计算机抗扰度实验报告
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计算机抗扰度性能测试实验
工物02 黄丽达2010011686
同组姓名:李智
试验时间:11.8
1.实验目的
抗扰度性能是电子产品电磁兼容性能的一个重要方面。抗扰度性能测试包括很多个测试项目,一般视具体产品而定,主要有静电放电、电快速脉冲群、雷击浪涌、工频磁场、电源跌落等等。对常用的计算机进行抗扰度测试,可以了解计算机的抗扰度性能,了解干扰的来源和危害程度,便于我们正常使用,进而学习设计抗干扰的方法。
2. 实验设备
●静电放电抗扰度试验
系统组成:HAEFELAY PESD 1600空间耦合板
本系统可以模拟实际操作时产生的静电放电,测试设备是否有充分的静电防护能力。系统可以完成高达16.5kV的空气放电和9.0kV的接触放电测试。
●电快速脉冲群抗扰度试验
系统组成:HAEFELAY PEFT 4010 耦合钳
系统可以模拟由于感性负载开关过程而在公用电网中产生的电快速脉冲群,通过对受试设备施加该脉冲群就能评估受测设备的抗扰水平。
●电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
系统组成:HAEFELAY PLINE 1610
系统可以模拟电网突然由于故障或者大的负载变化而导致的电压暂降和短时中断,或者由于负载连续变化使电网电压产生波动,由此来评价受试设备对于这种现象的承受能力。
●工频磁场抗扰度试验
系统组成:HAEFELAY MAG10 线圈
本系统可以进行工频磁场的抗扰度试验。系统能产生稳定持续的工频磁场,用以检测设备遭受到相关磁场时的抗扰度。
浪涌(冲击)抗扰度试验
系统组成:HAEFELAY PSURGE 4010
系统可以模拟由于雷击而感应到公用电网中产生的大电流、高电压信号,通过对受试设备施加该浪涌信号就可以评估出该设备的抗扰水平。
系统还可以完成非屏蔽不对称工作互连线、非屏蔽对称工作互连线/通信线、屏蔽线、施加电位差等抗扰度实验。
3.实验内容与记录
3.1测试计算机的抗静电放电性能
对计算机各个部位进行空气放电或接触放电,凡是金属部分都可以接触放电,注意观察计算机的反应,放电的电压由低到高慢慢增加,当计算机出现不可自己恢复的较为严重的现象时就不要再增加电压。记录试验现象和数据。(注意计算机机壳最好接地)
3.1.1实验记录
1)空气放电:±8KV
在主机箱的绝缘漆上空气放电,显示器会闪烁,去掉干扰后恢复正常;键盘失效,去掉干扰后未恢复正常。
2)接触放电:±6KV
在主机箱后的螺钉上接触放电,显示器没有受到影响,鼠标键盘均失效。3.1.2结果分析
受试计算机能够承受±8KV的空气放电和±6KV的接触放电,其中±8KV 的空气放电引起的显示器抖动是可以接受的,因为静电放电时间短,而且发生的频次也比较小,而且±8KV条件下属于b)级干扰,去掉干扰之后功能可以自行
恢复,不会影响正常的工作。
3.2测试计算机的抗电快速脉冲群性能
在计算机的电源端口注入电快速脉冲群,改变不同的注入方式和电压,观察计算机的反应,电压由低到高,现象不可恢复时停止增加,记录现象和数据。
3.2.1实验记录
f=5.0kHz td=15ms
3.2.2结果分析
a)可初步判断受试台式机的电快速脉冲群抗扰度为600V左右。
b)负极脉冲干扰较正极脉冲干扰的影响大。
c)干扰加在不同相线上以及它们的组合的效果基本相同,本实验没有看出不同
相线的影响。
3.3测试计算机的抗电源跌落性能
输入计算机的电源幅度降低50%、30%,一直到0,共10个周期,观察计算机的反应。测试计算机断电能维持多少个周期。
3.3.1实验记录
电源幅度降低至0%持续时间15周期时开始重启,维持时间:300ms
3.3.2结果分析
试验计算机的抗电源跌落能力较强,短时间内的电压降低不会使计算机断电重启。
3.4测试计算机抗工频磁场性能。
增加磁场强度,观察计算机的变化。
3.4.1实验记录
3.4.2结果分析
对阴极射电显示器(CRT显示器),磁场干扰非常明显。这主要是由于阴极射电显示器的工作原理所致。事实上,阴极射电显示器本身还是具有一定的抗磁场干扰能力的,但是由于原理上的硬伤,导致其对这类干扰的抵御能力有限。液晶显示器对此类干扰不敏感。
3.5测试计算机抗雷击浪涌的能力
电源端输入浪涌信号,从小到大增加输入信号的电压,观察并记录计算机的状态变化。本试验带有一定的破坏性,输入信号能量太大会损毁计算机,因此输入信号能量适可而止。
3.5.1实验记录
A=90dgr tr=20s
3.5.2结果分析
浪涌抗扰度主要分为浪涌电压抗扰度试验和浪涌电流抗扰度试验,本试验为电压抗扰度试验,浪涌抗扰度模拟雷击浪涌(冲击)带来的严重干扰。为防止计算机出现故障,我们选取的电压值不是很大,在给定的电压值范围内,没有发现计算机受到影响。
4. 实验总结
通过这次计算机抗扰度的实验,让我们了解到计算机的骚扰发生的原因以及这些骚扰可能产生的危害,对计算机的抗干扰能力有了直观认识。也使我们充分地了解了电快速瞬态脉冲群抗扰、静电放电抗扰、工频磁场抗扰测试、浪涌抗扰度测试的流程和需要关注的关键点。
通过实际进行抗扰度的测试,我体会到对于任何一台电子设备而言其电磁兼容设计是非常重要的,只有满足电磁兼容标准,才能真正投入生产应用。