验电压耦合到受试设备的方法通过耦合/去耦网络直接耦合电快速瞬变脉冲群骚扰电压通过容性耦合夹把骚扰试验电压施加到I/O端口和通信端口7.3 安装后试验的试验配置7.3.1 对供电电源端子和保护接地端子的试验7.3.2 对I/O和通信端口的试验8.试验程序8.1试验室参考条件8.1.1气候条件-------环境温度: 15℃~35℃-------相对湿度: 25%~75%-------大气压力: 86Kpa~106Kpa8.2.1 电磁条件实验室的电磁条件应能保证EUT正常运行,使试验结果不受影响8.2 试验应根据试验计划进行试验,包括对技术规范所规定的受试设备性能的检验试验计划应该规定以下内容:将要进行的试验的类型试验等级试验电压的极性内部或外部发生器激励试验的持续时间,不少于1min施加试验电压的次数待试验的受试设备端口受试设备的典型工作条件依次对受试设备各端口或对同属于两个以上电路的电缆等施加试验电压的顺序辅助设备9 试验结果和试验报告。

快速脉冲群测试原理及分析

快速脉冲群测试原理及分析

快速脉冲群测试原理及对策快速瞬变脉冲群干扰机理1.实验的目的电快速瞬变脉冲群EFT试验的目的是验证电子设备机械开关对电感性负载切换、继电器触点弹跳、高压开关切换等引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验方法是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

容易出现问题的场合有电力设备或监控电网的设备、使用在工业自动化上面的设备、医疗监护等检测微弱信号设备。

2.干扰的特点EFT的特点是上升时间快,持续时间短,能量低,但具有较高的重复频率。

EFT一般不会引起设备的损坏,但由于其干扰频谱分布较宽,会对设备正常工作产生影响。

其干扰机理为EFT对线路中半导体结电容单向连续充电累积,引起电路乃至设备的误动作。

1)电快速瞬变脉冲群测试及相关要求不同的电子、电气产品标准对EFT抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于EFT抗扰度试验大多都直接或间接引用GB/T17626.4这一电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。

下面就简要介绍一下该标准的内容。

2)信号发生器和试验波形a)信号发生器其中,U为高压直流电源,Rc为充电电阻,Cc为储能电容,Rs为内部的放电电阻,Rm为阻抗匹配电阻,Cd为隔直电容,R0为外部的负载电阻,Cc的大小决定了单个脉冲的能量,Cc和Rs的配合决定了脉冲波的形状(特别是脉冲的持续时间),Rm决定了脉冲群发生器的输出阻抗(标准规定是50Ω),Cd则隔离了脉冲群发生器输出波形中的直流成分,免除了负载对脉冲群发生器工作的影响。

b)实验波形试验发生器性能的主要指标有三个:单个脉冲波形、脉冲的重复频率和输出电压峰值。

GB/T17626.4要求试验发生器输出波形应如图1,2所示。

EFT是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5kHz和100kHz。

为了保证5kHz和100kHz注入的能量具有等效性,当用100kHz的重复频率代替5kHz时,EFT的持续时间从15ms缩减到0.75ms。

EFT测试概述

EFT测试概述

以上所有测试等级的Tr/Th:5ns/50ns,重复频率为5KHz
B
注: 1.只适用于与之连接的电缆总长(根据制造商的规定)超过3M的端口。 2.在试验中不执行状态指令变化的操作。
直流电源输入/输出端口的试验等级
Environmental Phenomenon
Test Specification 0.5 5/50
Units kV(peak) Tr/Th ns(上升时间/持续时间) Repetition Frequency(重复频率) KHz
Units kV(peak) Tr/Th ns(上升时间/持续时间) Repetition Frequency(重复频率) KHz
Basic Standard
Performance criterion
Fast Transients
5
IEC64000-4-4
B
IEC61326:1997对EFT的要求
EFT测试概述
Author:Joshua
试验目的及要点
EFT试验的主要目的是验证电气和电子设备 对诸如来自切换瞬态过程(比如切断感性 负载,继电器触点的弹跳等)的各种类型 瞬变骚扰的抗扰能力。 其主要点是高幅值,短上升时间,高重复 率及低能量。
脉冲群发生器的电路简图
电快速瞬变脉冲群概略图
EN55014.2-1997对的EFT要求
EN55020:2002是声音和电视广播接收机及相关 设备的抗扰度要求。 4.5 Measurement of electrical transients Test equipment, test Set-up and test procedure shall be according to IEC 61000-4-4, based on he use of a coupling/decoupling network (see below table)

整机电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)试验评价方法

整机电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)试验评价方法

整机电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT/B)试验评价方法整机电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT/B)试验评价方法1 范围本标准规定了家用空调器、商用空调器、除湿机产品的整机电磁兼容(EMC)试验方法。

本标准适用于美的家用空调国内事业部。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4343.2-1999 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度——产品类标准GB/T 4365-2003 电磁兼容术语GB/T 17626.4-1999 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1EUT equipment under test受试设备。

3.2EFT/B electrical fast transient/burst电快速瞬变脉冲群。

3.3耦合网络coupling network用于将能量从一个电路传递到另一个电路的电路3.4去耦网络decoupling network用于防止施加到EUT上的浪涌(冲击)影响其他不做实验的装置、设备或系统的电路3.5耦合夹coupling clamp在与受试线路没有任何电连接的情况下,以共模形式将干扰信号耦合到受试线路的、具有规定尺寸和特性的一种装置。

3.6接地(参考)平面ground (reference) plane一块导电平面,其电位用作公共参考电位。

3.7电磁兼容性electromagnetic compatibility (EMC)设备或系统在其电磁环境中能正常的工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

3.8(对骚扰的)抗扰度immunity (to a disturbance)装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

《EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》《EFT电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》正文:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电快速瞬变脉冲群抗扰度试验[原创]电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验Electromagnetic compatibility----Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity testGB/T17626.4-1999Idt IEC 61000-4-4:19941 范围本标准目的是为评估电气和电子的供电电源端口,信号和控制端口在受到重复性快速瞬变干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据.本试验是为了验证电气和电子设备对诸如来自切换瞬态过程的各种类型瞬变骚扰的抗扰度2. 引用标准GB/T4365-1995 电磁兼容术语IEC68-1:1998 环境试验第1部分总则和导则3. 概述重复性快速瞬变试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口,信号和控制端口的试验4 定义4.1 EUT equipment under test受试设备4.2端口port受试设备的外部电磁环境的特殊接口4.3 EFT/B electrical fast transient /burst电快速瞬变脉冲群4.4 耦合coupling线路间的相互作用,将能量从一个线路传送到另一个线路4.5 耦合网络coupling network用于将能量从一个线路传送到另一个线路的电路4.6 去耦网络decoupling network用于防止施加到受试设备上的电快速瞬变电压影响其他不被试验的装置,或系统的电路4.7 耦合夹coupling clamp在与受试线路没有任何电连接的情况下,以共模形式将干扰信号耦合到受试线路的.具有规定尺寸和特性的一种装置4.8 接地平面ground plane一块导电平面,其电位用作公共参考电位4.9 电磁兼容性EMC设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力4.10 抗扰度immunity (to disturbance)装置,设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力4.11 降低degradation (of performance)装置,设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏差4.12 瞬态transient在两相邻稳定状态之间变化的物理量或物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度4.13 上升时间rise time脉冲瞬时值首次达到10%峰值时与随后达到90%峰值的瞬时之间的时间间隔4.14 脉冲群burst一串数量有限的清晰脉冲或一个持续时间有的振荡.5 试验等级表1中列出了对设备的供电电源,保护接地,信号的控制端口进行电快速瞬变试验时应优先采用的试验等级的范围.等级在供电电源端口,保护接地I/O信号数据和控制端口电压峰值KV 重复频率KHZ 电压峰值KV 重复频率KHZ1 05 5 0.25 52 1 5 0.5 53 2 5 1 54 4 2.5 2 5* 特定特定特定特定6.试验设备6.1试验发生器试验发生器的主要元件:高压源;充电电阻;储能电容器;放电器;脉冲持续时间;成形电阻;阻抗匹配电阻;隔直电容6.1.1快速瞬变脉冲群发生器的性能和特性开路输出电压范围:0.25KV~4KV在接50欧负载时的运行特性:最大能量:4mJ/脉冲极性: 正负极性输出型式:同轴输出动态源阻抗: 50欧发生器的隔直电容:10nF单个脉冲的上升时间:5ns脉冲持续时间:50ns脉冲群持续时间:15ms脉冲群周期: 300ms6.1.2 快速瞬变脉冲群发生器特性的校验6.2 交/直流电源端口的耦合/去耦网络特性参数:频率范围:1MHZ~100MHZ耦合电容:33nF耦合衰减:<2dB在不对称条件下的去耦衰减:>20dbB网络中每条线路和其他线路之间的串扰衰减:>30dB耦合电容的绝缘耐受能力:5KV6.3 容性耦合夹耦合夹能在与受试设备各端口的端子,电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上耦合夹的耦合电容取决于电缆的直径,材料和屏蔽该装置由盖住受试线路电缆的夹板组成,并且应放置在面积最小为1m2的接地平面上,接地参考平面的周边至少应超出耦合夹0.1m耦合夹的两端应具有高压同轴接头,其任一端均可与试验发生连接,发生器应连接到耦合夹最接近受试设备的那一端.7. 试验布置7.1 试验设备接地参考平面;耦合装置;去耦网络;试验发生器7.2 在实验室进行型式试验的试验装置7.2.1 试验条件受试设备应该放在接地参考平面上,并用厚度为0.1m±0.01m的绝缘支座与之隔开若受试设备为台式设备,则受试设备应放置在接地参考平面上方0.8m±0.08m处接地参考平面应为一块厚度不小于0.25mm的金属板,也可以使用其他的金属材料,但它们的厚度至少应为0.65mm接地平面的最小尺寸为1m*1m,其实际尺寸取决于受试设备的尺寸接地参考平面的各边至少应比受试设备超过0.1m接地参考平面应与保护地相连接除了位于受试设备下方的接地参考平面外,受试设备和所有其他导电性结构之间的最小距离应大于0.5m应使用耦合装置施加试验电压,试验电压应耦合到受试设备和去耦网络之间的线路上或与试验试验有关的两个设备之间的线路上在使用耦合夹时,除了位于耦合夹和受试设备下方的接地平面外,耦合板和所有其他导电性结构之间的最小距离是0.5m耦合装置和受度设备之间的信号线和电源线的长度应不大于1m7.2.2 把试验电压耦合到受试设备的方法通过耦合/去耦网络直接耦合电快速瞬变脉冲群骚扰电压通过容性耦合夹把骚扰试验电压施加到I/O端口和通信端口7.3 安装后试验的试验配置7.3.1 对供电电源端子和保护接地端子的试验7.3.2 对I/O和通信端口的试验8.试验程序8.1试验室参考条件8.1.1气候条件-------环境温度: 15℃~35℃-------相对湿度: 25%~75%-------大气压力: 86Kpa~106Kpa8.2.1 电磁条件实验室的电磁条件应能保证EUT正常运行,使试验结果不受影响8.2 试验应根据试验计划进行试验,包括对技术规范所规定的受试设备性能的检验试验计划应该规定以下内容:将要进行的试验的类型试验等级试验电压的极性内部或外部发生器激励试验的持续时间,不少于1min施加试验电压的次数待试验的受试设备端口受试设备的典型工作条件依次对受试设备各端口或对同属于两个以上电路的电缆等施加试验电压的顺序辅助设备9 试验结果和试验报告。

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)问题的测量和定位

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)问题的测量和定位

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)问题的测量和定位大部分电子产品需要通过电快速瞬变脉冲群(EFT)(根据IEC61000-4-4)和静电放电(ESD)(根据IEC61000-4-2)等项目的标准测试。

EFT和ESD是两种典型的突发干扰,EFT信号单脉冲的峰值电压可高达4kV,上升沿5ns。

接触放电测试时的ESD信号的峰值电压可高达8kV,上升时间小于1ns。

这两种突发干扰,都具有突发、高压、宽频等特征。

在进行标准的EFT/ESD测试时,把干扰脉冲从设备外部耦合到内部,同时监视设备的工作状态。

如果设备没有通过这些标准的测试,测试本身几乎不能提供任何如何解决问题的信息。

要想定位被测物(EUT)对突发干扰敏感的原因和位置,必须进行信号测量。

但是如果采用示波器进行测量的话,EUT内部的干扰会产生变化。

例如图1中,使用金属导线的探头连接到示波器,会形成一个额外的干扰电流路径,从而影响测试结果,很难定位产生ESD/EFT问题的原因。

EFT/ESD干扰电路正常工作的机理在进行EFT/ESD等抗扰度测试时,需要把相应的突发干扰施加到EUT的电源线,信号线或者机箱等位置。

干扰电流会通过电缆或者机箱,流入EUT的内部电路,可能会引起EUT技术指标的下降,例如干扰音频或视频信号,或者引起通信误码等;也可能引起系统复位,停止工作,图1 用示波器测量EFT/ESD甚至损坏器件等。

电子产品的抗干扰特性,取决于其PCB设计和集成电路的敏感度。

电路对EFT/ESD信号敏感的位置,一般能被精确定位。

形成这些"敏感点"的原因,很大程度上取决于GND/VCC的形状以及集成电路的类型和制造商。

实践发现,产生EFT/ESD问题的最主要的原因是,干扰电流的主要部分会流入低阻抗的电源系统。

干扰电流能通过直接的连接进入GND系统,再由线路连接,从另外一个地方耦合出来;干扰电流也能通过直接连接进入GND系统,然后通过和金属块(例如机箱)等物体的容性耦合方式,以电场的方式(场束)耦合出来。

电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试

电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试

电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试测试电快速瞬变脉冲群抗扰度1. 概述本标准主要介绍国家标准GB/T17626.4:1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》的试验方法,对应国际标准IEC61000-4-4:1995《电磁兼容第4部分:试验和测量技术第4分部分:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》。

本标准为基础标准,规定了电气和电子设备对振荡波抗扰度试验的试验等级和测量方法。

2.电快速瞬变脉冲群EFT测试标准类型分析电快速瞬变脉冲群抗扰度试验主要模拟切换瞬态过程,如切断感性负载、继电器触点弹跳等瞬变骚扰产生的干扰类型。

其主要特点是:上升时间短,高频含量丰富,可以达到三、四百兆左右;重复率高,能量低。

3. 电快速瞬变脉冲群EFT测试标准内容要领3.1 信号发生器3.1.1 发生器电路3.1.2 典型干扰波形3.2 耦合网络耦合/去耦网络耦合电容:33nF。

电容耦合夹典型耦合电容值:50pF~200pF;圆电缆可用直径:4mm~40mm。

3.3 电快速瞬变脉冲群测试配置及方法3.3.1 型式试验•布置• 耦合网络的选择1)电源端口:通过耦合/去耦网络直接施加。

如果线路上的电流大于耦合/去耦网络的电流容量,可通过一个33nF的耦合电容把试验电压施加到受试设备上。

2)I/O端口和通信端口:通过电容耦合夹把试验电压施加到受试设备上。

3)机柜的接地线:通过耦合/去耦网络直接施加。

•电快速瞬变脉冲群测试等级1)电压值;2)持续时间:不小于1min。

3.3.2 安装后试验I/O端口和通信端口:如果因为电缆敷设中机械方面的问题(尺寸、电缆布线面)而不能使用电容耦合夹时,可代之以金属带或导电箔来包覆被试的线路,这种带有箔或带的耦合装置的电容应该与标准耦合夹的电容相等。

其他情况下,用分立的100pF电容来代替耦合夹、金属箔或带的分布电容以把电快速瞬变脉冲群发生器的电压耦合到线路端子上可能是有用的。

3.4 试验判定A、在技术要求限值内性能正常。

EFT测试概述

EFT测试概述
直流电源输出和输入端口:
➢ E1-E4 峰值电压0.5KV ➢ E5 峰值电压2KV
交流电源输出和输入端口:
➢ E1-E3 峰值电压1KV ➢ E4峰值电压0.5KV ➢ E5峰值电压2KV
功能地:
➢ E1-E4 峰值电压0.5KV ➢ E5 峰值电压2KV,
以上所有测试等级的Tr/Th:5ns/50ns,重复频率为5KHz
EFT试验是根据基础标准EN61000-4-4的要求进行, 并且试验是在正负极性各2分钟。其限值如下:
1.信号端口和控制线端口
2.直流电源输入及输出端口 3.交流电源输入及输出端口
EN55020:2002对EFT要求 4.5
EN55020:2002是声音和电视广播接收机及相关 设备的抗扰度要求。
EN55024:1998对EFT的要求 4.2.2
1.本标准的EFT测试方法按基础标准中规定执行,但其中对现场测量的实验 布置不适用于ITE设备。
2.应该按照基础标准规定的方法并结合以下修改和说明进行试验: ----如果设备有多个端口时,只对一个端口进行试验。 ----多芯电缆,如50芯的电信电缆,应当作单根电缆进行试验,而不需要分开 单独测试。 ----电缆长度超过制造厂规定的预期长度3M时,不需要进行测试。
试验目的及要点
EFT试验的主要目的是验证电气和电子设备 对诸如来自切换瞬态过程(比如切断感性 负载,继电器触点的弹跳等)的各种类型 瞬变骚扰的抗扰能力。
其主要点是高幅值,短上升时间,高重复 率及低能量。
脉冲群发生器的电路简图
电快速瞬变脉冲群概略图
EN55014.2-1997对的EFT要求
EN55014.2-1997是家用电器,电动工具及类似设 备的抗扰度标准。

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)问题的测量和定位

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)问题的测量和定位

电快速瞬变脉冲群(EFT)和静电(ESD)问题的测量和定位大部分电子产品需要通过电快速瞬变脉冲群(EFT)(根据IEC61000-4-4)和静电放电(ESD)(根据IEC61000-4-2)等项目的标准测试。

EFT和ESD是两种典型的突发干扰,EFT信号单脉冲的峰值电压可高达4kV,上升沿5ns。

接触放电测试时的ESD信号的峰值电压可高达8kV,上升时间小于1ns。

这两种突发干扰,都具有突发、高压、宽频等特征。

在进行标准的EFT/ESD测试时,把干扰脉冲从设备外部耦合到内部,同时监视设备的工作状态。

如果设备没有通过这些标准的测试,测试本身几乎不能提供任何如何解决问题的信息。

要想定位被测物(EUT)对突发干扰敏感的原因和位置,必须进行信号测量。

但是如果采用示波器进行测量的话,EUT内部的干扰会产生变化。

例如图1中,使用金属导线的探头连接到示波器,会形成一个额外的干扰电流路径,从而影响测试结果,很难定位产生ESD/EFT问题的原因。

EFT/ESD干扰电路正常工作的机理在进行EFT/ESD等抗扰度测试时,需要把相应的突发干扰施加到EUT的电源线,信号线或者机箱等位置。

干扰电流会通过电缆或者机箱,流入EUT的内部电路,可能会引起EUT技术指标的下降,例如干扰音频或视频信号,或者引图1 用示波器测量EFT/ESD起通信误码等;也可能引起系统复位,停止工作,甚至损坏器件等。

电子产品的抗干扰特性,取决于其PCB设计和集成电路的敏感度。

电路对EFT/ESD信号敏感的位置,一般能被精确定位。

形成这些"敏感点"的原因,很大程度上取决于GND/VCC的形状以及集成电路的类型和制造商。

实践发现,产生EFT/ESD问题的最主要的原因是,干扰电流的主要部分会流入低阻抗的电源系统。

干扰电流能通过直接的连接进入GND系统,再由线路连接,从另外一个地方耦合出来;干扰电流也能通过直接连接进入GND系统,然后通过和金属块(例如机箱)等物体的容性耦合方式,以电场的方式(场束)耦合出来。

电快速脉冲群测试

电快速脉冲群测试

电快速脉冲群测试(EFT)
测试目的:
验证由闪电,接地故障和感性负载引起的瞬时扰动的抗干扰能力,此干扰将耦合到电源线路,信号线路和控制线路。

测试要求:
干扰信号峰值1.5KV,输入频率5KHZ,脉冲持续时间15ms,脉冲周期300ms,每次测试2min,耦合网络,L,N,L_N分别加正负脉冲。

测试不通过原因分析:
脉冲群干扰主要存在传导干扰和辐射干扰,传导干扰是共模电流通过电源线的传导施加干扰,辐射干扰是传导干扰在电源线上发生的溢出现象,从空间施加的干扰。

针对传导干扰,可以从电源入手,加磁环滤除干扰
针对辐射干扰,可以从空间采取围追堵截的方式防止其扩散,即用屏蔽的方法减少辐射干扰。

电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试

电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)测试
电快速瞬变脉冲群抗扰度
1.概述
本标准主要介绍国家标准GB/T17626.4:1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》的试验方法,对应国际标准IEC61000-4-4:1995《电磁兼容第4部分:试验和测量技术第4分部分:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》。
本标准为基础标准,规定了电气和电子设备对振荡波抗扰度试验的试验等级和测量方法。
4.1信号发生器技术参数变化
4.1.1信号发生器电路变化
在脉冲群发生器中,原标准与新的标准草案在发生器组成的主要元件上有一个明显区别:原标准讲的是火花气隙(spark gap);新的标准草案讲的是高电压开关(high voltage switch)。
4.1.2特性参数变化
1).标准草案给出了两种不同负载条件下的输出电压范围,1000Ω负载的输出电压为0.24kV~3.8kV;50Ω负载的输出电压为0.125V~2kV。
4.电快速瞬变脉冲群EFT测试新、旧标准对比
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验作为设备抗扰度试验的一个重要组成部分在国际上己经有20多年的历史。在此期间,我国也两度将有关脉冲群试验的国际标准转化为国家标准,分别是GB/T13926.4-1992《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求》和GB/T17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》。目前,最新的IEC61000-4-4标准草案(FDIS文件)已经出版。
其他情况下,用分立的100pF电容来代替耦合夹、金属箔或带的分布电容以把电快速瞬变脉冲群发生器的电压耦合到线路端子上可能是有用的。
3.4试验判定
A、在技术要求限值内性能正常。
B、功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。
C、功能或性能暂时降低或丧失,但需要操作者干预或系统复位。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验原理及试验方法

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验原理及试验方法
g) 分别使用正、负极性脉冲。
h) 每个试验项目时间为5分钟
4试验等级
试验等级:
1级:具有良好保护的环境;
2级:受保护的环境;
3级:典型的工业环境下
4级:严酷的工业环境。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
原理和试验方法
1电快速瞬变脉冲群抗扰度试验原理
1.1电快速瞬变脉冲群的产生及影响。电路中,机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路的其他电气和电子设备产生干扰,如切断感性负载,继电器触点弹跳等。
影响:单个脉冲的能量较小,一般不会造成设备故障,但使设备产生误动作的情况经常出现。容易出现的场合:电力设备或监控电网的设备、使用在工业自动化环境下的设备、医疗监护等检测微弱信号设备等。
图2电快速瞬变脉冲群试验连接关系图
2电快速瞬变脉冲群信号波形
特点:
脉冲成群出现:15ms
重复频率较高:5kHz
脉冲波形上升时间短:5ns/50ns
单个脉冲的能量0 ^ 3=75个
快速瞬变脉冲群信号波形如图3所示,快速瞬变脉冲群概略图如图4所示。
1.2信号发生器电路
为了能模拟重现EFT产生的现象,发生器的工作原理图如图1所示。
图1电快速瞬变脉冲群信号发生器电路
U—高压源;Rc—充电电阻;Cc—储能电容器;Rs—脉冲持续时间成形电阻;Rm—阻抗匹配电阻;Cd—隔直电容(10nF)
1.3发生器参数要求:
极性—正负极性;
输出形式—同轴输出50Ω;
发生器隔直电容—10nF;
单个脉冲的上升时间—5(1±30%)ns;
脉冲持续时间—50(1±30%)ns;
与供电电源的关系—异步;
脉冲群持续时间—15(1±20%)ms;
脉冲群周期—300(1±20%)ms;

EFT测试概述与抑制方法

EFT测试概述与抑制方法
采用光电耦合方法;⑤采用输入滤波器方法
2)差模骚扰的抑制方法 ① 采用双绞线的输入方法(使干扰电势互相抵消);② 采用屏蔽接地方法(抑制电场 干扰的影响);③ 输入端接入低通滤波器法(减少高频骚扰的输入);④ 分离各种电 源线输入方法(减少磁场骚扰的影响) 3.4 静电放电骚扰 静电放电骚扰的防护有如下方法:
压时,它的电阻几乎是无穷大;一旦超过其电压值后压敏电阻的电阻值便急剧下降,从 而将浪涌骚扰中的能量泄放,并将浪涌电压的幅度限制在一定的幅度内,整个过程的响 应时间为ns级。 压敏电阻的引线的感抗会影响压敏电阻的高速响应的特点,引线越长, 由引线电感产 生的附加感应电压越大。因此在采用引线安装压敏电阻时要求其安装引线越短越好。 ③ 瞬态抑制二极管(TVS):瞬态抑制二极管全称是硅瞬变电压吸收二极管。它具有极快 的响应时间和非常高的浪涌吸收能力,可用于保护继电器及装置或电路免受静电、切断 电感负载以及感应雷所产生的瞬态脉冲骚扰。在正常时,瞬态抑制二极管是不工作的, 当出现了瞬态脉冲骚扰(包括冲击浪涌)时,器件中的硅PN结的雪崩效应,使瞬时过电压 的尖峰以箝位;方式限制在电路可以允许的范围内。这就是瞬态抑制二极管的二作原理。
(1)按电磁兼容设计的原则设计一个完整的封闭金属导体外壳,但从电路到壳体之 间还可能产生二次燃弧,发生传导耦合,因此在设计外壳时,在金属屏蔽体外再 设计一个绝缘外壳,以加强金属壳体的绝缘性能;或者在金属壳体的局部(如面板 部分)用绝缘材料,这样带电导体接触绝缘导体,就不会发生静电放电现象。另一 方面,大多数外壳在保持完整性的基础上,设计有孔洞、排气口、螺杆等。对于 这些壳体上的开孔,应遵循采用“用几个小孔代替一个大孔”的原则,对抑制电磁发 射更有利。对外壳有缝隙边沿存在时,应在两缝隙间采用电连接,以减小电磁噪 声。

电快速瞬变脉冲群试验及对策

电快速瞬变脉冲群试验及对策

电快速瞬变脉冲群试验及对策江苏省电子信息产品质量监督检验研究院胡寅秋摘要:电快速瞬变脉冲群(EFT)试验的目的、实验设备。

关键词:电快速瞬变脉冲群一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。

电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。

根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。

二.实验设备1.电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。

2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。

这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。

可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。

耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT 并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。

一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。

3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。

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电快速瞬变脉冲群抗扰度1. 概述本标准主要介绍国家标准GB/:1998《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》的试验方法,对应国际标准IEC61000-4-4:1995《电磁兼容第4部分:试验和测量技术第4分部分:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》。

本标准为基础标准,规定了电气和电子设备对振荡波抗扰度试验的试验等级和测量方法。

2.电快速瞬变脉冲群EFT测试标准类型分析电快速瞬变脉冲群抗扰度试验主要模拟切换瞬态过程,如切断感性负载、继电器触点弹跳等瞬变骚扰产生的干扰类型。

其主要特点是:上升时间短,高频含量丰富,可以达到三、四百兆左右;重复率高,能量低。

3. 电快速瞬变脉冲群EFT测试标准内容要领信号发生器发生器电路典型干扰波形耦合网络耦合/去耦网络耦合电容:33nF。

电容耦合夹典型耦合电容值:50pF~200pF;圆电缆可用直径:4mm~40mm。

电快速瞬变脉冲群测试配置及方法型式试验•布置• 耦合网络的选择1)电源端口:通过耦合/去耦网络直接施加。

如果线路上的电流大于耦合/去耦网络的电流容量,可通过一个33nF的耦合电容把试验电压施加到受试设备上。

2)I/O端口和通信端口:通过电容耦合夹把试验电压施加到受试设备上。

3)机柜的接地线:通过耦合/去耦网络直接施加。

•电快速瞬变脉冲群测试等级1)电压值;2)持续时间:不小于1min。

安装后试验I/O端口和通信端口:如果因为电缆敷设中机械方面的问题(尺寸、电缆布线面)而不能使用电容耦合夹时,可代之以金属带或导电箔来包覆被试的线路,这种带有箔或带的耦合装置的电容应该与标准耦合夹的电容相等。

其他情况下,用分立的100pF电容来代替耦合夹、金属箔或带的分布电容以把电快速瞬变脉冲群发生器的电压耦合到线路端子上可能是有用的。

试验判定A、在技术要求限值内性能正常。

B、功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。

C、功能或性能暂时降低或丧失,但需要操作者干预或系统复位。

D、因设备(元件)或软件损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复或正常状态的功能降低或损失。

4.电快速瞬变脉冲群EFT测试新、旧标准对比电快速瞬变脉冲群抗扰度试验作为设备抗扰度试验的一个重要组成部分在国际上己经有20多年的历史。

在此期间,我国也两度将有关脉冲群试验的国际标准转化为国家标准,分别是GB/《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求》和GB/《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》。

目前,最新的IEC61000-4-4标准草案(FDIS文件)已经出版。

变化原由:实际情况为脉冲群中单个脉冲的重复频率的实际值为10kHz到1MHz,但早先采用固定调节火花气隙的发生器难以再现这种相对较高的重复频率,因此标准规定了频率较低的、有代表性的专用脉冲。

即试验波形与实际情况相差较多。

随着脉冲形成器件的更新,特别是高速高压电子开关的选用,把脉冲频率提高到与实际情况相符合,是理所当然的事情,这使得脉冲群抗扰度试验更加切合实际的干扰情况。

信号发生器技术参数变化信号发生器电路变化在脉冲群发生器中,原标准与新的标准草案在发生器组成的主要元件上有一个明显区别:原标准讲的是火花气隙(spark gap);新的标准草案讲的是高电压开关(high voltage switch)。

特性参数变化1). 标准草案给出了两种不同负载条件下的输出电压范围,1000Ω负载的输出电压为~;50Ω负载的输出电压为~2kV。

2). 标准草案将在50Ω负载上的每个2kV脉冲提供的能量为4mJ取消了,代之以脉冲发生器性能的可比性(见表2)。

在表中可以看到一点:脉冲的重复频率提高并不会造成对受试设备注入能量的增加,这是因为重复频率自5kHz提高到100kHz(频率提高了20倍),但脉冲群的持续时间却从15ms缩减到(持续时间缩减到原来的二十分之一),因此注入受试设备的脉冲总量没变(仍为75个),注入受试设备的干扰能量也就没变,只是单位时间内的脉冲密集程度有了增加。

考虑到国外专家对脉冲群试验的故障机理解释为是干扰脉冲对线路结电容的充电,脉冲频率越高,单位时间内的脉冲个数越多,对结电容的电荷积累也越快,越容易达到线路出错的阈限。

因此,新的标准草案把测试频率提高,其本质上是将试验的严酷程度进行了提高。

电快速瞬变脉冲群测试校准特性及方法变化对发生器的性能必须进行校验,以便对所有参与做试验的试验发生器的性能建立一个共同依据。

校验可采用下列步骤:在试验发生器的输出端依次分别接入50Ω和1kΩ的同轴衰减器,并用示波器加以监测。

监测用示波器的-3dB带宽,以及体现试验发生器负载的50Ω和1kΩ的同轴衰减器的频率响应要求达到400MHz以上。

其中50Ω是试验发生器的匹配负载;1kΩ试验负载则体现了发生器的一个复合负载。

不同的试验发生器只有在两种极端的负载条件下拥有相同特性,才能保证在实际的抗扰度试验中有相互可比的试验结果。

校验中要测量单个脉冲的上升时间、持续时间和重复频率;以及脉冲群的持续时间和重复周期,详细记录在案。

用于实验室型式试验的一般试验配置新标准草案用于实验室型式试验的一般试验配置注:l =耦合夹与EUT之间的距离,应该是±;(A)=电源线耦合的位置;(B)=信号线耦合的位置电快速瞬变脉冲群测试按照新标准草案的配置,地面安装设备、台式设备、以及其他结构形式的设备,都将放置在一块参考接地板的上方。

被试设备与参考接地板之间用±厚的绝缘支撑物隔开。

新标准草案规定,凡是安装在天花板上或是墙壁上的设备都按台式设备来做试验。

试验发生器和耦合/去耦网络也直接放在参考接地板上,并与参考接地板保持低阻抗连接。

电快速瞬变脉冲群测试新标准草案的这些变化显得尤其重要:首先将试验发生器和耦合/去耦网络直接放置在参考接地板上,并且和参考接地板相连,因为脉冲群试验对被试线路进行共模试验,是将干扰加在被试线路与大地之间的试验,而试验中的参考接地板就代表了大地。

所以将试验发生器和耦合/去耦网络放在参考接地板上是由试验的性质决定的,为了不使脉冲群干扰产生过多衰减,试验发生器、耦合/去耦网络与参考接地板的连接应当是低阻抗的。

电快速瞬变脉冲群测试新标准草案指出与被试设备连接的所有电缆要放在离地高度为的绝缘支架上。

因为被试设备的连接电缆与参考接地板之间构成了一个分布电容,不一样的离地高度,构成的分布电容也是不同的。

不同的分布电容,对脉冲群高频谐波从连接电缆上的逸出情况也将是不一样的,会直接影响试验结果。

新标准草案对台式设备试验配置方式的改变,对台式设备的试验严酷度以及试验结果的一致性有了极大的提高。

按照原标准的试验配置,台式设备放在木头桌子上,试验发生器放在参考接地板上(试验发生器的接地端子以低阻抗与参考接地板连接),迭加了干扰电压的电源线则从地面处再伸展到台式设备的电源输入端。

因此电源线的实际离地高度要在80cm以上,使得电源线相对参考平面的阻抗不能固定(不同的摆放位置有不同的阻抗),而且电源线过大的高频阻抗(相对于电源线离开参考地平面为10cm的布局来说),使得电源线上的脉冲群干扰的高频成分大量逸出,导致实际进入被试设备的干扰变弱。

因此利用原标准和新标准草案提供的试验配置对同一台设备做试验时,可以得出截然不同的结果。

此外,电快速瞬变脉冲群测试新标准草案特别指出,在耦合装置与被试设备之间的电源线和信号线的长度±,而不是原标准规定的≤1m。

很显然,原标准给出的长度不明确,从0~1m都属适合范围,但是不同的线长,脉冲群高频谐波的逸出情况是不同的,被试设备受到的干扰实际上是遗留在线上的传导干扰和逸出到空间的辐射干扰的综合结果。

不同的线长,被试设备受到的传导干扰和辐射干扰的比例是不同的,没法保证试验结果的可比性。

因此,明确被试线路的长度,对试验结果的可比性、一致性特别重要。

电快速瞬变脉冲群测试新标准草案还规定,如果制造商提供的不可拆卸的电源电缆的长度超过±,超长的电缆应折叠起来,避免成为一个扁平线圈,同时摆放在离参考接地板高的地方。

而不是原标准规定的电源电缆超过1m时,超长部分挽成一个直径为的扁平线圈,平放在离参考接地板高的地方。

显然新标准草案的提法比较合理,对超长线的处理也比较容易。

在电快速瞬变脉冲群测试新标准草案中首次提出了机架安装设备的试验配置(如图所示),避免了由于试验人员对标准的理解不一所导致的试验结果不一。

电快速瞬变脉冲群测试机架安装设备的配置注意:耦合夹可以安装在屏蔽室的墙上,或任何接地的表面上。

耦合夹同时还要与被试设备连在一起。

对于电缆在其顶部进出的大型地面安装设备,耦合夹应该放在高出被试设备10cm处,让电缆经过参考接地板中心后再下垂。

最后,新标准草案还要求不需经受快速瞬变脉冲试验的线路要圈起来,并尽可能地远离受试线路,以减少线路之间的耦合。

关于在I/O和通信端口上的试验配置,原标准与新标准草案都采用电容耦合夹来做试验。

但是原标准中,当两台设备同时进行试验时,受试设备与耦合夹的距离l1=l2≤1m;当只对一台设备进行试验时,为了去耦,l2至少要≥5m,或l2>5l1。

在新标准草案中,两台设备同时试验时,受试设备与耦合夹的距离l1=l2=±;当仅对一台设备进行试验时,在不需要进行试验的这台设备与耦合夹之间必须插入一个去耦网络。

设备在安装现场的试验配置,包括电源端子和I/O以及通信端口上的试验,在新标准草案与原标准中都保持基本不变。

只是经软线和插头连接到电源的非固定被试设备在脉冲注入的方法及耦合/去耦网络与被试设备的距离作了与在实验室配置相类似变更。

电快速瞬变脉冲群测试方法变化关于试验计划中的试验时间,在原标准中只写不低于1分钟。

而在新标准草案写道,为了加速试验,选择试验时间为1分钟。

试验时间可以分割成6个10秒的脉冲群,每次间隔暂停10秒钟。

在实际的环境中,脉冲群是随机发生的独立事件,故不倾向于将脉冲群与被试设备的信号同步。

产品标准的制定委员会可以选择其他的试验持续时间。

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