EMC测量方法介绍
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emc静电测试方法
EMC(电磁兼容性)静电测试方法是一种评估电子设备的抗静电
能力的测试方法。
以下是常用的EMC静电测试方法:
1. 静电放电测试:通过模拟人体的静电放电,评估设备对外部静电放电的敏感性。
常用的测试标准包括IEC 61000-4-2和
MIL-STD-883E。
2. 防护性接地测试:测试设备的接地系统是否有效,以确保设备能够正确地分散静电能量。
测试标准包括IEC 61000-4-2和MIL-STD-464。
3. 静电敏感性测试:评估设备本身对静电放电的敏感性。
常用的测试方法包括静电放电感应方法和静电放电有源方法。
4. 静电放电电压测量:测量设备在静电放电过程中的电压变化,评估设备对静电放电的响应能力。
这些测试方法可以帮助制造商评估设备的抗静电能力,并采取相应的措施来提高设备的EMC性能。
注意,具体的测试方法
和标准可能会因地区、行业和特定设备而有所不同。
EMC测试 --峰值,准峰值和平均值最近一个重要客户的机器测试分别要求测试QP,AV和PK(测试项是EN55022的传导辐射CE),突然问起来这几个值之间的数值关系,在想PK QK AV的区别在于检波器的RC参数,公式是对标准的理想正弦信号而言。
在电磁兼容测试工程实践中,时变的的信号目前是没有公式去算的,不过后来在想既然提到了这个问题,也该要让自己的答案再深入一些:EMI Receiver可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。
当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。
但是如果输入的是周期脉冲信号,则三种测量方法得到的读数是不一样的,其结果如表所示。
表中E——正弦波的有效值;δ——脉冲强度,等于脉冲幅度×脉冲宽度sec,单位:mVsBimp——脉冲宽度;Bimp="1".05B6(B6表示6Db 带宽的脉冲带宽,在15k-30MHZ,8khz<B6<10khz)PP(α)——准峰值检波效率,与检波器的充、放电时间常数、脉冲重复频率和带宽有关,P(α)≤1。
fPR——脉冲重复频率;由表可知,峰值测量结果≥准峰值测量结果。
下表中中列出了输入标准脉冲,在标准宽带情况下峰值与准峰值表头指示下表列出了具有相同带宽的准峰值QP和平均值AV表头指示之比值,在相同带宽条件下准峰值和平均值表头读数之由表可知,准峰值≥平均值。
对于规则的周期性脉冲可以根据表7来进行峰值、准峰值、平均值之间的转换。
但是一般骚扰都是随机的,很难进行彼此间的换算,因此有些标准同时规定了发射测量的准峰值限值和平均值限值。
总上所述:PK≥QP≥AVCispr16--1-1.ANNEX E & ANNEX A provide a calculation theory for above information.。
EMC测试指标及测试方法介绍研发中心产品认证部深圳市同洲电子股份有限公司2011年9月17日EMC简介EMC(Electromagnetic Compatibility )定义:在同一电磁环境中,设备能够不因为其它设备的干扰影响正常工作,同时也不对其它设备产生影响工作的干扰。
EMC = EMI + EMS电磁干扰抗电磁干扰电磁兼容EMI测试指标q辐射骚扰场强q电源端骚扰电压q天线端骚扰电压q骚扰功率q射频输出端有用信号和骚扰信号电平q辐射骚扰功率q谐波电流q电压波动与闪烁EMS测试指标q天线输入端差模电压抗干扰S1 q射频电压抗干扰S2aq天线输入端射频电流抗干扰S2b q辐射抗干扰S3q脉冲调制波抗干扰S5q静电放电ESDq电快速瞬变脉冲群EFTEMC测试指标及测试方法介绍第一部分:电磁干扰EMIEMI --辐射骚扰场强1.简要说明测量对象主要是广播接收机。
设备的辐射过高必会污染电磁环境。
辐射骚扰场强在开阔场上或电波暗室中进行,测量距离为3m、5m或10m 。
(一般按3m测试,下述内容按3m测试描述)对有同轴天线输入的广播接收机,通过电缆馈入有用信号,而不是采用天线辐射接收。
EMI --辐射骚扰场强2.测试方法装置:EMI测试接收机、测试天线、转台/天线杆定位控制器等。
对于常见的台式设备,测量时将其置于80cm高的非金属转台上,测试天线的测试基准点与被测设备的假想辐射中心(一般也是其几何中心)的水平距离即测试距离为3m。
在测试过程中,转台在0~360°范围内旋转,而测试天线在1~4m(水平极化)和2~4m(垂直极化)范围内升降,并分别在天线水平极化和垂直极化状态下进行,以获得最大骚扰值。
(做FCC测试时,天线升降范围在水平及垂直均为1~4m)EMI --辐射骚扰场强3.测试方法示意图EMI --辐射骚扰场强4.指标限值EMI --辐射骚扰场强5.测试曲线示例010203040506070Level [dB 礦/m]30M 50M 70M 100M200M 300M 500M 700M 1GFrequency [Hz]Marker:168.78 MHz 33.48 dB 礦/mMES HLIM EN 55022 F Cl.B 3m Field Strength QP LimitEMI --辐射骚扰场强6.测试场景示例EMI --电源端骚扰电压1.简要说明电源端骚扰电压,适用于标准范围内所有可接入公用低压电网的设备。
emc辐射测试方法
EMC辐射测试方法是一种用于检测电子设备的电磁辐射水平的测试方法。
在测试过程中,需要使用专用的测试设备和测试方法来测量电子设备在工作过程中产生的辐射水平,以确保设备符合相关国际标准和法规要求。
EMC辐射测试方法通常包括以下几个步骤:
1. 确认测试标准和测试频率范围:根据设备所处的市场和国家法规要求,确定需要遵循的测试标准和测试频率范围。
2. 准备测试设备和测试环境:选择适当的测试设备和测试环境,确保能够精准地测量电子设备的辐射水平。
3. 进行辐射测试:在测试环境中放置电子设备,并通过测试设备进行辐射测试。
测试设备会模拟不同的辐射源,以测量设备在不同频率下的辐射水平。
4. 分析测试结果:通过对测试结果的分析,确定设备是否符合相关标准和法规要求。
如果设备不符合要求,则需要进行重新设计和测试。
总之,EMC辐射测试方法是保证电子设备符合相关标准和法规要求的重要测试方法。
在进行测试过程中,需要严格遵循测试标准和测试方法,确保测试结果的准确性和可靠性。
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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1静电放电测试(ESD)2群脉冲测试(EFT)3雷击浪涌测试(Surge )EMC测试(IEC 61000系列标准)1静电放电测试(ESD测试)【接触放电】施打方式(Contact Discharge):包含直接接触(Direct Discharge)与间接(耦合)接触(Indirect Discharge)两种方式:直接接触放电方式(Direct Discharge):针对待测物上所有导电表面作测试,Discharge Tip请使用尖头,测试点在待测物本体上,放电枪直接在待测物上放电。
间接(耦合)放电方式(Indirect Discharge):针对待测物水平面(HCP)与垂直面(VCP)作间接(耦合)放电测试,Discharge Tip 请使用尖头,测试点在待测物本体上,放电枪直接在待测物上放电。
水平间接(耦合)接触放电:Horizontal Coupling将待测物置于塑料垫上,距HCP 10cm前,对HCP执行水平间接(耦合)接触放电,静电是以水平面间接耦合方式,传导至待测物。
EUT 四面都需要做测试。
垂直间接(耦合)接触放电:Vertical Coupling将待测物置于塑料垫上,距VCP 前10cm, 对VCP边线线中心点作垂直间接(耦合)接触放电,静电是以垂直面间接耦合方式,传导至待测物。
EUT 四面都需要做测试。
【空间(空气)放电】施打方式(Air Discharge):针对放电枪无法直接、间接接触(Contact)放电的表面或缝隙,则执行Air Discharge。
于电压到达要求值时将Discharge按钮按下,将Discharge Tip(使用圆头)迅速接近测试点(不得破坏待测物),接触后离开,放开按钮,等待电压指示再次达到要求值时,再以相同方式操作,反复执行直到测试完成。
方法:1.按以下参数逐步设置好“静电放电测试仪器”工作步骤:直接接触放电:±4KV(测试金属部位、可接触的金属部件);水平间接(耦合)接触放电:±4KV垂直间接(耦合)接触放电:±4KV空间(空气)放电:±8KV测试电压极性:先打正电压,再打负电压。
EMC测试方法介绍1. 射频辐射测试(Radiated Emission Test):该测试方法旨在评估产品在正常条件下辐射的电磁能量水平。
测试人员将产品放置在一个电磁吸收室(Anechoic Chamber)中,通过控制射频天线的位置和功率来测量产品在各个频段上的辐射电磁能量。
测试结果应与相关的国际、国家和地区标准进行比较,确保产品在可接受范围内。
2. 射频传导测试(Conducted Emission Test):该测试方法旨在评估产品在电源线上传导的电磁能量水平。
测试人员使用特定的测试设备将产品的电源线连接到射频信号源上,并测量产品在各个频段上的传导电磁干扰水平。
测试结果应与相关标准进行比较,以确保产品在可接受范围内。
3. 射频灵敏度测试(Radiated Susceptibility Test):该测试方法旨在评估产品在电磁环境中受到的干扰程度。
测试人员将产品放置在一个模拟真实工作环境的电磁辐射场中,并逐步增加电磁辐射水平,以确定产品受到影响的电磁辐射水平。
测试结果应与相关标准进行比较,以确保产品的性能不会受到干扰。
4. 电压传导测试(Conducted Susceptibility Test):该测试方法旨在评估产品在电磁环境中受到的传导干扰水平。
测试人员使用特定的测试设备将产品的电源线连接到模拟干扰源上,并逐步增加干扰水平,以确定产品受到影响的干扰水平。
测试结果应与相关标准进行比较,以确保产品的性能不会受到干扰。
5. 静电放电测试(Electrostatic Discharge Test):该测试方法旨在评估产品对静电放电的耐受能力。
测试人员使用一个带有特定电极的放电枪对产品进行静电放电,以确定产品在正常使用条件下的耐受能力。
测试结果应与相关标准进行比较,以确保产品在可接受范围内。
6. 增强耐受测试(Enhanced Immunity Test):该测试方法旨在评估产品在电磁环境中受到各种干扰源的干扰程度。
电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法电磁屏蔽室(EMC)是一种专门用于测试电子设备对电磁干扰容忍度的实验室。
其内部有特殊的金属屏蔽结构,可以屏蔽外部电磁波干扰,以保证实验结果的准确性。
然而,电磁屏蔽室的屏蔽效能需要得到精确的测量,本文将介绍电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法。
一、屏蔽效能的定义屏蔽效能是指电磁屏蔽室内部对外部电磁波的屏蔽能力。
通常使用衰减(dB)来表示,即单位长度内电磁波功率的减少量。
例如,衰减10dB表示电磁波功率降低了10倍。
二、屏蔽效能的测量方法1. 磁场测量法磁场测量法是一种常用的屏蔽效能测量方法。
该方法通过在电磁屏蔽室内放置一组磁场探头,分别测量屏蔽室内外的磁场强度,并计算出屏蔽效能。
由于磁场的传播特性与电场不同,因此该方法适用于低频电磁波的屏蔽效能测量。
2. 频域扫描法频域扫描法是一种基于电场测量的屏蔽效能测量方法。
该方法通过在电磁屏蔽室内放置一组电场探头,分别测量不同频率下的电场强度,并计算出相应的屏蔽效能。
该方法适用于高频电磁波的屏蔽效能测量。
3. 平面波激励法平面波激励法是一种基于传输线理论的屏蔽效能测量方法。
该方法通过在电磁屏蔽室外部放置一组电磁波发生器,并将发生器输出的电磁波通过传输线输入到电磁屏蔽室内部,然后测量屏蔽室内部的电磁波功率,并计算出相应的屏蔽效能。
该方法适用于电磁波频率较高的情况。
三、屏蔽效能的评价屏蔽效能的评价通常采用以下两种指标:1. 透过波比透过波比是指电磁波穿过电磁屏蔽室时的衰减量。
该指标越大,说明屏蔽效能越好。
2. 反射波比反射波比是指电磁波在电磁屏蔽室内部被反射的程度。
该指标越小,说明屏蔽效能越好。
四、注意事项在进行电磁屏蔽室屏蔽效能测量时,需要注意以下事项:1. 测量前需要将电磁屏蔽室内部的杂物清理干净,以保证测量结果的准确性。
2. 测量时需要保证电磁屏蔽室内部没有电子设备运行,以避免干扰测量结果。
3. 不同测量方法的适用范围不同,需要根据具体情况选择合适的测量方法。
EMC主要测试项目及测试方法EMC测试项目主要包括以下几个方面:1. 辐射测试(Radiated Emissions Testing):测试设备对周围环境产生的电磁辐射的强度进行测试,以确保不会超过国家或国际标准的辐射限制。
测试方法:-在屏蔽室或开放空间中使用天线测量设备辐射的电磁场。
-使用频谱分析仪或扫频信号发生器进行辐射电磁波的频谱分析。
2. 抗辐射测试(Radiated Immunity Testing):测试设备在强电磁场环境下能否正常工作,以确保不会受到辐射源的干扰。
测试方法:-在屏蔽室中使用天线模拟外部电磁场,观察设备是否受到干扰。
-使用频谱分析仪或扫频信号发生器监测设备的敏感性。
3. 传导测试(Conducted Emissions Testing):测试设备通过电源线、信号线等传导途径向其他设备传导的电磁干扰强度,以确保不会超过国家或国际标准的限制。
测试方法:-使用专用测试设备,在不同频率下测量设备传导的电磁干扰。
-使用频谱分析仪或扫频信号发生器进行电磁干扰的频谱分析。
4. 抗传导测试(Conducted Immunity Testing):测试设备在传导途径上接受到的来自其他设备的电磁干扰强度,以确保设备不会受到干扰。
测试方法:-使用专用测试设备通过电源线、信号线等传送电磁波信号,观察设备的抗干扰能力。
-使用频谱分析仪或扫频信号发生器监测设备的抗干扰能力。
5. 静电放电测试(Electrostatic Discharge Testing):测试设备在静电放电环境下是否能正常工作,以确保设备不会受到静电干扰。
测试方法:-使用静电放电发生器模拟不同强度的静电放电,观察设备的工作情况。
-使用示波器或信号分析仪监测设备在静电放电时的电压和电流变化。
6. 快速瞬态电压测试(Fast Transient Voltage Testing):测试设备在快速变化的电压条件下是否能正常工作,以确保设备不会受到电压瞬态的影响。
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(AV),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)。
汽车电子电器的EMC标准及测试方法解读汽车电子电器是汽车中非常重要的组成部分,对车辆的性能、安全和舒适度都起着至关重要的作用。
然而,由于车内电器电子元件数量的增加和近年来无线电设备的广泛使用,车内的电磁兼容性问题也日益凸显。
因此,在汽车电子电器设计和生产中,必须遵守一定的EMC标准以保证汽车电器的正常使用和减少车辆故障率。
下面将详细解读汽车电子电器的EMC标准及测试方法。
1.汽车电器的EMC标准EMC意为电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility),它是一个测量汽车电子电器与其周围环境互相发射和接收电磁能力的参数。
在汽车电子电器设计和生产中,必须遵守以下EMC 标准:(1) CISPR 25:2008.这是一项国际标准,规定了汽车电子电器的电磁兼容性要求,包括发射和接收两个方面。
(2) ISO 11452-2:2004.这是一项行业标准,规定了汽车电子电器的电磁兼容性试验方法和要求。
(3) ISO 7637-2:2004. 这是一项国际标准,规定了汽车电子电器在各种电源干扰下的性能测试方法和要求。
(4) ISO 10605:2008.这是一项国际标准,规定了汽车电子电器的静电放电抗性测试方法和要求。
(5) IEC 61000-4-2:2008.这是一项国际标准,规定了汽车电子电器的电磁放射抗性和传导抗性测试方法和要求。
2.汽车电器的EMC测试方法汽车电子电器的EMC测试方法有许多种,其中比较常见的包括:(1) 发射测试。
这是测试汽车电子电器在运行时是否会产生电磁干扰的方法。
测试时会使用EMC测试设备,将汽车电子电器电源连接到设备上,并进行多种场景下的试验,例如正常行驶、车辆启动时、灯光开启时等。
(2) 接收测试。
这是测试汽车电子电器是否能够正常工作而不受到来自外部电磁场的干扰的方法。
测试时会使用EMC测试设备模拟外部电磁场,并对汽车电子电器进行测试。
(3) 静电放电测试。
EMC主要测试项目及测试方法详解EMC测试主要包括以下几个项目:1. 辐射测试(Radiated Emission Testing):辐射测试是通过测量设备在工作状态下辐射的电磁波水平来评估其对周围设备的潜在干扰。
典型的测试方法包括在设备周围放置天线并测量设备辐射出的电磁波水平。
2. 传导测试(Conducted Emission Testing):传导测试是通过测量设备在工作状态下通过电源线或信号线传导出的电磁干扰水平来评估其对其他设备的干扰程度。
测试方法包括在电源线或信号线上加入测量设备,并测量传导出的电磁干扰水平。
3. 抗辐射测试(Radiated Immunity Testing):抗辐射测试是通过将设备暴露在一定强度的外部辐射场中,并观察设备是否正常工作来评估其对外部辐射的抵抗能力。
测试场景包括静电放电(ESD)场景、电磁场场景等。
4. 抗传导测试(Conducted Immunity Testing):抗传导测试是通过将设备连接到一定强度的干扰信号源,并观察设备是否正常工作来评估其对传导干扰的抵抗能力。
测试场景包括电源波动、电压暂降等。
5. 模拟线路测试(Analog Circuit Testing):模拟线路测试是对设备内部的模拟电路进行测试,以确保其在各种工作条件下仍然能够正常工作。
测试方法包括模拟信号的注入和测量以评估设备的性能。
6. 数字线路测试(Digital Circuit Testing):数字线路测试是对设备内部的数字电路进行测试,以确保其在各种工作条件下仍然能够正常工作。
测试方法包括数字信号的注入和测量以评估设备的性能。
EMC测试的方法主要包括以下几种:2. 现场测试(On-site Testing):在一些情况下,设备的尺寸、重量或安装方式等限制了设备的搬运和测试环境的搭建,此时可以选择在现场进行测试。
现场测试通常需要使用便携式测量设备,并根据设备的配置和环境条件进行测试。
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(AV),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)。
三种EMC主要测试项目测试方法介绍第一篇: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(AV),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 3米法与1米法的差别3米法和1米法是两种常用的测量方法,它们在实际应用中有着不同的应用场景和使用方法。
以下将对这两种方法进行详细比较。
首先,先来介绍3米法。
3米法是指在测量时,使用三把长度一致的工具进行同时测量的方法。
在使用3米法时,通常会选择三把长度一致的木板或者其他测量工具,将它们平放在需要测量的物体上,然后用眼睛观察它们的位置,以此来确定物体的长度、宽度或高度。
相比之下,1米法是指在测量时,使用一把长度一致的工具进行单独测量的方法。
在使用1米法时,通常会选择一把长度合适的尺子或者卷尺,将其贴近需要测量的物体,然后直接读取其长度、宽度或高度。
在实际应用中,3米法和1米法各有其适用的场景。
3米法适用于需要测量较大或不规则形状的物体的场合,因为通过使用三把长度一致的工具进行测量,可以更准确地确定物体的尺寸。
而1米法适用于需要测量较小或规则形状的物体的场合,因为通过使用一把长度一致的工具进行测量,可以更加便捷地完成测量过程。
除了适用场景不同外,3米法和1米法还在使用方法上有所差别。
3米法需要将三把长度一致的工具同时放置在需要测量的物体上,然后用眼睛观察它们的位置,这需要一定的技巧和经验。
而1米法只需要使用一把长度一致的工具贴近物体进行测量,更加简单和直观。
在实际工作中,通常会根据具体的测量需求来选择使用3米法还是1米法。
如果需要测量的是一个大型或者不规则形状的物体,通常会选择使用3米法,以获得更加准确的测量结果。
而如果需要测量的是一个小型或者规则形状的物体,通常会选择使用1米法,以获得更加便捷的测量过程。
综上所述,3米法和1米法是两种常用的测量方法,它们在实际应用中各有其适用的场景和使用方法。
通过合理选择和灵活运用这两种方法,可以更加便捷、准确地完成测量工作。
电磁兼容测量方法和测量设备介绍2004.3.24一基本概念二电磁兼容基本测量方法和测量标准三电磁干扰诊断典型方法举例四 EMC测量需要的仪器设备一基本概念什么叫电磁干扰 ?什么叫电磁兼容(EMC)?电磁干扰必须同时具备的三个条件:a. 干扰源——能产生电磁干扰的元器件;b. 接收器——对干扰敏感的元器件和电路;c.电磁干扰传播途径分为两种:“传导”和“辐射”。
电磁发射(电磁骚扰):是指从一个电磁源发散出的电磁能量,它包括两种形式:a. 辐射发射——是指通过空间传播的有用或无用的电磁能量;b. 传导发射——是指沿导线(如电源线、控制线或互连线)传输的电磁能量。
电磁敏感度(电磁抗扰性):设备暴露在电磁辐射下所呈现的不希望有的响应程度,它也分为两种形式:a. 辐射敏感度——对造成设备降级的辐射干扰的度量;b. 传导敏感度——当引起设备不希望有的响应或造成其性能降低时,对电源线、控制线或信号线上干扰信号的电流或电压的度量。
EMC测量分为:认証测量和诊断测量EMC认証测量需要的条件:1.测量依据的标准和规范;2.测量设备;3.测量场地。
EMC诊断测量需要的条件:1.测量设备2.一般实验室或屏蔽室二电磁兼容基本测量方法(一) EMC测量标准介绍:电磁兼容测量项目很多,军标分得比较细,所以依军标152A为例,同时结合几个常用的民用标准来讲一下基本的测量内容和测量方法。
不管军标还是民标基本测量方法是相同或类似的。
一台设备的EMC要从四个方面进行测量:辐射发射、 辐射敏感度、●传导发射、❍传导敏感度。
军标GJB152A是军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求和测量方法。
它的测量项目按照英文字母和数字混合编号命名的:C(conduct)—传导, E(emission)—发射, R(radiat)—辐射,S(susceptibility)—敏感度 CE——传导发射 CS——传导敏感度 RE——辐射发射 RS——辐射敏感度a. 传导发射测量(CE)CE101 25Hz ~10kHz电源线传导发射CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射CE106 10kHz~40GHz天线端子传导发射CE107 电源线尖峰信号(时域)传导发射b. 辐射发射测量(RE)RE101 25Hz ~ 100kHz磁场辐射发射RE102 10kHz ~ 18GHz电场辐射发射RE103 10kHz ~ 40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射c. 传导敏感度测量(CS)传导敏感度测量可分为3类9项:①有关电源线、互连线(信号线、控制线)传导敏感度测量:CS101 25Hz~50kHz电源线传导敏感度CS106 电源线尖峰信号传导敏感度CS114 10kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度CS116 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度②有关接收机和调谐放大器的传导敏感度测量:CS103 15kHz~10GHz天线端子互调传导敏感度CS104 25Hz~20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度CS105 25Hz~20GHz天线端子交调传导敏感度③有关壳体(如飞机、潜艇和仪器设备等壳体)传导敏感度测量:CS109 50Hz~100kHz壳体电流传导敏感度d. 辐射敏感度测量(RS)RS101 25Hz~100kHz磁场辐射敏感度RS103 10kHz~40GHz电场辐射敏感度RS105 瞬变电磁场辐射敏感度(2) 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(GB9254)主要测量内容:a. 电源端子和电信端口的传导骚扰限值和测量方法b. 辐射骚扰和测量方法(3) 信息技术设备抗扰度的基础系列标准(GB/T17626-1998)主要测量内容该标准包括以下分标准:GB/T17626.1 抗扰度试验总论(IEC61000-4-1)GB/T17626.2 静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2 )GB/T17626.3 射频电磁场抗扰度试验(IEC61000-4-3)GB/T17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC61000-4-4)GB/T17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5)GB/T17626.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC61000-4-6)GB/T17626.7 供电系统及相连设备的谐波、谐间波的测量和测量仪器导则(IEC61000-4-7)GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验(IEC61000-4-8)GB/T17626.9 脉冲磁场抗扰度试验(IEC61000-4-9)GB/T17626.10 阻尼振荡磁场抗扰度试验(IEC61000-4-10)GB/T17626.11 电压跌落、短期中断和电压渐变抗扰度试验(IEC61000-4-11)GB/T17626.12 振荡波抗扰度试验(IEC61000-4-12)为减少技术贸易壁垒,加强各国间贸易往来,国际上各大标准组织之间加强协调与合作,有许多标准趋于一致,如:IEC CISPR标准外国国家或区域性标准我国家标准CISPR22 EN55022,FCC PART15,VDE0878 GB9254-98IEC61000-3-2 EN61000-3-2 GB17625-98IEC61000-4-4 EN61000-4-4 GB/T17626.4CISPR14 EN55014 GB4343-95(二)EMC测量方法:1 电磁辐射发射测量系统(RE)(电磁骚扰或辐射骚扰)辐射发射测量目的:是测量被测设备辐射的电磁能量是否超过标准要求,以便控制设备和系统辐射的电磁能量。
其典型测量框图如图所示。
例如:GJB152A 10kHz ~ 18GHz电场辐射发射测量(RE102)、GB9254辐射骚扰测量。
为消除环境电磁干扰的影响,测量应在屏蔽暗室内进行。
被测件(EUT)与接收天线之间的距离R和天线高度,对于不同的标准有不同的要求:如军标GJB152A 被测件离地高1m,其R=1m,接收天线距地面高1.2m,测试中需改变接收天线极化和EUT方向。
国标GB9254 被测件离地高0.8m,其R可分为3m、10m、30m等不同的距离,且接收天线要能在1~4m的高度上下移动和改变极化,而且被测件需在转台上旋转。
另外用TEM和GTEM传输室也能作辐射发射测量。
2 电磁辐射敏感度测量系统(RS)(电磁抗扰度)电磁辐射敏感度测量目的:考核被测设备受空间电磁波能量影响的程度。
按标准要求对被测件施加一定强度的场强,观察被测设备工作是否正常。
作这条需要产生一个一定强度的电磁环境,产生电磁场的方法有以下几种:1). 用发射天线产生场强2). 用GTEM 传输室产生场强3). 用混响室产生场强4). 用亥姆霍兹线圈产生磁场计算公式: B = ()rin r r inr 71099.82/32222202-⨯=+⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛μ (T)式中 i ——流过线圈中的电流,单位为A ;r ——线圈半径,单位为m ; n ——单个线圈的匝数。
5). 用感应线圈产生磁场例如: GB/T17626-8 工频磁场抗扰度试验(IEC61000-4-8)GB/T17626.9 脉冲磁场抗扰度试验(IEC61000-4-9)GB/T17626.10 阻尼振荡磁场抗扰度试验(IEC61000-4-10)接地平板3 传导发射测量系统(CE)(传导骚扰)传导发射测量目的:是测量被测设备工作时,从电源线、信号线和互连线上耦合出来的干扰信号,测量这些能量是否超过标准要求的界限值,从而保证在公共电网上工作的其他设备免受干扰。
根据干扰频率的不同,有以下几种测量方法:1). 用电流卡钳(电流探头)测量传导发射例如: GJB152A中CE101 f =25Hz~10kHz传导发射测量2). 用电源阻抗稳定网络(LISN)测量传导发射例如:GJB152A中CE102 f=10kHz~10MHz 和GB9254中 f=150kHz~30MHz传导发射测量。
3). 用功率吸收钳测量传导发射例如:GB4343—1995 “家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值”(CISPR14)干扰功率测量方法f=30MHz~300MHz。
电源4 传导敏感度测量系统(CS )传导敏感度测量目的:是在被测设备的电源线、互连线(信号线、控制线)、天线输入端及设备壳体上按照标准要求注入规定的干扰信号,考核被测件对干扰信号的承受能力。
观察被测件工作可能出现的异常现象。
例如性能降低、元器件损坏或功能故障等。
除军用设备外,现在民用的防盗、报警、放火等安全设备也要求进行敏感度测量。
传导敏感度测量有以下几种测量方法。
1). 通过变压器注入干扰信号例如:GJB152A 中CS101传导敏感度测量2). 用网络注入干扰信号(1) GB/T17626.4信息技术设备注入电快速瞬变脉冲群抗扰性试验耦合/去耦合网络,试验框图。
(2) GB/T17626.5信息技术设备浪涌(冲击)抗扰度试验耦合/去耦合网络, 试验框图。
L N 接地(3) 作干扰信号互调、交调、无用信号的测量用的三端口网络有关接收机和调谐放大器要求作的项目。
如通信接收机、无线电接收机、雷达接收机、声学接收机、电子对抗等需作传导敏感度测量。
例如:GJB152A 中 CS103 15kHz~10GHz 天线端子互调传导敏感度CS104 25Hz~20GHz 天线端子无用信号抑制传导敏感度 CS105 25Hz~20GHz 天线端子交调传导敏感度(4) 用注入卡钳注入例如GJB152A:CS114 10kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度CS115 电缆束注入脉冲激励传导敏感度CS116 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度(5) 直接注入(1) 将尖峰信号直接加到直流电源线上。
例如:GJB152A中CS106电源线尖峰信号敏感度测量。
(2) 对含有低频灵敏接收机的金属壳体(如飞机、导弹和潜艇)进行传导敏感度试验。
例如:GJB152A中CS109 50Hz~100kHz壳体电流传导敏感度。
输入电源c. 静电放电(ESD)抗扰性试验静电放电抗扰性试验有接触放电和间接放电两种。
标准要求静电放电仅施加于操作人员正常使用被测设备时可能接触的点和表面上,在预选点上至少施加十次放电,且每次放电间隔至少1秒。
直接放电是将放电针直接接触被测设备放电,其干扰机理是放电电流直接流过电路,对电路造成干扰。
间接放电是放电针不直接与被测设备接触,而是用对耦合板接触放电的方式进行模拟。
其干扰机理是间接放电产生的电磁场对电路造成干扰。
对台式设备试验布置如图所示:家用电器GB4343和信息技术设备GB/T17626.2都要求作静电放电抗扰度试验。