EMC试验讲解
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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测试项目和判定标准EMC(Electromagnetic compatibility)是指电磁兼容性,也叫电磁相容性,是指设备、系统、设施在规定的电磁环境中以正常工作而不对环境产生不可接受的电磁干扰的能力。
EMC测试项目和判定标准主要用于评估产品的电磁兼容性,以确保产品在各种环境条件下都能正常工作且不干扰正常的电磁环境。
一、EMC测试项目1. 辐射测试辐射测试是测量产品辐射出的电磁场强度,包括电磁波辐射和电磁辐射干扰测试。
电磁波辐射测试主要是测量电子设备在工作状态下发射的无线电频率和功率。
电磁辐射干扰测试则是测量设备在工作状态下可能对其他设备造成的干扰。
2. 抗干扰测试抗干扰测试是测量产品在外部电磁场干扰下的抗干扰能力。
通过模拟不同的干扰源,如电磁场干扰、电源线干扰等,测试产品在这些干扰下的正常工作能力。
3. 静电放电测试静电放电测试主要是测试产品对于静电放电的抵抗能力。
通过模拟人体静电带来的放电,测试产品是否会因此受损或失效。
4. 涌流测试涌流测试是测试产品在电源电压瞬时发生变化时对其的影响。
通过模拟供电网络中可能发生的瞬间电压变化,测试产品是否能够正常工作。
5. 敏感性测试敏感性测试是测试产品对外部电磁场的敏感程度。
通过模拟不同强度和频率的电磁场,测试产品对于这些场强的反应,以确定产品是否会因此而受到干扰或损坏。
二、EMC判定标准EMC判定标准主要包括国际标准、欧洲标准和国内标准。
以下列举几个常见的EMC判定标准:1. 国际标准国际电工委员会(IEC)制定了多个关于EMC的标准,如IEC 61000系列标准。
这些标准覆盖了辐射测试、抗干扰测试、静电放电测试等多个方面,并详细规定了测试方法和测试参数。
2. 欧洲标准欧洲联盟(EU)制定了EMC标准,如EN 61000系列标准。
这些标准与IEC标准基本一致,但可能有一些地区性的差异。
3. 国内标准我国制定了一些关于EMC的标准,如GB 9254国家标准。
EMC测试简介EMC测试简介1.EMC的基本定义1.1 EMC基本定义:电磁兼容性(Electro-Magnetic Compatibility,简称:EMC)装置、整组设备或整套系统,在它本⾝的电磁环境中,能圆满地动作,⽽且不会产⽣让其它在此环境中的设备难以忍受的电磁⼲扰。
EMC包含EMI和EMC,即EMC=EMI+EMS(见图1).1.2 EMI基本定义:电磁骚扰(Electro-Magnetic Interference,简称:EMI)装置、整组设备或整套系统动作时所产⽣⼀种电磁噪声,或装置本⾝不需要的信号。
1.3 EMS基本定义:电磁抗扰度(Electro-Magnetic Susceptibility,简称:EMS)在⼀个电磁⼲扰的环境中,装置、整组设备或整套系统不会因处于此环境⽽减损其功能的能⼒2.EMC标准简介EMC 标准是特定国家或组织根据它们的要求,针对不同产品⽽制定的电磁兼容符合性标准。
EMC 标准⼀般由各个权威机构制定,常见的如:3.常见EMC测试项⽬简介3.1 辐射骚扰测试(RE)辐射骚扰测试(Radiated disturbance,简称RE),包含空间辐射和磁场辐射测试。
辐射骚扰主要是指能量以电磁波的形式由产品发射到空中,或能量以电磁波形式在空间传播对周边产品的影响。
辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低,⼲扰信息技术设备或其他电⼦产品的正常⼯作,并对⼈体造成⼀定危害。
辐射骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项⽬之⼀。
3.2 电源端⼦传导骚扰测试(CE)电源端⼦传导骚扰测试(Conducted disturbance at the mains ports,简称CE),⼜称传导测试。
传导骚扰主要是指产品的电源端⼦对整个公共电⽹的影响。
传导骚扰超标的产品可以引起在同⼀电⽹的电⼦设备性能降低,⼲扰电⼦设备的正常⼯作。
传导骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改的项⽬之⼀。
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。
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。
电磁兼容试验 emc电磁兼容试验(EMC)是一种用于评估电子设备的电磁兼容性的方法。
随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,EMC试验变得越来越重要,目的是确保设备在电磁环境中能够正常运行,并且不会对其他设备产生干扰。
EMC试验通常包括两个方面:抗扰度试验和辐射发射试验。
抗扰度试验用于评估设备对电磁干扰的抵抗能力,包括电压暂降、电压中断、瞬态电压变化、电磁场暂变、快速变化电磁场和慢速变化电磁场等。
辐射发射试验则用于评估设备在工作状态下辐射出去的电磁波,包括辐射电路和辐射开口。
为了进行EMC试验,需要一系列的设备和测试方法。
设备包括电磁干扰发生器、电磁感应设备、频谱分析仪、电磁屏蔽室、功率计、示波器等。
测试方法通常根据相关标准来执行,例如IEC 61000系列标准和CISPR标准。
这些标准规定了试验设备的要求和试验过程,以确保测试的准确性和可重复性。
在EMC试验中,通常会采用传导耦合和辐射耦合两种方式来模拟设备在实际使用环境中的电磁干扰和辐射情况。
在传导耦合试验中,试验设备和被试设备之间通过电缆、导线和接地等电路相连,用于模拟电缆中的干扰电压和电流。
在辐射耦合试验中,试验设备会产生和被试设备类似的电磁场,并通过空气传播到被试设备上。
EMC试验的结果通常以电磁兼容性指标来表示。
常见的指标包括干扰电压、干扰电流、辐射电场和辐射功率等。
根据设备的使用环境和要求,会有不同的指标要求。
例如,对于医疗设备,通常对辐射功率有较严格的要求,以确保设备不会对患者和医护人员产生不良影响。
而对于航空航天设备,通常对辐射和干扰电压要求较高,以确保设备在复杂的电磁环境中能够稳定运行。
EMC试验的意义不仅在于评估设备的电磁兼容性,还可以帮助设备制造商提升产品性能和可靠性。
通过对设备的耐电磁干扰能力、辐射水平等进行测试和改进,可以有效降低设备故障率,提升整体产品质量。
此外,EMC试验也有助于保护用户设备免受电磁干扰的影响,提高设备的使用可靠性。
emc测试工作内容EMC测试工作内容一、引言EMC(Electromagnetic Compatibility)测试是指对电子设备或系统在电磁环境中的工作性能进行测试,以确保其不会产生电磁干扰或受到电磁干扰而无法正常工作。
本文将介绍EMC测试的工作内容。
二、EMC测试的目的EMC测试的目的是评估电子设备或系统在电磁环境中的性能,并确保其满足相关的电磁兼容性标准。
通过EMC测试,可以提前发现和解决电磁干扰问题,确保设备在工作时不会对其他设备产生干扰,同时也能够抵御外界电磁干扰的干扰。
三、EMC测试的分类根据测试的对象和方法,EMC测试可以分为以下几类:1. 辐射发射测试(Radiated Emissions Test):该测试用于评估设备在工作时所产生的电磁辐射,以确保其辐射水平不超出规定的限值。
2. 传导发射测试(Conducted Emissions Test):该测试用于评估设备通过电源线或信号线向外界传导的电磁干扰水平,以确保其传导干扰水平不超过规定的限值。
3. 辐射抗扰度测试(Radiated Immunity Test):该测试用于评估设备在外界电磁场的作用下是否能够正常工作,以确保其能够抵御外界电磁干扰的影响。
4. 传导抗扰度测试(Conducted Immunity Test):该测试用于评估设备在外界电磁场的作用下是否能够正常工作,以确保其能够抵御通过电源线或信号线传导的电磁干扰的影响。
四、EMC测试的步骤EMC测试通常包括以下几个步骤:1. 准备工作:确定测试的标准和要求,制定测试计划,并准备测试所需的设备和仪器。
2. 测试前准备:对被测试设备进行外观检查,确认其符合相关的安全要求,确保测试环境的电磁干扰水平满足要求。
3. 测试参数设置:根据测试标准和要求,设置测试仪器的参数,如频率范围、功率等。
4. 测试执行:根据测试标准和要求,对被测试设备进行辐射发射、传导发射、辐射抗扰度和传导抗扰度等测试。
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。
EMC电磁兼容测试介绍1.EMC测试的基本概念EMC测试是对电子设备进行的一种测试,旨在评估设备是否会对周围环境产生电磁辐射或受到来自周围环境的电磁干扰。
电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,而周围电子设备或电磁场也会对其产生干扰。
EMC测试的目的是确保电子设备能够在这些干扰下正常工作,并且不对其周围设备产生干扰。
2.EMC测试的方法和标准EMC测试主要包括辐射测试和抗扰度测试两种方法。
辐射测试是对设备产生的电磁辐射进行测试,以评估其辐射水平是否符合要求。
抗扰度测试是对设备在外界电磁干扰下的抵抗能力进行测试,以评估其能否正常工作。
辐射测试常用的方法包括辐射发射测试(Radiated Emission Test)和辐射抗扰度测试(Radiated Susceptibility Test)。
辐射发射测试是对设备产生的电磁辐射进行测试,通过测量其发射的电磁辐射强度来进行评估。
辐射抗扰度测试是对设备在来自外界电磁场的辐射干扰下是否能正常工作进行测试。
抗扰度测试常用的方法包括传导发射测试(Conducted Emission Test)和传导抗扰度测试(Conducted Susceptibility Test)。
传导发射测试是对设备通过电源线或其他传导媒质产生的电磁辐射进行测试。
传导抗扰度测试是对设备在来自电源线或其他传导媒质的干扰下是否能正常工作进行测试。
EMC测试所需遵守的标准包括CISPR、IEC、ISO等国际或地区行业标准。
这些标准规定了测试的方法和要求,以及测试结果的判定标准。
3.EMC测试的过程EMC测试的过程主要包括测试准备、测试执行和测试结果分析三个步骤。
测试准备阶段包括收集设备规格和测试要求等信息,选择适当的测试方法和设备,配置测试环境和测试设备等。
测试执行阶段是进行测试的实际操作。
根据测试方法,对设备进行辐射测试或抗扰度测试。
在测试过程中,需要测量电磁辐射的发射强度,或者测量设备在干扰下的工作情况。
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。
一文读懂EMC测试基本概念和试验内容
EMC测试一般分为三个等级:设备和分系统级、系统级、系统的EMC 环境测试。
一般将后两者统称为系统级EMC测试。
一、基本概念
1、工作性能阙值。
用来描述EUT某一技术特性特征实现或失效的界限,理论上是一个特定常数,实际通常为一个数据域,并且该值应是明确的,在相关技术文件中标明的。
2、关键点。
干扰最敏感点为关键点,它与灵敏度、固有敏感性、对任务目标的重要性、所处的电磁环境有关。
它实际上是一个电气点,即实际系统的某个位置,如输入端、输出端等,以确定阈值基准。
3、监测点。
测试时监测系统响应的一个或几个实际物理位置,其选择时必须确保监测点上安装的监测仪器不致对试验结果造成影响。
emc实验原理
"EMC" 通常指的是电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)实验。
电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中能够以合适的性能水平工作,并且不会产生对其自身或其它设备的不良影响。
EMC实验的原理涉及到电磁场的测量、设备的辐射和抗扰度等方面。
以下是一些与EMC 实验相关的主要原理:
1. 辐射和传导:EMC实验关注电磁场的辐射和传导特性。
辐射是指设备发射出的电磁波,传导是指电磁波通过导线或其他传导介质传播的过程。
2. 电磁场测量:为了评估设备的电磁兼容性,需要测量其产生的电磁场。
这包括测量电磁辐射的频率、幅度、极化等参数。
3. 干扰和抗扰度测试:EMC实验包括测试设备对外部电磁干扰的抗扰度,以及设备是否能在一定水平的电磁环境中正常工作。
4. 辐射和传导的标准:国际上有一系列的标准,如IEC(国际电工委员会)和CISPR(国际无线电干扰特别小组)制定的标准,用于规范和评估设备的电磁兼容性。
5. 滤波和屏蔽:为了减少设备对外部干扰的敏感性,可以采用滤波器和屏蔽等措施,以确保设备在电磁环境中的稳定性。
6. 电磁场模拟:通过实验室中的设备和测试场地,模拟真实世界中可能存在的电磁环境,以便进行系统的测试。
7. 电磁兼容性设计:EMC实验也涉及到设计阶段,通过在电子设备设计中考虑电磁兼容性,降低设备产生干扰的可能性,提高设备的抗扰度。
EMC实验是确保电子设备在电磁环境中能够正常运行、不会干扰其他设备,并且不容易受到外部干扰的重要手段。
这些实验有助于制定和遵守国际上的电磁兼容性标准。
emc测试条件和方法EMC测试(Electromagnetic Compatibility testing)是通过测试电子设备对电磁环境中的电磁干扰和抗扰度的能力,以确保电子设备在正常使用时不会产生不兼容的电磁相互干扰。
本文将介绍EMC测试的条件和方法,并重点讨论现代电子设备的EMC测试。
EMC测试的条件:1.测试环境:EMC测试应在符合国际、国家或行业相关规范的实验室中进行。
实验室应具备完备的测试设备和仪器,以确保测试的准确性。
2.测试仪器:测试仪器应符合相关的规范和标准,经过校准和验证,以确保其测试结果的准确可靠。
3.电磁环境:EMC测试应在恶劣的电磁环境中进行,包括电磁波辐射和电磁电力线干扰,以反映真实使用环境下的情况。
4.测试样本:EMC测试应使用正式上市的或即将上市的电子设备作为测试样本,以确保测试结果的可靠性。
5.测试标准:EMC测试应根据国际、国家或行业相关的EMC测试标准进行测试,以确保测试结果的可比性和一致性。
EMC测试方法:1.辐射测试:辐射测试主要测试电子设备在正常运行时是否会产生电磁辐射并超出规定的限值。
常用的测试方法包括天线法、电场法和射频电缆法。
测试时,将被测设备置于标准化的测试环境中,通过改变天线和测量距离,记录并分析被测设备产生的辐射电磁能量。
2.传导测试:传导测试主要测试电子设备对电磁干扰源的抵抗能力。
常用的测试方法包括共模传导干扰测试和差模传导干扰测试。
测试时,通过对被测设备的各个接口和输入输出端口施加不同的干扰信号,分析被测设备的输出信号是否正常,并通过相应的测试仪器记录和分析测试结果。
3.静电放电测试:静电放电测试主要测试电子设备对静电干扰的抵抗能力。
常用的测试方法为按照相关标准和规范对被测设备进行不同等级的静电放电,观察被测设备的工作状态是否正常。
4.快速瞬态干扰测试:快速瞬态干扰测试主要测试电子设备对瞬态干扰的抵抗能力。
常用的测试方法为通过施加脉冲电压或电流对被测设备进行干扰,观察被测设备是否正常工作,并通过相应的测试仪器记录和分析测试结果。
emc静电测试方法和标准摘要:1.EMC 静电测试简介2.EMC 静电测试标准3.EMC 静电测试方法4.EMC 静电测试的应用5.总结正文:一、EMC 静电测试简介EMC 静电测试,又称为静电抗干扰测试,是一种评估设备在静电放电环境下性能是否符合规定的测试方法。
静电测试主要针对电力和电子设备,在遭受静电放电后呈现的性能进行评估。
测试的目的是为了确保设备在不同的电磁环境中能够正常工作,符合法规的规定。
二、EMC 静电测试标准EMC 静电测试的标准主要包括欧洲法规EN61000-4-2,中国标准GB17626.2 和国际法规IEC61000-4-2。
这些标准规定了静电测试的测试方法和要求,但并未涉及到具体的测试等级。
要确定测试静电项目的测试等级,需要在产品类别法规中进行体现。
三、EMC 静电测试方法EMC 静电测试的方法主要包括接触放电和空气放电。
接触放电是指在一个设备上施加一定的电压,然后观察设备在接触到另一个设备时是否能够正常工作。
空气放电则是指在一个设备周围产生静电场,然后观察设备在静电场作用下是否能够正常工作。
四、EMC 静电测试的应用EMC 静电测试的应用非常广泛,涵盖了电力、电子、信息技术等领域。
在信息技术产品中,例如手机、电脑等设备,需要按照EN55024 标准进行静电测试,确定其接触放到位-4KV,空气放电为-8KV 的测试等级。
五、总结EMC 静电测试是为了评估设备在静电放电环境下的性能是否符合规定,其测试方法和标准包括欧洲法规EN61000-4-2,中国标准GB17626.2 和国际法规IEC61000-4-2。
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。
如果由于电缆体积过大或不易弯曲,或由于在用户安装场所所进行测试而无法这样做,则应在测试报告中准确注明对电缆超长部分所做的安排对于通常带有多个模块的设备应按典型应用中的模块数目和组合情况进行试验,实际使用的附加的插卡数量受限于:添加的线路板或扩充卡的数量不会使其相应限值和余量有明显的下降(如2dB),选择模块的数量和类型的理由应在试验报告中注明传导发射测试参考标准GB9254-1998(idt CISPR 22:1997) 测试目的:检查被测设备通过各接线端口以传导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:用测量接收机通过相应的耦合网络来测量被测设备各个接线端口的电磁骚扰值传导发射测试注意事项应保证环境噪声电平至少比标准规定的限值低6dB改变试品的布置,使和典型应用情况相一致并使EUT发射强度达到最大电缆超长部分应在电缆中心附近折叠后捆扎起来,折叠长度为30~40cm在EUT系统试验中,应使每种类型的功能模块都有一个处于工作状态EUT与接地平板之间的相对关系应与实际使用情况相同。
即:地面设备应放在接地平板上或放在靠近接地平板的绝缘地板上;便携式设备应放在非金属的桌上电源电缆和信号电缆相对接地平板的走向应与实际使用情况相同EUT的边框和线性阻抗稳定网络(LISN)的距离为0.8mEUT的保护地线及其它为解决电磁兼容问题所需的接地线应连接到人工电源网络的大地参考点上使用平均值检波器和准峰值检波器,EUT必须同时满足平均值和准峰值限值的要求。
当准峰值的测值能够满足平均值限值的要求时,则认为EUT已经满足了两种限值的要求而不必再用平均值检波器进行测量传导发射仅在正常安装时永久性连接的端口上进行静电放电抗扰度试验(ESD)参考标准GB/T 17626.2-1998(idt IEC 61000-4-2:1995) 试验目的:检查被测设备在遭受静电放电时的抗干扰能力。
(静电放电是指模拟带静电的人体对正常工作的设备直接放电以及人体对被测设备相邻的物体放电)试验方法:包括直接放电和间接放电,直接放电是用静电枪对被测设备进行接触放电和空气放电,间接放电是用静电枪对水平耦合板和垂直耦合板进行接触放电ESD试验要求直接放电:测试正常使用时操作人员可接触到的被测设备上的点和面直接放电包括空气放电和接触放电两种,应优先选择接触放电,在不能使用接触放电的场合中用空气放电间接放电:以接触方式对水平耦合板和垂直耦合板放电试验速率1次/s,每个放电点至少在正负极性各放电10次此项试验仅适合于那些人员在正常使用时容易接触的点,仅在维护保养时容易接近的静电保护点不允许测试(用户维修的点除外),除非设计说明书另行规定。
试验对象具体包括用户在使用中可能触及到的任何地方以及在带电维护和校正时才可能触及的地方。
如:金属簧片、机壳、按键、螺丝、指示灯、开关等正式测试前可以通过快速放电(每秒10次)方式找出设备对静电的敏感点,重点针对这些敏感点进行正式测试ESD试验注意事项接触放电应使用尖形放电电极。
空气放电应使用圆形放电电极接触放电情况下,放电电极的尖端应在操作放电开关之前接触EUT空气放电情况下,放电电极的圆头放电端应尽可能快地接近并触及EUT(但避免造成机械损伤)。
每次放电后,应将静电发生器的放电电极从EUT移开,然后重新触发发生器,进行新的单次放电,重复这个程序直至测试完成优先进行接触放电。
对一些机壳表面涂漆而非绝缘用漆的情况,要用放电电极刺穿涂漆层直至金属层进行放电EUT与实验室墙壁和其他金属结构间的距离至少为1m电源与信号电缆的布置应能反映实际安装条件静电放电发生器的放电回路电缆应与接地参考平面连接,该电缆的总长度一般为2m,如果这个长度超过所选放电点需要的长度,应将多余长度以无感方式离开接地参考平面放置,且与试验配置的其他导电部分保持不小于0.2m的距离台式设备应放在接地参考平面上的0.8m高的木桌上落地式设备用厚度为0.1m的绝缘支架与接地参考平面隔开将接地参考平面连到保护接地系统上ESD试验环境要求环境温度:15°C ~35°C 相对湿度:30%~60% 大气压:86kPa ~106kPa 电磁环境应不影响试验结果电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT)参考标准GB/T 17626.4-1998(idt IEC 61000-4-4:1995) 试验目的:检查被测设备的各接线端口在遭受快速瞬变脉冲群干扰时的抗干扰能力干扰特性参数:单个脉冲的上升时间为5ns,脉冲持续时间为50ns,脉冲重复频率为5KHZ 或2.5KHZ,脉冲群持续时间为15ms,脉冲群周期为300ms电快速脉冲(EFT)试验波形双指数脉冲15ms脉冲串(5kHz)脉冲串间隔是300msEFT试验要求需对交流电源端口以及长度超过3m的信号、控制和直流输入/输出端口进行EFT抗扰度试验当设备工作环境非常恶劣时(如安装在室外或电力机房,或附近有大功率开关电源的设备),应进行加强测试正、负极性各试验至少1分钟交/直流电源端口EFT试验耦合网络示意图对互连及I/O信号端口的EFT试验用容性耦合钳浪涌抗扰度试验(SURGE)参考标准GB/T 17626.5-1999(idt IEC 61000-5-11:1995)试验目的:检查被测设备对由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌(冲击)的抗干扰能力 干扰特性参数:用波形的前沿时间和半峰值时间来表述,有多种形式,常用的是1.2/50us和10/700us两种波形,其中1.2/50us的波形为组合波(其开路电压波形为1.2/50us,短路电流波形为8/20us)浪涌试验波形(1.2/50us)浪涌试验波形(1.2/50us)浪涌试验波形(10/700us)交/直流电源端口的浪涌试验配置试验波形:1.2/50us (8/20us)交/直流电源端口的浪涌试验配置试验波形:1.2/50us (8/20us)无屏蔽对称信号端口的浪涌试验配置试验波形:10/700us无屏蔽非对称信号端口的浪涌试验配置试验波形:1.2/50us (8/20us)屏蔽线端口的浪涌试验配置试验波形:1.2/50us (8/20us)屏蔽线端口的试验配置试验波形:1.2/50us (8/20us)屏蔽线端口的替代浪涌试验方法试验波形:1.2/50us (8/20us)浪涌抗扰度试验要求需对交/直流电源端口、室外信号线端口以及长度超过10m的室内信号线端口进行浪涌抗扰度试验对工作在室外恶劣环境或防雷条件较差的机房的产品,应进行加强测试每个端口各施加正、负极性浪涌干扰至少5次浪涌试验注意事项选择与被测端口相适应的耦合网络浪涌试验进行线-地试验时,如没有其它规定,试验电压必须逐次地施加到每一线路和地之间本标准不考虑直击雷,不对绝缘物耐高压的能力进行试验 EUT被测端口与耦合/去耦网络的连接线长度不大于2m对工作互连线施加浪涌时,应注意耦合电容是否会对EUT 的工作状态产生影响,如果有影响(特别是当被测电路工作信号频率较高时)则改用放电管耦合对交流电源端口试验时,一般考虑干扰波同步在电源波形的过零点和正负峰值点上电压瞬时跌落和短时中断抗扰度试验参考标准GB/T 17626.11-1999(idt IEC 61000-4-11:1994) 试验目的:检查与低压供电网连接的电气设备对电网电压瞬时跌落和短时中断的抗干扰能力 试验要求:对交流电源端口进行该项试验电源跌落试验注意事项该试验应由试验等级和持续时间进行若干组合,每个组合进行至少三次试验,两次试验之间的最小时间间隔为10s电压的突变一般发生在相位0度和180度处,如有要求,试验相位可从0度开始每隔45度进行试验对于三相电源,一般进行逐相试验。
如要求必须三相同时进行试验时,可采用三套设备同步进行试验,但对于电压过零的试验只在一相进行工频磁场抗扰度试验参考标准:GB/T 17626.8-1998 (idt IEC 61000-4-8:1993) 试验目的:检查被测设备在遭受由工频电流所产生的工频磁场骚扰时的抗干扰能力干扰特性:试验磁场由流入感应线圈中的工频电流产生试验要求:工频磁场仅适用于包括对磁场敏感装置(如CRT监视器、电动麦克风、磁场传感器等等)的设备,试验强度3A/m,频率50KHZ射频场感应的传导骚扰抗扰度试验参考标准GB/T 17626.6-1998(idt IEC 61000-4-6:1996) 试验目的:检查被测设备对来自0.15~80MHZ频率范围内的场感应骚扰的抗干扰能力干扰特性参数:试验仪器用1KHZ正弦波80%幅度调制的0.15~80MHZ信号来模拟实际骚扰信号,试验设置从0.15MHZ开始,以1%的步长进行扫描射频场传导抗扰度试验试验要求:需对交流电源端口以及长度超过3m的信号、控制和直流输入/输出端口进行传导抗扰度试验传导抗扰试验配置传导抗扰试验注意事项被测设备(EUT)应放置在高于接地参考平面0.1m的绝缘支座上,且距离四周金属物体至少0.5m以上耦合/去耦网络(CDN)放在离EUT 0.1~0.3m远的参考接地平面上。