射频场感应的传导骚扰抗扰度

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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。

由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策

由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策
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此外,标准指出,对采用电池供电的小设备(尺寸小于 0.4m),当它与地或其他设备无连接时,并且不在充电过 程中使用,则不需要做射频传导抗扰度试验。但如果设备 在电池充电期间也要使用的话,仍要做此试验。
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2.2 试验要求 为提高试验难度,试验中要用到1kHz的正弦波进行幅度 调制,调制深度为80%。
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2 试验要求和试验等级 2.1 试验的频率范围 虽然标准规定的传导干扰抗扰度试验的频率范围是 150kHz~80MHz,但实际试验频率范围可按情况分析后 确定,主要是考虑设备(包括连接电缆在内)从干扰电磁 场中拾取的射频能量。当试品尺寸较小时,试验频率最大 可扩展到230MHz。频率更高时,则受到试品尺寸、连接 电缆及耦合 / 去耦网络性能的制约。具体规定由产品标准 提供。 标准以包括电缆和设备尺寸的总长L2作为起始频率波长的 1 / 1 0 。 举 例 说 , 当 L2=30m, 则 起 始 频 率 的 波 长 λ 为 300m,相应的起始频率 f=c/λ=(300,000,000m/s)/300m=1MHz 至于试验的终止频率,标准认为与试品的尺寸L1有关,可 以用λ/2 来表示终止频率与 L1 的关系。例如,当 L1=1m 时,则终止频率的波长λ为2m,相应的终止频率为 f=c/λ=(300,000,000m/s)/2m=150MHz 标准不管L1的尺寸有多大,试验的终止频率的下限一律定 为80MHz。
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3 试验设备 3.1 试验仪器 下面是完成由射频场感应所引起传导干扰抗扰度试验所必 须的试验发生器组成: ① 射频信号发生器(带宽150kHz~230MHz,有幅度调制 功能,能手动或自动扫描,扫描点的留驻时间可以设定, 输出信号的幅度可自动控制)。 ② 射频功率放大器(取决于试验方法及试验的严酷度等 级)。 ③ 低通和高通滤波器(用于避免信号谐波对试品产生干 扰)。 ④ 固定衰减器(衰减量固定为6dB,输出阻抗为50Ω。采 用固定衰减品的目的是要减少功放至耦合网络间的不匹配 程度,在安装时要尽量靠近耦合网络)。

传导骚扰抗扰度CS测试

传导骚扰抗扰度CS测试

.(CS)传导骚扰抗扰度传导骚扰抗扰度1.传导骚扰抗扰度概述1.1《电磁兼容:1998 本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

试验和测量技术传导骚扰抗扰度试验目的和应用场合1.2该电磁场会频率范围内射频发射机产生的电磁场。

本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

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场感应的传导骚扰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。

传导骚扰抗扰度常见术语2人工手2.1 模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络辅助设备2.2 为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

注入钳2.3 u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

电磁钳u由电容和电感耦合相组合的注入装置。

共模阻抗2.4在某一端口上共模电压和共模电流之比。

耦合系数2.5在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值耦合网络2.6以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

去耦网络2.7 防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

电压驻波比2.8沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

传导骚扰抗扰度试验等级39kHz~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。

在u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的抗扰度试验应在150kHz~80MHz u根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

EMC由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策

EMC由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策

由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.6(等同于国际标准IEC61000-4-6)。

1 由射频场感应引起的传导干扰的由来在通常情况下,被干扰设备的尺寸要比频率较低的干扰波(例如80MHz以下频率)的波长小很多,相形之下,设备引线(包括电源线及其架空线的延伸、通信线和接口电缆线等)的长度则可能达到干扰波的几个波长(或更长)。

这样,设备引线就变成被动天线,接受射频场的感应,变为传导干扰侵入设备内部,最终以射频电压和电流形成的近场电磁场影响设备的工作。

射频场感应所引起的传导干扰与射频场辐射电磁干扰恰成一对,相互补充,形成150kHz~1000MHz全频段抗扰度试验。

其中150kHz~80MHz为传导抗扰度试验;80MHz~1000MHz为辐射抗扰度试验。

2 试验要求和试验等级2.1 试验的频率范围虽然标准规定的传导干扰抗扰度试验的频率范围是150kHz~80MHz,但实际试验频率范围可按情况分析后确定,主要是考虑设备(包括连接电缆在内)从干扰电磁场中拾取的射频能量。

当试品尺寸较小时,试验频率最大可扩展到230MHz。

频率更高时,则受到试品尺寸、连接电缆及耦合/去耦网络性能的制约。

具体规定由产品标准提供。

标准以包括电缆和设备尺寸的总长L2作为起始频率波长的1/10。

举例说,当L2=30m,则起始频率的波长λ为300m,相应的起始频率f=c/λ=(300,000,000m/s)/300m=1MHz至于试验的终止频率,标准认为与试品的尺寸L1有关,可以用λ/2来表示终止频率与L1的关系。

例如,当L1=1m 时,则终止频率的波长λ为2m,相应的终止频率为f=c/λ=(300,000,000m/s)/2m=150MHz标准不管L1的尺寸有多大,试验的终止频率的下限一律定为80MHz。

此外,标准指出,对采用电池供电的小设备(尺寸小于0.4m),当它与地或其他设备无连接时,并且不在充电过程中使用,则不需要做射频传导抗扰度试验。

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)1.传导骚扰抗扰度1.1 传导骚扰抗扰度概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

1.2 传导骚扰抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

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场感应的传导骚扰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 传导骚扰抗扰度常见术语2.1 人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络2.2 辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3 注入钳u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

u 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4 共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5 耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值2.6 耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7 去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8 电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3 传导骚扰抗扰度试验等级u 在9kHz~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。

u 在150kHz~80MHz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的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍国网南京自动化研究院国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室肖保明1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2019,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》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9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

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场感应的传导骚扰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 人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络 2.2 辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3 钳注入◆ 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

◆ 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4 共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5 耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值。

2.6 耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7 去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8 电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3 试验等级及选择◆ 在9kHz~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。

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法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 17626.6-1999 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度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。

3.2电流钳current clamp由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换装置。

3.3电磁钳(EM钳)electromagnetic clamp由电容和电感耦合相组合的注入装置。

3.4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3.5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。

3.6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共模阻抗common mode impedance某一端口上的共模电压和共模电流之比。

3.8耦合系数coupling factor在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压与信号发生器输出端上的开路电压之比。

3.9端口port受试设备和外部电磁环境的特殊接口。

4 分类与命名4.1 注入电流测试仪电源:100V—250V 50/60Hz额定电流:3A/6A4.2 单相电源线耦合去耦网络最大电流:单相16A4.3 3相电源线耦合去耦网络最大电流:3相32A4.4 信号线耦合去耦网络频率范围:150KHz-230MHz4.5 注入电流衰减器损耗:4 dB / 40W4.6 校准电阻电源侧阻值:150Ω样机侧阻值:100Ω5 要求5.1 功率测试范围通用5.2 仪器要求射频信号发生器: 能覆盖所规定的频段,用1kHz的正弦波进行80%幅度调制;输出阻抗: 50Ω驻波比≤1.2;输出电平:足够高,能够覆盖试验电平;衰减器:为控制发生器的电平,应有合适频率特性,应尽可能靠近耦合装置放置。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍-肖保明射频场感应的传导骚扰抗扰度试验介绍国网南京自动化研究院国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室肖保明1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2019,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》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9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

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场感应的传导骚扰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 人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络 2.2 辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3 钳注入◆ 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

◆ 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4 共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5 耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值。

2.6 耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7 去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8 电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3 试验等级及选择◆ 在9kHz~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。

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法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 17626.6-1999 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度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。

3.2电流钳current clamp由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换装置。

3.3电磁钳(EM钳)electromagnetic clamp由电容和电感耦合相组合的注入装置。

3.4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3.5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。

3.6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共模阻抗common mode impedance某一端口上的共模电压和共模电流之比。

3.8耦合系数coupling factor在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压与信号发生器输出端上的开路电压之比。

3.9端口port受试设备和外部电磁环境的特殊接口。

4 分类与命名4.1 注入电流测试仪电源:100V—250V 50/60Hz额定电流:3A/6A4.2 单相电源线耦合去耦网络最大电流:单相16A4.3 3相电源线耦合去耦网络最大电流:3相32A4.4 信号线耦合去耦网络频率范围:150KHz-230MHz4.5 注入电流衰减器损耗:4 dB / 40W4.6 校准电阻电源侧阻值:150Ω样机侧阻值:100Ω5 要求5.1 功率测试范围通用5.2 仪器要求射频信号发生器: 能覆盖所规定的频段,用1kHz的正弦波进行80%幅度调制;输出阻抗: 50Ω驻波比≤1.2;输出电平:足够高,能够覆盖试验电平;衰减器:为控制发生器的电平,应有合适频率特性,应尽可能靠近耦合装置放置。

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。

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)1.传导骚扰抗扰度1.1传导骚扰抗扰度概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

1.2传导骚扰抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

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场感应的传导骚扰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传导骚扰抗扰度常见术语2.1人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络2.2辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3注入钳u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

u 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值2.6耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3传导骚扰抗扰度试验等级u 在9kHz~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。

u 在150kHz~80MHz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的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

传导抗扰度标准

传导抗扰度标准

传导抗扰度标准
传导抗扰度标准主要涉及到电气、电子设备在特定的射频场感应环境下的抗干扰能力。

具体来说,这种骚扰源一般来自9kHz~80MHz频率范围内的电磁场,这些电磁场可能会对设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路产生干扰。

在国际上,相应的标准为IEC61000-4-6:2006,而在国内,对应的标准则为GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》。

这个标准的测试方法主要关注的是设备对于来自9 kHz~80 MHz 频率范围内射频电磁骚扰的传导抗扰度要求。

实际试验的频率范围为150 kHz- 80 MHz。

值得注意的是,除了上述的标准之外,还有另一些专门针对特定场景或设备的传导抗扰度测试标准。

例如,瞬态传导抗扰度测试的国际标准为ISO7637,其中ISO7637-2是针对产品电源线的测试标准,ISO7637-3是针对电源线之外的信号线的测试标准。

此外,像模拟对讲机、手机、基站等设备在实际应用中可能遭受到的射频信号干扰,也需要通过特定的系统如CS传导抗扰度测试系统来进行评估。

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。

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)测试

传导骚扰抗扰度(CS)1.传导骚扰抗扰度1.1传导骚扰抗扰度概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。

1.2传导骚扰抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。

该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。

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场感应的传导骚扰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传导骚扰抗扰度常见术语2.1人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络2.2辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

2.3注入钳u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

u 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。

2.4共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。

2.5耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值2.6耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。

2.7去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。

2.8电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。

3传导骚扰抗扰度试验等级u 在9kHz~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。

u 在150kHz~80MHz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的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。

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
• 最新标准要求:
– 频率范围 80MHz-6GHz – 测试等级增加了第4等级,试验场强为30V/m – 电磁环境场强的评估方法:
• 场强主要根据被测设备使用场所的无线发射机的有效辐射功率 来简单评估
• E:电场强度(V/m); • k:自由空间远场常数,一般为7; • P:有效辐射功率(W); • d:与发射天线的距离(m)。 • 对于移动无线发射机,一般k值取3
1GHz 以上
最小的场均匀面尺寸:0.5m×0.5m 场均匀面的尺寸以0.5m递增, 如0.5m×1.0m,1.0m×1.0m 校准时,以0.5m×0.5m的网格递增, 如果校准面大于0.5m×0.5m, 那么75%的点符合要求,对于校准面为
0.5m×0.5m,那么100%的点符合要求
独立窗口照射法: 0.5m×0.5m的窗口
• 试验目的:
– 主要是模拟在9kHz~80MHz频率范围内,来 自射频发射机电磁场的干扰 ,骚扰信号耦合到 线缆(如电源线、信号线、地线等)上,产生 的感应电流通过线缆的传导对设备造成干扰
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
• 试验方法
– 试验信号
• 1kHz 正弦波调幅,调制度为80%
– 频率范围
• 150kHz~80MHz
• 切断耦合途径
– 滤波、屏蔽和保持屏蔽的完整性 – 接地良好 – 对于进出机箱线缆的处理,可以考虑以下方法:
• 使用屏蔽线缆,对于一些敏感的线缆如信号线、控制线等; • 使用双绞线,双绞线能有效的抑制电磁干扰; • 尽量减小进出机箱和机箱内部线缆的长度; • 在进出机箱的线缆端加滤波器件,如相应的滤波器、穿芯电
– 步长

传导抗扰度

传导抗扰度
电流钳利用被测设备的电缆组成二次侧,与电流钳一起建立一感性耦合,将射频能量注入到受试设 备的电缆上。为了使电流钳和电缆之间的电容耦合最小,试验时应将电缆放在电流钳的中心位置。另 外由于电流注入探头没有方向性,在试验中辅助设备将与EUT一起承受干扰。
典型的试验布置
试验步骤
1. 被测设备应在预期的运行和气候条件下进行测试。记录测试时的环境温度和相对湿度。 2. 试验系统的校准,每次试验前应对试验系统进行校准,避免产生测试误差,确保系统满足必须
耦合/去耦合网络
1. 全部电源连接推荐使用耦合和去耦网络。而对于高功率(电流≥16A)和/或复杂电源 系统(多相或各种并联电源电压)可选择其它注入法。 --- CDN- M1用于仅有单线供电的电源端口。 --- CDN- M2用于有两线供电的电源端口。 --- CDN- M3用于有单相带地线的供电电源端口。 --- CDN- M4用于有三相供电的电源端口。
X类:X是由协商或产品规范和产品标准规定的开放等级。
试验等级
试验时,在耦合装置的EUT端口上设置的骚扰信号的试验电平,该信号使用 1 kHz 正弦波调 幅(80%调制度)来模拟实际骚扰影响。
未调制射频信号 试验等级1耦合装置EUT端口上开路电压波形
80% AM射频调制信号
试验等级
通常终止频率是80 MHz,在某些情况下,考虑到某些小尺寸(尺寸小于λ/4)设备,产品标准可能 规定将终止频率最高扩展到230 MHz。
试验设备
试验信号发生器的特性
输出阻抗 谐波和失真 幅1.5
在150 kHz ~ 80 MHz内,在耦合装置的EUT端口或直接在功率放大器输出端测得的 任何杂散信号应至少比载波电平低15 dB
内调制或外调制
调制度,
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保护地导体形成射频短路电路 当设备已经通过

供电 运行中应保留它们
警告 由于电容器跨接在
的带电部分之间 结果可能产生较高漏电流 必须有
到参考接地平面的安全连
接 在某些情况下 这些连接可由
的结构提供
对非屏蔽的平衡线的耦合和去耦
为了耦合和去耦骚扰信号 对有平衡线的非屏蔽电缆可由

作为耦合
和去耦网络 在附录 中图 图 和图 给出这的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路
注 耦合和去耦装置可组合到一个盒子中 耦合和去耦网络缩写为
或是分立的网络 通常的钳注入
去耦网络
防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置 设备或系统的电路
受试设备 试验信号发生器 能够产生所需信号的发生器 包括射频信号发生器 调制源 衰减器 宽带功率放大器和滤波器等 如图 所示
义上为各国家委员会所接受
为了促进国际上的一致 国家委员会应尽可能在最大限度地把 国际标准转化为其国家
标准和地区标准 对相应国家标准或地区标准与 国际标准之间的任何分歧均应在标准中清楚地说

不对符合标准与否的争议表态 也不对任何声明符合某一标准的设备承担责任
应注意本国际标准的某些部分可能涉及到专利权的内容
如果受试设备提供有其他地端子 例如 为了射频的目的或者大的漏电流 这些地端子应连接到参
考接地平面上
当受试设备的特性或规范允许通过
时 在这种情况下 供电电源应通过


由于射频或其他原因 当受试设备的特性和规范不允许有一
网络串联于地端子上
地端子应直接连接到参考接地平面上 在该情况下
网络应由
网络取代 以防止由
假定连接设备的电缆网络是处于谐振的方式 和 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
共模阻抗的耦合和
去耦网络代表这种电缆系统
国家质量技术监督局
批准
实施
该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 由图 所示 这些骚扰场 电场和磁场 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
中的定义外 本标准采用下列定义
模拟手
模拟常规工作条件下 手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络 参见


注 其结构应符合
辅助设备
为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备
钳注入
是用电缆上的钳合式 电流 注入装置获得的
电流钳
由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器
电磁钳 钳
如图 所示 用耦合和去耦装置提供骚扰信号给某一电缆 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
所规定的耦合和去耦装置由 给出其特性 可使用充分满足这些特性的任何耦合和去耦装置 在 附录 中的耦合和去耦网络只是商用网络的一个例子
定义
鉴于本标准的目的 除
用于有 个对称对 线 的电缆
用于有 个对称对 线 的电缆
用于有 个对称对 线 的电缆
注 如果其他
网络对指定的频率范围是合适的并满足 的要求 也可以用这些网络 例如 从

差模到共模的变换比较被安装的电缆或连接安装电缆的设备规定的变换比的值大 如果对电缆和设备规定不
同的变换比 则应采用较小的值
对平衡的多对电缆 采用钳注入法更合适


本标准等同采用国际标准
射频场感应的传导骚扰抗扰度 本标准规定了电
气和电子设备对射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等级和测量方法
本标准是 电磁兼容 试验和测量技术 系列国家标准之一 该系列标准包括以下标准
电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
本标准主要起草人 李舜阳 李华 杨春荣 林京平 陈峰等
前言
国际电工委员会
是由所有参加国的国家委员会 国家委员会 在内的世界性标准化组
织 其宗旨是促进电气和电子技术领域有关标准化的全部问题的国际一致 为此 除开展其他活动之外
还出版国际标准 并委托技术委员制定标准 对制定项目感兴趣的任何 国家委员会均可参加 与
声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法 及其修正案
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
概述
本标准所涉及的骚扰源 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 多数是较大系统的一部分 的尺寸 比骚扰频率的波长小 但输入和输出
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
由电容和电感耦合相组合的注入装置
共模阻抗
在某一端口上共模电压和共模电流之比
注 共模阻抗可由该端口的端子或屏蔽层和参考平面 点 之间施加单位共模电压来确定 而测量产生的共模电流
视为流经这些端子或屏蔽层的全部电流的矢量和 见图 和图
耦合系数
在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压 电动势 与信号发生器输出端上的开路电压的比
测量设备
试验信号发生器 试验信号发生器包括在所要求点上以规定的信号电平将骚扰信号施加给每个耦合装置输入端口的 全部设备和部件 以下部件的典型组装可以是分立的 也可以组合为一个或多个测量设备 见 和图
射频信号发生器 其能覆盖所规定的频段 用
正弦波调幅 调制度为
它应有
十倍频 自动扫频和 或手动扫频的能力 或在射频合成器的情况下 频率 步长和驻留时间
第六部分 通用标准
第九部分 其他
每一部分又可分为若干分部分 它们作为国际标准或技术报告出版
中华人民共和国国家标准
电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
范围
本标准是关于电气和电子设备对来自
频率范围内射频发射机电磁骚扰的传导抗
扰度要求 设备至少通过一条电缆 如电源线 信号线 地连接线等 与射频场相耦合
当用钳注入法时 如果对辅助设备不符合共模阻抗的要求 也可能不满足 的要求 当按下述 进行时 钳注
入法可提供合适的试验结果
直接注入
来自试验信号发生器的骚扰信号通过
电阻被注入到同轴电缆的屏蔽层上 在辅助设备和注
入点之间 见图
应尽可能靠近注入点插入一个去耦电路 见
对某些结构简单的屏蔽电缆
去耦电路与
电阻可装在一个盒子中 见附录 图
也不承担鉴别任何或全部这样的
专利权的责任
国际标准
是由 技术委员会 工业过程测量和控制 的 系统部分 分技术
委员会和 技术委员会 电磁兼容性 的 高频现象 分技术委员会制定的
本标准是
的第 部分第 分部分 按照 导则 它具有基础
出版物地位
本标准文本基于下表中的文件
表决报告
从上表所列的表决报告中可以找到表决通过本标准的全部信息 附录 为标准的附录 附录 至附录 仅作参考
引言
本标准是
系列标准的一部分 该系列标准的构成如下
第一部分 综述 综合考虑 概述 基本原理 定义 术语
第二部分 环境 环境的描述 环境的分类 兼容性水平
第三部分 限值 发射限值 抗扰度限值 由于它们不属于产品委员会的责任范围
第四部分 试验和测量技术 测量技术 试验技术
第五部分 安装和减缓导则 安装导则 减缓方法和装置
对非屏蔽的不平衡线的耦合和去耦
为了耦合和去耦骚扰信号 对不平衡线的非屏蔽电缆 可采用附录 中图 所述的耦合和去耦网

用于两线的电缆
对非屏蔽多芯电缆 用钳注入法更合适
钳注入法
对钳注入装置 耦合和去耦功能是分开的 由钳合式装置提供耦合 而共模阻抗和去耦功能是建立
电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降 短时中断和电压变化抗扰度试

电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
本标准中附录 是标准的附录 附录 附录 附录 和附录 均为提示的附录
本标准由中华人民共和国电子工业部提出
本标准由全国电磁兼容标准化联合工作组归口
本标准起草单位 电子工业部第三研究所 机械工业部广州电器科学研究所
对射频接收机产生干扰 需要时 应将它们插在宽带功率放大器 和衰减器 之间
衰减器 具有足够额定功率的衰减器 固定衰减
提供衰减是为了减小从
功率放大器到网络的失配 应尽可能靠近耦合装置放置
注 可包含在一耦合和去耦网络中 如果宽带功率放大器的输出阻抗在任何负载条件下可保持在规范内 可省略

未调制时试验信号发生器的特性由表 给出
耦合和去耦网络
这些网络包含的耦合和去耦合电路是在一个盒子中 并且可用于特定的非屏蔽电缆 例如

见附录 耦合和去耦网络的典型原理在图
和图 中给出 网络不应过分地影响功能信号 在产品标准中可规定对这种影响的限制
用于电源线的耦合和去耦网络
全部电源连接推荐使用耦合和去耦网络 而对于高功率 电流
和 或复杂电源系统 多相或
表 试验信号发生器的特性
输出阻抗
驻波比
谐波和失真
比载波电平低
以上
幅度调制
内调制或外调制 调制度
的正弦波
输出电平
足够高 能覆盖试验电平 见附录
耦合和去耦装置
为使骚扰信号合适地耦合到连接受试设备的各种电缆上 应用耦合和去耦装置 覆盖全部频率 在
受试设备端口上具有规定的共模阻抗
耦合和去耦装置可组合成一个盒子 称作 耦合 去耦网络
有联络的国际组织 政府和非政府机构也可参加这一工作
与国际标准化组织
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