如何顺利通过-EMC试验(GJB151A)-航天706所-杨继深-经典

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如何顺利通过-EMC试验(GJB151A)-航天706所-杨继深-经典

5 cm
Ground Plane Shielded Room
Floor
Test setup for free standing EUT in shielded enclosure
Test setup for free standing EUT
E q u ip m e n t a n d S u b s ys te m s I ns ta lle d I n , O n , o r L a u n c h e d F r o m th e F o llo w in g P la tf o r m s o r I ns ta lla t io n s
EUT
Coupling Transformer
LISN
High
10 F
Return
Power Inputs
Signal injection, DC or single phase AC
典型项目—CS114
内容: 10kHz ~ 400MHz 电缆束注入传导敏感度 适用:所有场合 说明:模拟现场的电磁场在受试设备的电缆上感应出 的电流,实际反映了对空间干扰的敏感性(RS103) 主要对策:电缆滤波、电缆屏蔽
120
CURVE #1 110
CURVE #2 100
L im it L e v ed lB(A)
90
80
N O M IN A L E U T S O U R C E V O LTA G E A P P LIC A B LE
(AC AN D D C )
CURVE
ABOVE 28 VOLTS
#1
70
实受 际试 使设 用备 状处 态于
所连接的外围设备
电缆的种类、布置、长度等 接地状态 软硬件的工作状态

电磁兼容预测试系统案例

电磁兼容预测试系统案例

电磁兼容预测试系统案例
某厂电磁兼容预测试系统
海泰电子EMC事业部按照GJB151A/GJB152A、GJB151/GJB152以及GB13837-97标准为某厂研制开发了一套电磁兼容预测试系统。

该系统是EMC事业部完成的第一个包含旧版军用标准和新版军用标准以及部分民标的预测试系统交钥匙工程。

测量系统以Agilent公司的PSA系列频谱分析仪E4445A为核心接收设备,配置Agielnt公司的信号源、ETS公司的接收天线和Solar公司的测试附件,在海泰公司自主开发的EMI测试软件的控制下实现了所有的测试功能。

该套测试系统在该厂自建的电磁屏蔽室中应用,传导测试在控制室中的传导测试桌上进行,辐射测试在屏蔽测试室中进行,以摸底测试为主。

该测试系统也应用于该厂的调频汽车收音机这类产品,作为一个性能摸底检测手段。

测试项目
GB13837-97标准中的天线端骚扰电压测试(FM汽车收音机);
GJB151A/152A-97标准中的CE101、RE101;
GJB151A/152A-86标准中的CE01、CE03、RE01和RE02。

提高电能质量保障工业现代化的实现——专访航天科工集团二院706所电磁兼容中心主任杨继深

提高电能质量保障工业现代化的实现——专访航天科工集团二院706所电磁兼容中心主任杨继深

提高电能质量保障工业现代化的实现——专访航天科工集团二院706所电磁兼容中心主任杨继深贾常艳【期刊名称】《电器工业》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】3页(P30-32)【作者】贾常艳【作者单位】【正文语种】中文随着现代科学技术的发展,人们对电能质量及其可靠性的要求越来越高。

但是电能质量的问题也伴随着人们要求的提高接踵而来,大型用电设备及对电能质量敏感的用电设备的使用等都在明目张胆的影响着电能质量,甚至给人类的生产生活造成损失或伤害。

因此,本刊记者就提高电能质量的问题专门采访了航天科工集团二院706所电磁兼容中心主任杨继深,他将从电磁兼容与电能质量之间的关系、谐波的问题、电能质量对整个电工行业的影响及未来我国节能减排的发展方向四个方面出发,为我们详细阐述电能质量方面存在的问题及解决方案。

《电器工业》:请您简单介绍一下706所电磁兼容中心目前的工作重点。

杨继深:本中心从2002年成立至今,始终把促进国家经济发展,为客户提供满意的产品为己任。

目前的工作重点有三个:第一,结合当前工业、商业的用电情况以及常见的电能质量问题,完善产品线,向市场提供更加丰富、品质更高的产品。

第二,编写“电能质量控制与节电技术”的教材和课件,准备2013年4月份开始举办电能质量与节电技术培训班,普及相关的知识,其中理论学习的内容包括:电能质量的基本概念,电能质量的影响,电能质量的监控,电能质量的控制(谐波治理、浪涌保护、射频干扰抑制)、变频器相关的问题与解决、节电潜能分析与节电方案的制定。

实验演示的内容丰富多彩,对理论学习中介绍的现象和原理,通过实验的方法展示出来,加深对问题的理解。

培训对象包括设计院的设计师、企事业单位的电气管理人员。

参加培训后,他们能制定出科学的电能质量控制和节电技术方案,当出现电能问题时能够进行分析,进而提出改进的方案。

第三,建设电能质量体验中心,这个中心可以演示大部分电能质量现象及解决这些电能质量问题的技术手段。

某型发射装置电源组件CE102的项目整改

某型发射装置电源组件CE102的项目整改

电子基础0 引言发射装置是武器系统的一个重要组成部分,它位于飞机和导弹之间,用于安全、可靠地携带、控制和发射导弹。

某型发射装置上电源组件(以下简称电源组件)产品按照GJB151A进行电磁兼容性(EMC)试验时,测试包括CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103等7项,其中产品CE102在测试中指标超标,经过对产品的分析定位和整改验证,最终通过了电磁兼容性试验。

1 产品组成电源组件由控制板、工作电源板、270V模块板、270V工作电源板内部由浪涌模块、滤波器、DC/DC模块组成,处理输入的28V能源并为系统提供+5V和±15V电源。

270V模块板内部由滤波模块和DC/DC模块组成,通过处理输入的270V直流电,为系统提供28V供电。

2 产品电磁兼容分析■2.1 CE102测试现象按照试验大纲的要求,CE102是在10kHz~10MHz 频率范围内,检测被试品28V及270V 输入电源线及回线上的传导发射是否超出规定的要求值。

在CE102摸底测试中,频谱分析设备扫描28V和270V 时,传导发射电平超标的频点区间类似,较多超标频点主要集中在100k-500kHz和2M-10MHz附近,频谱分析设备扫描28V时如图2所示,扫描270V时如图3所示,比如在CE102扫描28V频率在183kHz时,电源线上有90dBμV 的传导发射电平,大约超标了20dBμV。

图2 CE102扫描28V时测试图谱图3 CE102扫描270V时测试图谱■2.2 电磁兼容分析低频时,电源组件内可能造成干扰的是工作电源板和270V模块板,工作电源板工作频率是330kHz左右,270V 模块板工作频率是100kHz左右。

因电源组件内没有高频器件,猜测高频时期的超标现象是由倍频谐波造成的。

■2.3 整改方案确定2.3.1 270V处理板分析和改进先采取只为提供28V不提供270V供电,用频谱分析仪看CE102的测试情况,情况比之前的测试情况好很多。

一种基于单机EMC 试验结果的航天器系统级电磁兼容性分析方法

一种基于单机EMC 试验结果的航天器系统级电磁兼容性分析方法

第 38 卷第 4 期航 天 器 环 境 工 程Vol. 38, No. 4 2021 年 8 月SPACECRAFT ENVIRONMENT ENGINEERING395 E-mail: htqhjgc@ Tel: (010)68116407, 68116408, 68116544一种基于单机EMC试验结果的航天器系统级电磁兼容性分析方法刘 岩,陈瑞勋,孙 犇(北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)摘要:为提前识别单机电磁兼容性(EMC)试验超标情况对于航天器系统级电磁兼容性的影响,提出一种基于单机试验结果的航天器系统级电磁兼容性分析方法,即在单机EMC试验结果基础上,考虑安装位置影响,与系统级传导、辐射的敏感度限值和接收机灵敏度进行比较,获得安全裕量。

对直立姿态两舱结构航天器的典型设备(包含非射频类产品、射频类产品和供配电产品)进行仿真计算,分析单机EMC试验超标结果对于整个航天器以及运载火箭电磁兼容性的影响。

与实际测试数据的比较结果表明,所提出的分析方法能够实现利用单机EMC试验结果对航天器系统级电磁兼容性进行有效预测。

关键词:航天器;电磁兼容性;仿真分析;单机试验中图分类号:V417; TN97文献标志码:A文章编号:1673-1379(2021)04-0395-06 DOI: 10.12126/see.2021.04.003Method for analyzing spacecraft electromagnetic compatibilitybased on EMC test results for individual equipmentLIU Yan, CHEN Ruixun, SUN Ben(Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Beijing 100094, China)Abstract: To estimate the influence of a single out-of-limit electrical equipment on the spacecraft electromagnetic compatibility at the system level, a simulation method is proposed for analyzing the spacecraft electromagnetic compatibility based on the EMC test results for the unit equipment, that is, to compare the simulated EMC test results for an equipment with the systematic susceptibility limits of the radiation, the transmission and the receiver sensitivity, with consideration of the installation position to obtain the safety margin. The simulation of a typical equipment (including non-RF products, RF products and power supply & distribution products) of an upright attitude two-compartment spacecraft model is carried out, and the influence of the exceeding EMC test results on the electromagnetic compatibility of the whole spacecraft and the rocket is analyzed. Comparison with the real test results shows that the above method can be used for effectively predicting the spacecraft’s electromagnetic compatibility at system level.Keywords: spacecraft; electromagnetic compatibility (EMC); simulation analysis; test of equipment收稿日期:2020-11-28;修回日期:2021-07-29引用格式:刘岩, 陈瑞勋, 孙犇. 一种基于单机EMC试验结果的航天器系统级电磁兼容性分析方法[J]. 航天器环境工程, 2021, 38(4): 395-400LIU Y, CHEN R X, SUN B. Method for analyzing spacecraft electromagnetic compatibility based on EMC test results for individual equipment[J]. Spacecraft Environment Engineering, 2021, 38(4): 395-4000 引言航天器配置应答机天线、中继天线[1]、数传天线、导航天线和空空通信天线[2]等多种数据传输天线,为在轨飞行任务提供数据传输和导航支持。

72. 如何确保通信设备通过EMC测试?

72. 如何确保通信设备通过EMC测试?

72. 如何确保通信设备通过EMC测试?72、如何确保通信设备通过 EMC 测试?在当今高度数字化和信息化的时代,通信设备的应用无处不在,从我们日常使用的手机、电脑,到工业领域的各种自动化控制系统,通信设备的性能和稳定性至关重要。

而电磁兼容性(EMC)测试则是确保通信设备在复杂的电磁环境中能够正常工作,且不会对其他设备造成电磁干扰的关键环节。

那么,如何确保通信设备能够顺利通过 EMC 测试呢?首先,我们需要了解一下什么是 EMC 测试。

EMC 测试主要包括两个方面:一是设备的电磁抗扰度测试,即设备在遭受外部电磁干扰时能否正常工作;二是设备的电磁发射测试,即设备自身向外发射的电磁能量是否在规定的限值以内。

只有在这两个方面都满足相关标准和规范,通信设备才能被认为具有良好的电磁兼容性。

要确保通信设备通过 EMC 测试,在设计阶段就需要充分考虑电磁兼容性的问题。

这就要求设计人员具备扎实的电磁兼容理论知识和丰富的实践经验。

在电路设计方面,要合理布局布线,减少信号回流路径,降低线路之间的串扰。

对于高速数字电路,要特别注意信号完整性的问题,采用合适的端接技术和屏蔽措施。

电源设计也不容忽视,选择性能良好的电源滤波器,降低电源线上的噪声。

在元器件的选择上,要选用具有良好电磁兼容性的器件。

比如,对于敏感的模拟电路,应选择低噪声的放大器和高精度的 ADC(模拟数字转换器)。

对于数字芯片,要关注其工作频率、上升下降时间等参数,避免因高频信号导致的电磁辐射超标。

此外,还可以选用一些具有内置电磁屏蔽功能的元器件,以提高整个系统的电磁兼容性。

外壳和结构设计对于通信设备的电磁兼容性也有着重要的影响。

一个良好的外壳可以起到屏蔽外界电磁干扰和限制内部电磁辐射的作用。

金属外壳通常具有较好的屏蔽效果,但要注意确保外壳的连续性和良好的接地。

在结构设计上,要尽量减少缝隙和孔洞,避免电磁波通过这些部位泄漏出去。

对于需要通风散热的设备,可以采用蜂窝状的通风孔或者安装电磁屏蔽网。

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术

军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术第一篇:军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术关键词:GJBI51A-97标准;电磁兼容性;电磁干扰;受测试设备;屏蔽;滤波 0 引言近20年来,军工电子设备对于电磁工作环境的兼容性能日益受到重视。

EMC不仅与温度、湿度、振动等并列成为考核军工设备环境适应能力的重要指标,而且对某些军工电子设备来讲,电磁兼容性更是提到了所有各种环境要求中最重要的位置。

这是因为现代军工装备的电子化程度大幅度提高后,军工电子设备的功率谱和频率谱不断向高端和低端两个方向延伸,军工电子设备在海、陆、空各种平台上的安装密集度也大幅增加,导致各电子设备相互之间的电磁干扰(EMI)问题越来越突出。

因此,要求军工电子设备必须具有规定的电磁兼容能力已成为从事设备设计、生产、使用有关各方的共识。

为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。

因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。

与其他环境条件的考核要求不同,“电磁兼容性”的检验不仅要考核设备对电磁环境的适应能力,还要考核该设备的存在是否会造成不利于容纳其他设备正常工作的电磁环境。

因此,电磁兼容性试验是双向性的试验,受测试设备(EUT)必须在承受外部电磁干扰和不对外产生电磁干扰两方面同时达标才算合格。

又因为电磁信号能够通过电路传导和空间辐射2种途径产生效应,所以,为使军工电子设备能够在电磁兼容性试验中达标,必须在设备的电子电气系统和机械结构系统两方面协调采取措施。

这些因素决定了电磁兼容性试验相对其他的例行环境试验来说更为复杂,达标也更不容易。

对从事军工电子设备电磁兼容性设计和试验的人员来说,除了要掌握与设备有关的专业知识和必不可少的电磁学、电子学、电工学方面的基础知识以及有关材料科学和结构设计方面的知识外,还必须熟悉有关电磁兼容性试验的军用标准,并尽可能详细地了解各项试验的物理含义及对试验测试的要求等方面的内容。

电磁兼容培训杨继深教授讲稿7(要求、试验与概念)

电磁兼容培训杨继深教授讲稿7(要求、试验与概念)

参考地平面的每个边 要超出EUT100mm并 与大地相连
EUT与参考地平面 之间的距离大于 100mm
静电放电
+ +++ +++++ ++++ + ++ + +
放电电流 I
杨继深 2002年4月
静电枪电原理路
人体模型电路
放电端 放电开关 放电枪核心
接地端
杨继深 2002年4月
静电放电试验装置
垂直耦合板
椭圆区内没有其它物体
杨继深 2002年4月
电磁屏蔽室
电源滤波器
电缆接线板
通风板
杨继深 2002年4月
通风板
电磁兼容试验室的结构
带风扇的通风板 主室 辅助室2
辅助室1 屏蔽门刀口结构
电源滤波器 可拆卸的滤波板或观察窗 射频测试仪器柜
杨继深 2002年4月
半无反射室实景
高度扫描天线杆
天线
转台上的受试件
1/tr
频率(对数)
电磁兼容的工程方法
1 测试修改法 可采取的措施 电路 结构封装 屏蔽 滤波 软件 2 系统设计法
措施
成本
概念
杨继深 2002年4月
设计
产品
市场
阶段
杨继深 2002年4月
课程发展过程
• 1996年,“ 电磁屏蔽技术 ”,半天课程,屏蔽技术 • 1997年, “ 如何满足GJB-151 ”,一天课程,屏蔽、滤波
• 1998年,“ 实践电磁技术 ”,两天,屏蔽、滤波、接地、电 缆
• 1999年, “ 实践电磁技术 ” 两天,屏蔽、滤波、接地、电 缆、 线路板(减少了屏蔽内容) • 2001年, “实践电磁技术 ” 两天,目前教材内容 • 2002年, “实践电磁技术 ” 三天,增加试验和诊断内容 杨继深 2002年4月

电磁兼容技术课件

电磁兼容技术课件
线路板(减少了屏蔽内容) • 2001年, “实践电磁技术 ” 两天,目前教材内容 • 200杨2继年深,200“2年实4月践电磁技术 ” 三天,增加试验和诊断内容
课程内容
电磁兼容要求(标准)与试验方法 地线造成的干扰问题与解决方法 电磁屏蔽与搭接 电磁干扰滤波技术 线路板设计 电缆设计 瞬态抑制技术 电磁干扰问题诊断
干扰发射
敏感度
传导
辐射
传导
电源线/信号线
辐射
静 电放电 磁场 电场
天线端口
瞬态 射频 磁场 电场 天线端口 信号/控制线 电源线
杨继深 2002年4月
电磁兼容标准体系
电磁兼容标准
基础标准
通用标准
被引用到 被引用到
杨继深 2002年4月
产品标准
标准编号的识别
国家或组织 制订单位
标准编号
IEC IEC 欧共体 美国
V
辐射高于单极
常见的等效天线
VG PCB 接地线
机箱
子板 电缆
主板
PCB电缆
杨继深 2002年4月
笔记本 没接地散热片
电磁兼容标准
分析环境中的各 种电磁干扰
分析设备受电磁 干扰的机理
编成电磁兼 容标准
保证各类电 子设备的正 常工作及良 好的电磁环

杨继深 2002年4月
电磁兼容标准的内容
电磁兼容标准

可持续竞争的惟一优势来自于超过竞 争对手 的创新 能力。 。07:35: 5807:3 5:5807: 35Monday, August 10, 2020

学到很多东西的诀窍,就是一下子不 要学很 多。。2 0.8.102 0.8.100 7:35:58 07:35:5 8Augus t 10, 2020

EMC设计规范

EMC设计规范

印制电路板的电磁兼容性设计规范引言本人结合自己在军队参与的电磁兼容设计工作实践,空军系统关于电子对抗进行的两次培训(雷达系统防雷、电子信息防泄露)及入司后参与706所杨继深主讲的EM培训、701所周开基主讲的EM培训、自己在地方电磁兼容实验室参与EM (整改的工作体验、特别是国际IEEE委员发表的关于EM有关文章、与地方同行的交流体会,并结合公司的实验情况,对印制电路板的电磁兼容性设计进行了一下小结,希望对印制电路板的设计有所作用。

需要提醒注意的是:总结中只是提供了一些最基础的结论,对具体频率信号的走线长度计算、应考虑的谐波频率、波长、电路板级屏蔽、屏蔽体腔的设计、屏蔽体孔径的大小、数目、进出导线的处理、截止导波管直径、长度的计算及静电防护,雷电防护等知识没有进行描述。

或许有些结论不一定正确,还需各位指正,本人将不胜感谢。

一、元器件布局印刷电路板进行EMC设计时,首先要考虑布局,PCB工程师必须和结构工程师、EMC工程师一起协调进行,做到两者兼顾,才能达到事半倍。

首先要考虑印刷电路板的结构尺寸大小,考虑如何对器件进行布置。

如果器件分布很散,器件之间的传输线可能会很长,印制线路长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也会增加。

如果器件分布过于集中,则散热不好,且邻近线条易受耦合、串扰。

因此根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行总体布局。

同时考虑到电磁兼容性、热分布、敏感器件和非敏感器件、I/O接口、复位电路、时钟系统等因素。

一般来说,整体布局时应遵守以下基本原则:1、当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该按逻辑速度分割:布置快速、中速和低速逻辑电路时,高速的器件(快逻辑、时钟振荡器等)应安放在靠近连接器范围内,减少天线效应、低速逻辑和存储器,应安放在远离连接器范围内。

这样对共阻抗耦合、辐射和交扰的减小都是有利高速电路(如大规模集成电路)中速电路(如数字控制电路)低速电路(如低频模拟电路)2、在单面板或双面板中,如果电源线走线很长,应每隔3000mil对地加去耦合电容,电容取值为10uF + 1000pF,滤除电源线上高频噪声。

EMC试验讲解

EMC试验讲解

学习、实践、提高EMC试验讲解概述电磁兼容性(EMC):设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力EMC包括EMI和EMS两个方面电磁干扰(EMI):电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降电磁敏感性(EMS):在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力EMC试验项目EMI试验:辐射发射测试(RE)传导发射测试(CE)EMS试验:静电放电抗扰度试验(ESD)浪涌抗扰度试验(Surge)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT)电压瞬时跌落和短时中断抗扰度试验射频场感应传导抗扰度试验(CS)射频电磁场辐射抗扰度试验(RS)工频磁场抗扰度试验电力线接触和电力线感应试验辐射发射测试参考标准GB9254-1998(idt CISPR 22:1997) 测试目的:检查被测设备以辐射方式向外发出的电磁骚扰水平是否在规定的限值范围内测试方法:被测设备和宽带天线置于电波暗室中,用天线接收被测设备各个方向的对外辐射骚扰,通过测量接收机扫描测出骚扰值辐射发射测试注意事项应尽量保证环境噪声电平至少比标准规定的限值低6dBEUT要放在一个可360度旋转的转台上,天线应可以在1m与4m高度范围内升降,天线应测量水平和垂直两种极化,EUT必须在30-1000MHz频带内满足准峰值限值的要求EUT的配置、安装、布置和运行应与典型应用情况一致,应将接口电缆、负载或装置与EUT中的每一种类型的接口端口中的至少一个端口相连。

如果可能,应按照设备实际应用中的典型情况端接每一根电缆如果存在同一类型的多个接口,依据预试验的结果,可能有必要对EUT添加互连电缆、负载或装置。

添加电缆的数目会受限于:电缆增加的结果不会使预试验中相应于限值的余量有明显的降低(如2dB),有关端口的配置和负载的选择,其理由应在试验报告中注明互连电缆应符合具体设备要求中所规定的型号和长度,如果规定的长度可变,则应选用会产生最大发射的长度如果在测试期间使用了屏蔽的或特殊的电缆以满足限值的要求,则应在使用说明书中注明建议使用这种电缆电缆超长部分应在电缆的中心附近折叠后捆扎起来,折叠长度为30cm—40cm。

军用计算机EMC设计

军用计算机EMC设计

军用计算机EMC设计
杨继深
【期刊名称】《计算机与数字工程》
【年(卷),期】1996(024)001
【摘要】在军用计算机必须满足的技术指标中,电磁兼容指标是技术人员下功夫最大,而又往往不能通过的指标,即使是通过EMC标准的设备,在经过一段时间的使用后也会出现EMC指标下降。

因此EMC问题成为现代电子设备中十分关键的问题之一。

【总页数】6页(P46-51)
【作者】杨继深
【作者单位】航天总公司二院七零六所
【正文语种】中文
【中图分类】TP36
【相关文献】
1.XMTI单位军用计算机市场定位及营销策略研究 [J], 郭彦斌
2.WJ20309-2016《军用计算机数字化热设计与分析要求》标准解析 [J], 段红;欧阳长青
3.美国对伊朗军用计算机发起攻击 [J],
4.军用计算机电磁兼容性设计和试验达标技术研究 [J], 王永战
5.一种基于虚拟仪器的军用计算机总线仿真技术 [J], 万岳
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航天系统 EMC 系统间预测技术

航天系统 EMC 系统间预测技术

航天系统 EMC 系统间预测技术
佚名
【期刊名称】《军民两用技术与产品》
【年(卷),期】1998(000)001
【摘要】航天系统EMC系统间预测技术由航天总公司二院二部牵头,航天计算机集团公司和一院704所等单位参加,共同开发的“航天系统EMC系统间预测通用软件”通过了由航天总公司科技局主持的技术鉴定。

来自航天总公司科技委,北方交通大学,电子部四所,航天总公司一、二、...
【总页数】1页(P17-17)
【正文语种】中文
【中图分类】T
【相关文献】
1.浅议航天系统上下级企业间的委托代理问题 [J], 温胜精
2.EMC分析预测技术发展综述 [J], 罗宇翔;陈淑凤
3.通信系统间的EMC预测与仿真设计 [J], 缪志敏;黄松高
4.浅谈面向航天系统的嵌入式操作系统实时性评测 [J], 李苗伟; 冯东
5.EMC助福建电力跨越成功之门──福建电力营销决策支持系统选用EMC CIARiiON4500系统及解决方案 [J],
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如何通过EMC测试

如何通过EMC测试

如何顺利通过电磁兼容试验―认证检测中常见的电磁兼容问题与对策1.概述1.1 什么时候需要电磁兼容整改及对策对一个电子、电气产品来说,在设计阶段就应该考虑其电磁兼容性,这样可以将产品在生产阶段出现电磁兼容问题的可能性减少到一个较低的程度。

但其是否满足要求,最终要通过电磁兼容测试检验其电磁兼容标准的符合性。

由于电磁兼容的复杂性,即使对一个电磁兼容设计问题考虑得比较周全得产品,在设计制造过程中,难免出现一些电磁干扰的因素,造成最终电磁兼容测试不合格。

在电磁兼容测试中,这种情况还是比较常见的。

当然,对产品定型前的电磁兼容测试不合格的问题,我们完全可以遵循正常的电磁兼容设计思路,按照电磁兼容设计规范法和系统法,针对产品存在的电磁兼容问题重新进行设计。

从源头上解决存在的电磁兼容隐患。

这属于电磁兼容设计范畴。

而目前国内电子、电气产品比较普遍存在的情况是:产品在进行电磁兼容型式试验时,产品设计已经定型,产品外壳已经开模,PCB板已经设计生产,部件板卡已经加工,甚至产品已经生产出来等着出货放行。

对此类产品存在的电磁兼容问题,只能采取“出现什么问题,解决什么问题”的问题解决法,以对产品的最小改动使其达到电磁兼容要求。

这就属于电磁兼容整改对策的范畴,这是我们这次课程需要探讨的问题。

1.2 常见的电磁兼容整改措施对常见的电磁兼容问题,我们通过综合采用以下几个方面的整改措施,一般可以解决大部分的问题:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。

导电衬垫可以是编织的金属丝线、硬度较低易于塑型的软金属(铜、铅等)、包装金属层的橡胶、导电橡胶或者是梳状簧片接触指状物等。

在不影响性能的前提下,适当调整设备电缆走向和排列,做到不同类型的电缆相互隔离。

改变普通的小信号或高频信号电缆为带屏蔽的电缆,改变普通的大电流信号或数据传输信号电缆为对称绞线电缆。

加强接地的机械性能,降低接地电阻。

同时对于设备整体要有单独的低阻抗接地。

EMC测试成功的10个技巧总结

EMC测试成功的10个技巧总结

EMC测试成功的10个技巧总结1.保持小的环路当存在一个磁场时,一个由导电材料形成的环路充当了天线,并且把磁场转换为围绕环路流动的电流。

电流的强度与闭合环路的面积成正比。

因此,应尽量地避免环路的存在,并使必要的封闭区域的面积尽可能的小。

比如,当有差分数据信号时,就可能存在一个环路。

在采用差分线路的发送器和接收器之间会形成一个环路。

另一种常见的环路出现在两个子系统共用某个电路的场合,也许是一台显示器和负责驱动该显示器的引擎控制电路 (ECU)。

在汽车底盘中有一根公共的接地 (GND)线,即显示端和系统的 ECU 端至该 GND 的一根连接线。

当视频信号连接至具有其自己的接地线的显示器时,会在接地平面的内部形成一个巨大的环路。

在有些场合中,此类环路是不可避免的。

然而,通过在至地的连接线中引入一个电感器或铁氧体磁珠,虽然 DC 环路仍然会存在,但是从 RF 辐射的角度来看,这个环路被断开了。

另外,当通过双绞线电缆传送信号时,每对差分驱动器 /接收器都将形成一个环路。

一般地,由于双绞线是紧密耦合的,因此对于链路的电缆部分而言该环路的面积很小。

不过,一旦该信号到达电路板,则应保持紧密耦合以避免扩大环路面积。

2.旁路电容中必不可少的CMOS 电路非常受欢迎,部分原因即在于其拥有高速度和非常低的功率耗散。

理想的 CMOS 电路仅在其改变状态以及节点电容需要充电和放电时消耗功率。

从电源的观点来看,平均流耗为 10 mA 的 CMOS 电路在时钟转换期间吸收的电流可能要高出许多倍,而在时钟转换周之间的流耗则非常低甚至为零。

因此,辐射限制方法重点关注的是电压和电流的峰值,而不是平均值。

在时钟转换过程中从电源至芯片电源引脚的电流浪涌是一个主要的辐射源。

通过在每个电源引脚的附近布设一个旁路电容器,在时钟脉冲边沿期间为芯片供电所需的电流将直接由该电容器提供。

随后,在时钟转换周期之间该电容器上的电荷利用一个较低、较稳定的电流来积聚。

EMC测试方法及标准学习

EMC测试方法及标准学习

C: S: MS: X: Y:
与电路板耦合,被直接辐射电器组件或模块,辐射频率小于200MHZ,尺寸一般大于200mm,没有屏 蔽保护,例如:仪表 作为控制器输入的传感器电子模块和组件 电子模块和组件包括磁敏感元件 包含电子或电器控制电机的控制模块 包含线圈继电器的控制模块
BCM: ECM:
电刷换向电机 电子控制电机
1 试验机构及其原理
精选ppt
1 示波器或测量设备 2 电压探头 3 人工网络 4 DUT 5 接地板 6 电源 7 接地线,<100mm
9
精选ppt
各种试验方法的介绍
2 试验脉冲评价等级
10
精选ppt
各种试验方法的介绍
EMI传导发射-电源线RF发射电压测量法 1 适用频带0.15MHZ-108MHZ 2 试验机构及其原理 3 确定试验限值要求等级
11
精选ppt
传导发射 – EUT的电源返回线远程接地
1 电源 2 人工网络 3 EUT 4 负载模拟器 5 接地平面 6 电源线 7 绝缘垫板 8 双屏蔽或者固体屏蔽 的同轴电缆(50欧姆) 9 测量仪器 10 屏蔽层 11 50欧姆的负载 12 防水接插件
12
精选ppt
传导发射 – EUT的电源返回线本地接地
17
精选ppt
发射骚扰——电流探测器测试方法示例
1 测试设备 2 屏蔽外壳 3 防水接插件 4 双屏蔽或同轴屏蔽电缆 5 用于信号/控制线测试的电 流探测器 6 DUT 7 长度为(1500±75)mm或 专用长度为2000mm的测试线 束,高于地面(50±5)mm低 绝缘支架。 8 人工网络 9 测试台架——2500mm长, 900mm宽 10 典型RF吸收材料 11 电源滤波器

正确实施CE106发射试验的两个基本条件

正确实施CE106发射试验的两个基本条件

正确实施CE106发射试验的两个基本条件
沈国连
【期刊名称】《航空电子技术》
【年(卷),期】2004(035)002
【摘要】提出了正确实施GJB151A/152A-97 CE106发射试验的两个基本条件.只要发射机天线端口基波峰值功率和测试系统配置参数符合了这两个基本条件,超过极限值的任何谐波和杂波将会显示在测试结果中.
【总页数】4页(P11-14)
【作者】沈国连
【作者单位】中国航空无线电电子研究所,上海,200233
【正文语种】中文
【中图分类】TM931
【相关文献】
1.论新型农村合作医疗制度建构的两个基本条件 [J], 邵德兴
2.新闻从业人员必备的两个基本条件 [J], 张正春
3.学校的正确引导与学生的自主选择——中等职业学校实施学分制的两个基本要素浅析 [J], 陆宝芝;林韶春
4.正确实施军队院校音乐教育中两个内外一体化教学 [J], 吴晓燕
5.以汽车运转的两个基本条件谈数字化平台的建设思路 [J], 丁云波;李金峰;李文焕;钟艾丁;王飞宇
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杨继深 2003年8月 TEL:
Limit Level ( dB A )
120
110
100
90
80
70 69
60
57
50 49
43
40
37
CURVE #5
109
101
CURVE #4
97
CURVE #3
89
CURVE #2
83
CURVE #1
81
77
75
69
THE APPROPRIATE LIMIT CURVE SHALL BE DETERMINED FROM TABLE VI.
S u r f a c e S h ip s
ALAS S S
ALAAALAA L
S u b m a r in e s
AALAS S S LALAAALAA L
A ir c r a f t, A r m y, I nc lu d in g F lig h t L in e
AALAS S S
AAAAALAA L
SHIPS (METALLIC) (BELOW DECKS)
SHIPS (NONMETALLIC) (BELOW DECKS)
2
2
2
SUBMARINES (INTERNAL)
1
2
2
2
1
-
-
-
-
5
2
4
1
5
2
4
1
-
-
-
-
5
2
2
2
5
2
2
2
-
-
-
-
GROUND
3 2 2 4 2 2 4 2 2
SPACE
3 3 3 3 3 3 3 3 3
杨继深 2003年8月 TEL:
Bulk cable injection evaluation.
杨继深 2003年8月 TEL:
典型项目—CS115
内容: 电缆束注入脉冲传导敏感度 适用:所有场合(舰船和潜艇有条件使用) 说明:模拟现场电缆暴露在上升/下降很快的脉冲电磁 场中时,设备的敏感情况。 主要对策:电缆滤波、电缆屏蔽
(AC AN D D C )
CURVE
ABOVE 28 VOLTS
#1
70
28 VOLTS OR BELOW
#2
1
10
100
1k
10k
100k
Frequency (H z)
for N杨a继v深y ASW 2003年8月 aircraft and Army aircraft applications TEL:
High
10 F
Return
Power Inputs
Signal injection, DC or single phase AC
典型项目—CS114
内容: 10kHz ~ 400MHz 电缆束注入传导敏感度 适用:所有场合 说明:模拟现场的电磁场在受试设备的电缆上感应出 的电流,实际反映了对空间干扰的敏感性(RS103) 主要对策:电缆滤波、电缆屏蔽
如何顺利通过GJB151A
GJB151A内容概括 设计阶段采取的措施 GJB151A试验失败时的措施
杨继深 2003年8月 TEL:
课程介绍
实践电磁兼容技术 (15学时) 简 化
电磁兼容问题诊断与 排除技术(15学时)
杨继深 2003年8月 TEL:
本课程(208张图片) (6学时)
课程结构
如何顺利通过GJB151A
10k
100k
1M
10M
100M
1G
Frequency (Hz)
杨继C深 S210013年48月calibration limit for all applications.
TEL:
PLATFORM
FREQ. RANGE
AIRCRAFT (EXTERNAL OR
SAFETY CRITICAL)
10 kHz A
典型项目—CE102
内容: 10kHz ~ 10MHz 电源线传导发射 适用:所有场合 说明:这种干扰会降低电源的品质,从而使平台上的 电源不能满足有关标准的要求,其高频部分由RE102 限制,CE102与RE102之间一般没有矛盾 主要对策:电源线滤波器
杨继深 2003年8月 TEL:
220V CE1杨 T0E继2L:深lim20i0t3年(E8月UT power leads, AC and DC) for all applications.
杨继深 2003年8月 TEL:
典型项目—CE101
内容:25Hz ~ 10kHz 电源线传导发射 适用:舰船、潜艇、陆军飞机、海军飞机有条件使用 说明:这种低频电流会通过滤波电容传到外壳上, 干扰上述设备上的低频灵敏接收设备 主要对策:改善电源功率因数
杨继深 2003年8月 TEL:
非线性电流产生高次谐波
Stimulation and
Monitoring Equipment
Isolation Transformer
Signal Generator
Oscilloscope
Power Amplifier
Power Lead
EUT
杨继深 2003年8月 TEL:
Coupling Transformer
LISN
杨继深 2003年8月 TEL:
GJB151A的来源
MIL-STD 461C
MIL-STD 461D
MIL-STD 461E
GJB 151- 86
GJB151A - 97
GJB151 ?
杨继深 2003年8月 TEL:
什么是电磁兼容标准
分析环境中的各 种电磁干扰
分析设备受电磁 干扰的机理
编成电磁兼 容标准
Access Panel
Power Input Interconnecting Cable
LISNs 2m
EUT Enclosure
Bond Strap
Non-Conductive Standoff
5 cm
Ground Plane Shielded Room
Floor
Test杨s继e深tu2p003f年o8月r free standing EUT in shielded enclosure TEL:
典型项目—CS101
内容: 25Hz ~ 150kHz 电源线传导敏感度 适用:所有场合 说明:保证设备不要由于使用现场电源纹波过大而 降级或失效 主要对策:电源设计
杨继深 2003年8月 TEL:
C杨 TE继SL:深1021003v年o8l月tage limit for all applications
Power Source
Interconnecting Cable
Bond strap
LISNs
Ground Plane
Non-Conductive Table
80-90 cm
Tes杨 TEt继L:s深et2u00p3年f8o月r non-conductive surface mounted EUT
10 cm
Power Source
Access Panel
Interconnecting Cable
Bond strap
2 cm
LISNs Ground Plane
80-90 cm
General test setup
杨继深 2003年8月 TEL:
EUT
2 cm 10 cm 2m
Access Panel
带风扇的通风板
主室
辅助室2
屏蔽门刀口结构
杨继深 2003年8月 TEL:
辅助室1
电源滤波器
可拆卸的滤波板或观察窗
射频测试仪器柜
电磁屏蔽室
电源滤波器
电缆接线板 通风板
杨继深 2003年8月 TEL:
通风板
屏蔽室内吸波材料的要求
杨继深RF200a3b年s8月orber loading diagram
杨继深 2003年8月 TEL:
杨继深C2E0013年018月limit for submarine applications, DC.
TEL:
120
CURVE #1 110
CURVE #2 100
L im it L e v ed lB(A)
90
80
N O M IN A L E U T S O U R C E V O LTA G E A P P LIC A B LE
A ir c r a f t, N a v y
LALAS S S
AAALALLA L
A ir c r a f t, A ir F o r c e
ALAS S S
AAA
AL
A
S p a c e S ys te m s, I n c lu d in g L a u n c h Ve h ic le s
ALAS S S
杨继深 2003年8月 TEL:
CS杨 TE1继L:1深5 2s0i0g3年n8月al characteristics for all applications
TEL:
电磁兼容试验的原则之一
实受 际试 使设 用备 状处 态于
杨继深 2003年8月 TEL:
所连接的外围设备
电缆的种类、布置、长度等 接地状态 软硬件的工作状态
电磁兼容试验的原则之二

最 坏 状 态
试 设 备 处 于
杨继深 2003年8月 TEL:
敏感度试验时处于最敏感状态
(例如:做电缆传导敏感度试验时,设备 读取电缆上的数据)
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