EMC实验记录
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emc实验标准EMC实验标准是指电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)实验的测试标准,它是一组用于评估电子设备在电磁环境中的性能和可靠性的测试方法和要求。
以下是关于EMC实验标准的详细介绍:一、概述电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力,同时不会对其他设备产生电磁干扰。
EMC实验标准是为了确保电子设备在各种电磁环境中能够正常工作,并且不会对其他设备产生不可接受的电磁干扰。
这些标准通常由国际电工委员会(IEC)等国际组织制定,并被广泛接受和采用。
二、EMC实验标准的分类EMC实验标准可以分为两大类:发射(Radiated Emis鄄sions)和抗扰度(Susceptibility)。
1.发射发射是指电子设备向空中辐射电磁能量,可能对其他设备产生干扰。
发射测试包括传导发射(CE)测试和辐射发射(RE)测试。
传导发射测试主要测试电子设备通过电源线、信号线等传导途径对外发射的电磁能量。
辐射发射测试主要测试电子设备向空中辐射的电磁能量,包括空间辐射和磁场辐射等。
2.抗扰度抗扰度是指电子设备在受到外部电磁干扰时仍能正常工作的能力。
抗扰度测试包括静电放电(ESD)测试、射频电磁场(RF EMF)测试、电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试、浪涌(Surge)测试、工频磁场(Power Frequency Magnetic Field)测试等。
这些测试旨在模拟各种电磁干扰情况,以评估电子设备的抗干扰性能。
三、EMC实验标准的制定和实施EMC实验标准由国际电工委员会等国际组织制定和修订,各个国家和地区也会根据自身实际情况制定相应的EMC实验标准。
为了满足EMC实验标准的要求,电子设备制造商需要对其产品进行相应的设计和测试,以确保其产品的电磁兼容性符合标准要求。
同时,一些国家和地区的政府机构也会对电子产品进行强制性的EMC实验检测,以确保产品的安全性和可靠性。
四、EMC实验标准的意义和作用EMC实验标准的制定和实施对于保障电子设备的性能和质量具有重要意义。
电磁兼容emc试验方法
1.前测试准备:在试验开始之前,应进行设备的电路分析和设计检查,以确定任何可能导致EMC问题的因素。
2. 辐射测量:使用电磁场测试仪器测量设备在正常操作条件下
辐射的电磁场强度。
3. 传导测量:使用传导测试仪器测量设备通过电源和信号线传
导的电磁噪声。
4. 敏感性测量:使用敏感性测试仪器测量设备对电磁干扰的敏
感性。
5. 标准符合性评估:评估测试结果是否符合适用的EMC标准。
6. 问题排查和改进:如果测试结果不符合标准,应进行问题排查,并采取必要的措施以改进设备的EMC性能。
EMC试验方法的目的是确保电子设备在电磁环境下能够正常工作,并不会对周围的设备和系统造成干扰。
对于一些关键性的应用领域,如医疗设备和航空航天系统,EMC试验是必不可少的。
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第1章EMC试验项辐射发射&传导发射试验辐射发射试验需在暗室或开阔场中进行,是针对整机或系统进行试验。
传导发射可以在屏蔽室或暗室中测试,是针对供电电源端口及信号端口进行试验,工业控制类设备信号端口传导发射选测。
应用在工业区选用A类限值,如果应用在居民区、轻工业或商业区,需要选择B类限值。
1、试验类别:NM系统必测,其余产品有EMC认证要求或者客户有EMC要求必测,无认证要求客户无EMC要求并且只发国内产品可以选测,集团不具备测试条件的可以外协测试。
2、试验目的:试验设备的发射骚扰是否在标准要求的A类限值以下。
在过渡频率(0.5MHz)处应采用较低的限制;如果测量接收机上所示读数在限值附近波动,则在每个频点读数的观察时间不少于 15 S,记录最高读数,孤立的瞬间高值忽略不计。
注1:辐射发射测试频率上限根据5.1节内容确定。
4、试验方法:按照GB 17799.4-2012、GB 9254-2008、GB 4824-2013的试验方法进行,辐射发射要求接收天线在1~4米高度升降、EUT在转台0~360度旋转、天线水平极化和垂直极化都测试等多种组合下最大保持取最大值。
传导发射对每根电源线均测试,LISN供电输出到EUT电源口线缆的长度为0.8m。
5、台式设备辐射发射与传导发射的试验布置分别如下图1、图2所示(机柜等落地式设备放在厚度不超过0.15m的绝缘垫上,具体布置参考GB 9254-2008 ):图8-1-1台式设备辐射发射试验布置示意图图8-1-2 落地式设备传导发射试验布置示意图静电放电抗扰度试验本试验的试验点为受试设备在正常工作时操作员可能接触到的点或面,接触放电施加在金属外壳、螺钉、接地点、金属连接器、水平耦合板和垂直耦合板等人手能直接接触到的金属外壳和金属连接器上,空气放电施加在孔缝、指示灯、面板按键、塑料连接器及外壳绝缘层。
信号端口应带上连接器测试静电,电源端口可不测静电。
1、试验类别:必测。
当进行EMC(电磁兼容性)测试时,详细的测试条件和方法非常重要,以下是一些可能涉及的详细内容:
1. 测试环境:
-选择适当的屏蔽室或者EMC测试实验室,确保测试环境能够准确模拟产品在电磁环境中的实际使用情况。
2. 测试设备:
-确保测试设备和仪器的准确性和可靠性,例如频谱分析仪、信号发生器、天线等,以及确保这些设备符合相关的校准和认证要求。
3. 测试标准:
-根据产品的具体类型和应用领域,选择适用的国际、地区或行业标准,例如CISPR、IEC、FCC等标准,并严格依据标准规范进行测试。
4. 测试方法:
-根据产品的特性和测试标准,选择合适的测试方法,包括辐射发射测试、辐射抗扰度测试、传导发射测试、传导抗扰度测试等,确保测试的全面性和准确性。
5. 测试记录和报告:
-在测试过程中需详细记录测试的条件、方法和结果,并创建完整的测试报告,包括测试的具体参数、图表和结论,以便产品的认证和合规性评估。
此外,还需要考虑测试的频率范围、干扰源、抑制电路等方面的具体细节,以确保测试的全面性和准确性。
这样,可以有效地评估产品在电磁环境中的性能表现,为产品的合规性和市场准入提供重要支持。
EMC主要测试项目及测试方法详解第一篇:传导发射(Conducted Emission)传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
1. 测试标准:有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13(A V),CISPR15(灯具),CISPR11(ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22居多。
2. 测试方法:1) 仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,DIA需要遵循CISPR16-1-1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2的要求。
2) 测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15里面是10cm +/- 25%,13里面是up to 12mm,22里面是up to 15cm, 11里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。
辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm。
手持II类设备需要包模拟手。
CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。
3) 测试频段:大多是150kHz-30MHz,CISPR15是例外(骚扰电压9kHz-30MHz,插入损耗150kHz-1,605kHz)。
emc测试的标准和测试 3米和10米EMC(Electromagnetic Compatibility)测试是为了确保电子和电气设备在电磁环境中能够正常工作并且不会产生或受到不必要的干扰。
EMC测试通常包括辐射测试和传导测试。
关于测试距离,通常有3米和10米两种测试配置。
EMC测试标准:1. 辐射测试标准:• EN 55011(CISPR 11): 工业、科学和医疗设备的射频辐射标准。
• EN 55022(CISPR 22): 信息技术设备的射频辐射标准。
• EN 55032: 无线通信设备的射频辐射标准。
2. 传导测试标准:• EN 55011(CISPR 11): 工业、科学和医疗设备的射频传导标准。
• EN 55024: 电子设备对传导干扰的抗扰度标准。
• EN 61000-4-6: 通过传导途径引入的高频扰动抗扰度标准。
测试距离:1. 3米测试:• 3米测试通常用于辐射测试。
设备在3米距离内被放置在测试室内,然后测量设备辐射的电磁场强度。
•辐射测试的3米距离通常适用于一些小型设备,如工业、科学和医疗设备。
2. 10米测试:• 10米测试通常用于大型设备,如工业机械、电力设备等。
在10米距离内进行辐射测试,以确保设备在更大距离上的辐射水平符合标准。
• 10米测试也适用于一些对辐射干扰敏感的设备,如通信设备、雷达系统等。
EMC测试过程:1. 准备:•准备被测试的设备和测试设备。
•设置测试环境,包括测试室的电磁隔离。
2. 辐射测试:•将设备放置在测试室内,进行辐射测试,测量电磁场强度。
•在不同频率范围内执行测试。
3. 传导测试:•进行传导测试,测试设备对外部传导干扰的抗扰度。
•使用模拟信号或脉冲来模拟不同的干扰场景。
4. 记录和评估:•记录测试结果,确保设备符合相关的EMC标准。
•根据测试结果进行评估和可能的改进。
EMC测试的具体流程和标准可能会因所涉及的具体行业、设备类型和地区而有所不同。
在进行EMC测试时,通常需要专业的测试实验室和设备。
emc实验室工作总结报告EMC实验室工作总结报告。
EMC实验室是一个致力于电磁兼容性(EMC)测试和研究的专业实验室。
在过去的一段时间里,我们团队在EMC实验室进行了大量的工作,包括测试、研究和项目开发。
在此,我将对我们的工作进行总结报告,以便对我们的成果和未来工作进行评估和规划。
首先,我们在EMC实验室进行了大量的测试工作。
我们对各种电子设备和系统进行了EMC测试,包括辐射测试、传导测试和抗干扰性能测试等。
通过这些测试,我们能够评估设备的电磁兼容性能,为产品的设计和改进提供重要参考。
我们还对不同环境条件下的EMC性能进行了研究,为设备在不同场景下的使用提供了可靠的数据支持。
其次,我们在EMC实验室进行了一系列的研究项目。
我们关注电磁兼容性技术的前沿发展,探索新的测试方法和技术手段,以提高测试效率和准确性。
我们还开展了一些基础研究,探讨电磁干扰机理和抑制方法,为解决实际问题提供了理论支持。
此外,我们还参与了一些重要的项目开发工作。
我们与客户合作,为其定制了符合国际标准的EMC测试方案,并为其提供了专业的测试服务和技术支持。
我们还积极参与了一些国家级和行业标准的修订工作,为推动行业的发展和规范提供了力量。
在未来,我们将继续致力于EMC测试和研究工作。
我们将继续关注国际标准和技术发展的最新动态,不断提升我们的测试能力和技术水平。
我们还将加强与客户和合作伙伴的沟通与合作,为他们提供更加专业和全面的EMC解决方案。
总之,EMC实验室的工作总结报告显示,我们在过去的工作中取得了一定的成绩,但也面临一些挑战和不足。
我们将以更加饱满的热情和更加务实的态度,不断提高我们的工作水平,为电磁兼容性技术的发展和应用做出更大的贡献。
EMC测试指导书编写人员:杨继明工号:0807252M修订记录目录(报告完成后请更新)1概述 (5)1」试件名称、型号、版本及工作电压和电流 (5)1.2测试性质 (5)1.3采用标准、采用依据及测试项冃列表 (5)1.4辅助设备歹U表 (6)1.5测试人员、参试人员 (6)1.6测试部门、地点、时间 (6)2受试设备配置 (6)2」实物配置框图 (6)2.2工作状态 (7)2.3测试组网 (7)2.4结构描述 (7)2.5单板配置 (7)2.6接口及接口电缆配置 (7)2.7抗扰度说明 (8)2.7」监控信息 (8)2.7.2抗扰度判据 (8)3总结和评价 (8)3.1测试充分性评价 (8)3.2测试差异说明 (8)3.3测试项目通过清单 (9)3.4问题及相关对策 (9)341问题描述 (9)3.4.2对策描述 (10)4测试内容........................................................................ 1() 4.1电磁骚扰测试. (10)4丄1测试任务1——辐射骚扰测试(RE) (10)4.1.2测试任务2—传导骚扰测试(CE) (13)4.1.3测试任务3 ------ 谐波电流骚扰测试(Harmonic) (16)4.1.4测试任务4 -------- 电压波动与闪烁测试(Fluctuations and flicker) (17)4.2电磁抗扰度测试 (18)4.2.1测试任务1——射频电磁场辐射抗扰度测试(RS) (18)4.2.2测试任务2——传导骚扰抗扰度测试(CS) (19)4.2.3测试任务3——电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B) (21)424测试任务4——静电放电抗扰度测试(ESD) (22)4.2.5测试任务5 ------ 电压跌落、短时中断与电压缓变抗扰度测试(DlP/interruption ) (24)4.2.6测试任务6——浪涌抗扰度测试(SURGE) (25)4.2.7测试任务7——工频磁场抗扰度测试(PMS) (29)附录一:相关测试仪器信息 (32)附录二:测试仪器不确定度: (34)附录三:骚扰测试Illi线和数据: (35)附录四:测试布置照片: .......................................... 错误!未定义书签。
电磁兼容性测试 前 言 各类电子设备带给人类生活无限方便, 却也造成复杂电磁噪声环境。
国际及各国陆续制订相关的电磁兼容标准,要求电子电机设备相关产品必须符合辐射干扰与传导干扰发射规格,以及辐射耐受性与传导耐受性规格。
国内各类电子企业为使产品达到国际EMC要求,促使EMC测试场地快速成长,大型企业都趋向自行筹建EMC实验室。
为了验证电子电机设备EMC设计是否良好,必须在研发之整个过程中,对各种电磁干扰源之发射干扰、传输特性及受干扰设备能否负荷耐受性测试,验证设备是否符合相关电磁兼容性标准和规范;找出设备设计及生产过程中,在EMC方面之盲点。
在客户安装和使用设备时,提供了既真实又有效之数据,因此,EMC测试是EMC设计所不可或缺之重要环节。
本文将针对EMC测试最新之军规、商规、车辆规范等作一比较分析测试方法差异及相关经验。
表一 . 常见美军军规, 欧美商规及车辆用电磁干扰(EMI)测试项目摘要比较 MIL-STD-461D EN/IEC-欧联 FCC-美国 车辆-全车或零组件 CE-101, 30Hz~10KHz 电源线 CE-103, 10kHz~10MHz 电源线, 电压量测 传 导 放 射 CE CE-06(VBW)天线端10kHz~40GHz RE-101, 30Hz~100KHz 磁场量测 RE-102, 10KHz~18GHz 电场量测 电 磁 干 扰 测 试 E M I 辐射 放射 RE RE-103, 10KHz~40GHz 假波与谐波 传导干扰与辐射干扰EN550-11工业, 科学与医疗仪器EN550-13 广播接收机EN550-14家电及手工具产品EN550-15灯具类产品EN 550-22资讯类产品EN61000-3-2电流谐波EN61000-3-3电压变动与闪烁 传导干扰与辐射干扰 PART 15J PART 18 传导干扰与辐射干扰 CISPR 12 SAE J551C 72/245/EEC 95/54/EC SAE J1113-23(扁条式天线) SAE J1113-25(平行板天线) 表二.常见美军军规, 欧美商规及车辆用磁用耐受性(EMS)测试项目摘要比较 MIL-STD-461D EN/IEC-欧联 FCC-美国 车辆(全车或零组件 CS-101,30Hz~10KHz, 电源线, Pmax=80W CS-103,15KHz ̄10GHz交互调变 CS-104,30Hz~20GHz 消除不要讯号 CS-105,30Hz~20GHz 交叉调变 CS-109,60Hz~100KHz 结构电流 CS-114, BCI, 10KHz~400MHz CS-115, BCI, 10KHz 脉冲激发 电 磁 耐 受 性 测 试 E M S 传 导 耐 受 性 C S CS-116, 阻尼式弦状波暂态 IEC 1000-4-2 ESD静电放电 IEC 1000-4-3辐射耐受性 IEC1000-4-4快速暂态与丛讯 IEC1000-4-5雷击突波耐受性 IEC 1000-4-6传导耐受性 IEC 1000-4-8不适用 ISO 11451-2(全车辐射) ISO 11451-3(全车) ISO 11451-4(全车BCI) ISO 11452-2(0.2-18GHz) ISO 11452-3(TEM CELL) ISO 11452-4(零件BCI) ISO 11452-5(扁条式天线) ISO 11452-6(平行板天线) ISO 11452-7(射频电源注入) JASO 7637-1(12V电源) JASO 7637-2(24V电源) JASO 7637-3(12V-24V) RS-101,30kHz~100kHz 磁场量测 RS-103,10kHz~40GHz 电场量测 辐射 耐受 性RS RS-105暂态电磁场 电源频率磁场 IEC 1000-4-11瞬降瞬断电压 95/54/EC ISO 10605(静电放电) 电磁兼容性测试范围与所采用之标准和规范 依据相应之电磁兼容性标准和规范,电磁干扰(EMI)及电磁耐受性测试(EMS)在不同频率范围内,采用不同之方式进行。
100A 斩波电源EMC 测试总结1术语解析EMC (Electro Magnetic Compatibility ),直译是"电磁兼容性",意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。
EMI(Electro Magnetic Interference),直译是"电磁干扰",包含设备受到干扰后性能降低和设备产生干扰这两层意思。
通常我们所说的EMI 测试是指第二层意思,即干扰源。
EMS (Electro Magnetic Susceptibility )直译是"电磁敏感度",其意是指由于电磁能量造成性能下降的容易程度,即抗电磁干扰性。
习惯上,我们把EMC 分为EMI 和EMS 两个方面。
其中EMI 包括:● 传导测试Conducted Emission ● 辐射测试Radiated Emission ● 功率辐射测试Power Clamp Test● 电流谐波测试Current Harmonics Test●电压波动测试/闪烁Voltage Fluctuation Test /Flicker● 磁场辐射Magnetic Field emission EMS 又分别包括: ● 静电测试Electrostatic Discharge (ESD 静电放电) ● 辐射敏感度测试Radiated Susceptibility (R/S)● 快速瞬变脉动测试Electrical Fast Transient (EFT rst) ● 浪涌/雷击测试Surge Test●传导敏感度测试Conducted Susceptibility● 工频磁场测试Power Frequency Magnetic Field Test● 电压跌落/中断测试Voltage Dips/interruption Test 注:本次100A 斩波电源的EMC 测试项目为由黑体标识。
名称:汽车类EMC测试系统解决方案编号:CN-EC-4类型: EMC系统集成解决方案简介:汽车类如:SAE,ISO 和特殊制造商测试近几年来我们国家的汽车行业在近年发展较快,但是总体来讲我国在汽车电磁兼容测试标准和规范方面的发展相对滞后,不过近几年的相关标准的更新以及新标准的发布,都证明了在标准制定方面的快速发展,以同步国内汽车行业的发展。
随着科技的发展,汽车业的强劲增长,车载电子设备的增加,汽车EMC设计标准和规范就扮演着极为重要的角色。
现在,汽车里的多媒体娱乐,蓝牙通讯,卫星定位,刹车,安全气囊等系统都有可能对外界发出干扰信号,或者汽车进入强干扰区,因车载电子系统过于敏感而导致操作失灵,轻则造成驾驶不便,重则导致车祸,危及生命安全。
所以,汽车电子电磁兼容包括干扰测试(EMI)和抗扰度测试(EMS),两种测试都含有辐射及传导的测量要求。
目前在汽车及车载电子设备EMC测试领域,其标准主要有以下几类:汽车电磁兼容国际标准,如ISO、CISPR等;欧洲汽车电磁兼容标准;美国汽车工程学会(SAE)电磁兼容标准等。
当然,相对比较发达的大的汽车原厂,有自己的EMC测试标准和规范。
基于上述标准和规范的发展趋势、汽车及车载电子设备EMC性能的要求,更加突出了ISO和CISPR标准的重要性,下面就是相关的主要测试标准和规范,及常宁为客户所提供的方案。
汽车,SAE,ISO 和特殊制造商测试:1. ISO11452-2 在微波暗室中测试辐射传导抗扰度,200MHz-18GHz2. ISO11452-3 在TEM小室中测试辐射传导抗扰度,10KHz-200MHz3. ISO11452-4 为放射测试,使用大电流注入,1-400MHz4. ISO11452-5 测试辐射传导抗扰度,10kHz-400MHz5. ISO11452-7 为直接注入方式的放射测试,250kHz-500MHz6. CISPR25 为辐射和传导放射测试,10kHz-1GHz7. ISO7637 为射频脉冲的不同波形和测试水平对于原厂测试规范,各厂商的侧重点有所不同,有的厂商注重汽车电子设备的EMC及其安全性能,有的厂商则注重于汽车EMC及其机械性能。
目录
1 静电放电 (1)
1.1实验简述 (1)
1.2暴露的问题及解决方案 (1)
2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (1)
2.1实验简述 (1)
2.2暴露的问题及解决方案 (2)
3 电源故障试验 (3)
3.1实验简述 (3)
3.2暴露的问题及解决方案 (4)
4 低频传导抗扰度(谐波)试验 (4)
4.1实验简述 (4)
4.2暴露的问题及解决方案 (4)
5 传导发射试验 (4)
5.1实验简述 (4)
5.2暴露的问题及解决方案 (5)
6外壳端口辐射发射试验 (6)
6.1实验简述 (6)
6.2暴露的问题及解决方案 (7)
7 电慢速瞬变(浪涌)抗扰度实验 (7)
7.1实验简述 (7)
7.2暴露的问题及解决方案 (8)
EMC实验记录
1 静电放电
1.1实验简述
静放电实验是用静放电设备电击设备,根据标准设定相应等级的电压值,我们模块承受的是8~10KV的静放电电压。
接触放电适用于导电表面和联接耦合板,空气放电适用于绝缘表面,两种放电方式使用不同的放电探针。
具体标准参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》。
1.2暴露的问题及解决方案
1)转速模块
由于是金属面,所以只做接触放电。
每次放电对电流输出的值影响很大,虽能恢复,也算通过实验,但给人的感觉不是很理想。
2)起动模块
由于既有金属又有非金属,所以接触放电和空气放电都需要做。
每次接触放电对电流输出的值影响很大,同样也会影响转速指示灯的个数。
虽能恢复,但给人的感觉不理想。
空气放电对按键影响很大,直接导致按键误动作,实验失败。
解决方案参见2.2转速模块。
3)报警模块
不受任何影响,运行完好。
2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
2.1实验简述
电快速脉冲群抗扰度实验分两方面内容,一方面是电源端和地;另一方面是数据、控制、通信连接线缆。
前者测试脉冲电压2KV,后者1KV,脉冲频率5KHz,脉冲持续时间15ms,脉冲周期300ms,测试时间5min。
脉冲电压为正负两极,两极各五分钟。
具体实验要求参见《GL 形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》。
实物连接图如下:
图2-1电快速瞬变脉冲群抗扰度试验连接图
这是数据、控制、通信连接线缆的连接图,电源线的未拍照。
连接方式类似,只是24v电源端先给工装供电,然后电源线连接模块端拆掉接到实验仪器输入端,再由输出端接入模块电源端。
2.2暴露的问题及解决方案
1)转速板
完全不能工作,甚至直接影响直流电源,指针左右摆动,内部继电器频繁切换,模块电流转换芯片直接坏掉。
2)起动模块
电流虽然能输出,但是按键会受到干扰并且有误动作,面板转速指示灯显示个数有变动。
3)报警模块
按键有误动作,其他正常
经过分析电路,发现转速板和起动板有个共同的缺点,板子内部某些元件的供电时24V,但是这个24V电压是在滤波网络前段引出!如图:
图2-1 +24V供电整改前
图2-2 +24V供电整改后
对于按键误动作,则是在上拉电阻上并联电容,形成阻容放电回路(也即低通滤波电路),放电时间是脉冲持续时间(15ms)的2—3倍,放电时间为t=RC,经过计算,C取4.7uF。
整改后的电路如下图所示:
图2-3 抗干扰的按键电路
整改后,所有问题都已解决,模块运行很正常。
整改后所有静放电问题也已解决。
另:其他对于快脉冲的叙述及应对策略参见《电快速脉冲群实验及其对策综述》
3 电源故障试验
3.1 实验简述
一来由于船上电源很不稳定,再者电源突然掉电然后突然上电是任何用电设备不可避免的情况,所以,用电设备需要对电源故障有一定的抗扰度。
模拟电源故障的方法为:5分钟周期内3次通断,开和关之间30秒停顿。
参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》。
实验设备及实验连接图如下:
图3-1 电源故障实验连接图
3.2暴露的问题及解决方案
三个模块均能正常工作,说明模块具有一定抗电源故障的能力。
4 低频传导抗扰度(谐波)试验
4.1 实验简述
低频传到实验是在电源线上加上3Veff最大2W的正弦干扰信号,频率范围为50~10KHz。
在整个过程中要求设备工作正常。
具体实验要求参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》。
实验连接图及实验设备如下:
图4-1 低频传导实验连接图
4.2暴露的问题及解决方案
三个模块均能正常工作,说明模块具有一定的低频传导抗扰度能力
5 传导发射试验
5.1 实验简述
传导发射是用来测量由设备所产生并出现在其供电端口的任何信号是否能够在船舶供电系统中传导从而可能干扰其他设备。
实验在额定电压下进行,并监测电源端传导发射是否超标。
具体实验要求参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》实验限值曲线如下图所示:
图5-1 传导发射限值曲线
由于,我们的设备是接在机房里面的,所以我们的曲线是EMC2。
实验具体链接图如下:
图5-2 实验设备
5.2暴露的问题及解决方案
三个模块均正常工作,说明本模块工作是对外部其他设备影响很小。
6外壳端口辐射发射试验
6.1实验简述
外壳端口辐射实验是检验模块工作时产生的干扰通过端口发射对其他设备造成干扰的能力。
实验在屏蔽暗室中进行,通过天线接收辐射,比对限值曲线,观察辐射是否超标。
扫描频率150KHz~2GHz。
具体实验要求参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》实验限值曲线如下图:
图6-1 实验限值曲线
由于我们的模块是安装在机房的,所以限值曲线为EMC2。
实验连接图如下:
图6-2 端口辐射实验连接图
报警模块在频段1.5G~1.9GHz的时候,有超过限值的现象。
经分析,该频段刚好是手机信号频段,原因可能是检测设备暗室屏蔽门没有关。
关门再测,实验通过。
其他两模块没有出现这种问题,顺利通过。
7 电慢速瞬变(浪涌)抗扰度实验
7.1 实验简述
本实验用于证明在电源线上可能出现的高能干扰(感性负载引起的开关切换过电压)的影响时,不会造成设备的损坏,也不会引起任何永久性的或暂时性的故障。
试验在额定工作电压Ue下进行,并在其之上加入测试信号。
测试信号分别为±500V线线(差模)电压和±1000V 线地(共模)电压。
电压波形分别为:
图7-1 浪涌电压波形
具体实验要求参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》实验连接图如下:
图7-2 实验连接图
转速模块刚上电就伴随一股橡胶臭味烧掉了,打开模块,发现有元器件烧掉。
查看电路图经分析电源部分设计有缺陷,改前电源输入前端电路为:
图7-3 电源前端电路
由图可见,电容C1放在最前端,这里C1用的是一般的贴片电容,耐压很小,大概63V,500V 浪涌电压打上去,电容肯定爆掉。
解决方案是直接去掉这个电容。
另外两个模块没有这样的问题存在。
改动后,实验顺利通过。
8 电磁场抗扰度实验
8.1实验简述
测试模块在10V/M、80MHz~2GHz频率的电磁场的干扰下是否能够正常工作。
实验在屏蔽暗室中进行,具体实验要求具体实验要求参见《GL形式认可指南——电子电气装置和系统的试验要求》。
实验连接图如下:
图8-1 电磁场抗扰度实验连接图
实验中,报警板直接测试时,出现复位现象,启动板和转速板电流信号超差,而且相当严重。
整改方案为,用铜箔胶带和铝箔胶带将模块严严实实的封住,不漏一丁点空隙。
结果,报警板和启动板顺利通过;但是,本以为最容易通过的转速板却一直不能解决问题!启动板包裹如下:
图8-2 启动板包裹图
其他两块板包裹类似(哎,简直是硬件工程师的耻辱!)。
想尽一切办法,最后袁总指点说,直接把电流转电压芯片包裹起来,然后包层接地!嘿,别说,还真有奇效,可见这块片子是多么得敏感!
9 高频干扰抗扰度实验
9.1实验简述
测试模块信号线和电源端分别接受干扰考验,干扰不应造成模块产生不正常的动作,电流输出也不应超过限值。
干扰信号为:
9.2暴露的问题及解决方案
实验中,只有报警模块没有出现任何问题,顺利通过。
起动、转速均受到较大程度的干扰。
最终的解决方案是在电源输入端加装共模干扰滤波器。
10。