EMC试验方法介绍介绍
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EMC测试标准及方案总结资料第一篇:EMC测试标准及方案总结资料EMCEMS(电磁抗扰度测试)抗扰度测试项目1.静电放电引用 IEC61000-4-2(GB/T17626.2);EMC对策v 箝位二极管保护电路v 稳压管保护电路v TVS(瞬态电压抑制器)二极管v 分流电容滤波器v 在易感CMOS、MOS器件中加入保护二极管;v 在易感传输线上串几十欧姆的电阻或铁氧体磁珠;v 使用静电保护表面涂敷技术;v 尽量使用屏蔽电缆;v 在易感接口处安装滤波器;无法安装滤波器的敏感接口加以隔离;v 选择低脉冲频率的逻辑电路;v 外壳屏蔽加良好的接地。
2.辐射射频电磁场引用IEC61000-4-3(GB/T17626.3);YY0505的规定v 80MHz ~ 2.5GHz v 10V/m(生命支持EUT)v 3V/m(非生命支持EUT)v 场地校准时的频率步长:≤1% v 调制频率:2Hz,1kHz v 最小驻留时间:足够长,能被激励并响应λ≥ 3秒,用2Hz调制时λ≥ 1秒,其它λ平均周期的1.2 倍,对数据取时间平均值的EUT λ对有多参数和子系统的EUT,驻留时间选最大者。
v 在屏蔽室内使用的设备λ试验电平:Llimit-⊿Lv 为工作目的而接收RF能量的设备λ在其独占频带内应保持安全,可免予基本性能要求λ接收部分调谐至优选的接收频率,或可选接收频段的中心 v 患者耦合电缆的规定λ应采用制造商允许的最大长度λ患者耦合点对地应无有意的导体或电容连接v 对永久性安装的大型设备和系统λ在安装现场或开阔场测试λ用手机/无绳电话、对讲机和其它合法的发射机等的信号对EUT 进行测试λ另外,在80MHz~2.5GHz,在ITU为ISM指定的频率上进行测试,但调制信号可与手机/无绳电话、对讲机等的调制信号相同v EUT的供电可以是任一标称输入电压和频率3.电快速瞬变脉冲群(EFT)引用IEC61000-4-4(GB/T17626.4);v ±2kV, 电源线;±1kV, I/O线、信号电缆、互连电缆v 长度短于3米的信号和互连电缆不测v 所有患者用电缆免测,但必须连上v 在患者耦合点处,将规定的模拟手接到参考地v 手持式设备和部件应使用模拟手进行试验v 对有多额定电压的EUT,在最小、最大额定输入电压下分别测试v 可在任何额定电源频率下测试v 对于有内部备用电池的EUT,应在试验后验证EUT脱离网电源继续工作的能力EMC对策v 压敏电阻保护电路v 稳压管保护电路v 滤波(电源线和信号线的滤波)v 共模滤波电容v 差模电容(X电容)和电感滤波器v 用铁氧体磁芯来吸收v 电缆屏蔽v 共模扼流圈4.浪涌(冲击)引用IEC61000-4-5(GB/T17626.5);YY0505的规定 v 交流电源端口:λ±0.5kV, ± 1kV,差模注入(AC L-N)λ±0.5kV, ± 1kV, ±2kV,共模注入(AC L-PE、N-PE)λ交流电压波形相角0o或180o、90o和270oλ如果EUT在初级电源电路中无浪涌保护装置,可免掉低等级的试验。
静电放电抗扰度试验是电磁兼容性(EMC)领域中的一种重要测试方法,用于评估电子设备在静电放电干扰下的抗扰度。
以下是关于静电放电抗扰度试验的一般流程和技术:
1. 试验介绍:
-静电放电试验是模拟人体静电放电现象,通过给予设备定量的静电放电来评估设备对此种电磁干扰的抗扰度。
2. 试验设备:
-静电放电试验通常使用专门的试验设备,包括静电电源、人体模型(HBM)或机器模型(MM)、试验台等。
3. 试验参数:
-试验参数包括静电放电电压、放电极间距、放电次数等,这些参数通常根据相关标准或规范进行设置。
4. 试验环境:
-静电放电试验需要在恒温、恒湿的环境条件下进行,以确保试验结果的可靠性。
5. 试验过程:
-试验前,需要对设备进行预试验,以确定设备的敏感性和适应
性。
-在试验过程中,按照预设的参数和序列进行静电放电,并记录设备在放电过程中的反应和性能变化。
6. 试验评估:
-根据试验结果,对设备的抗扰度进行评估和分析。
-静电放电试验通常根据相关标准或规范,将试验结果与预设的抗扰度要求进行比较,判断设备是否符合要求。
7. 报告和验证:
-完成试验后,生成详细的试验报告,包括试验条件、试验结果、设备反应等信息。
-可以通过再次测试或其他验证手段,确认设备的抗扰度改进措施的有效性。
需要注意的是,静电放电试验应该由专业的测试机构或资质认证实验室进行,以确保试验的准确性和可靠性。
对于电子产品的设计和开发过程中,合理的电磁兼容性设计和抗扰度验证是非常重要的,可以帮助提高产品的可靠性和稳定性。
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电磁兼容测试介绍文摘:本文简要的介绍了电磁兼容的抗扰度测试关键词:电磁兼容、测试、EMC一、前言人类所处的自然环境,不仅仅包括我们自身容易察觉的空气、水、土地等环境外,还有我们自身不容易觉察的电磁环境。
在人类发明发电机之后,人类对电磁环境的主动性影响与日俱增。
甚至达到“污染”电磁环境的程度。
电磁兼容便是一门研究在有限空间、有限的时间、有限的频谱资源条件下,各种用电设备可以共存并不致引起降级的学科。
也可以讲“电磁兼容”是一门绿色的环保科学。
近年来,世界各国都非常重视电磁兼容技术,并且把对电气电子产品的电磁兼容性要求纳入国际贸易中的产品技术法规。
例如,欧盟从96年1月1日起强制执行89/336/EEC指令,即进入欧共体市场销售的电气电子产品必须符合EMC要求,并加贴CE标志。
为了适应国际先进技术发展和国际商贸的要求,我国也不断加强在电磁兼容技术方面的研究,并且在电磁兼容标准制订方面提出相应的方针政策。
例如,我国政府制定了电磁兼容标准化工作的具体方法:1、加快电磁兼容标准的修订,制订和转化,完善我国电磁兼容的标准体系;2、在建立起基本完善的标准体系基础上,加强和完善现在各级电磁兼容试验室和测试机构,并推进认证制。
二、测试技术概述电磁兼容设备或交流在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
这是国际标准《电磁兼容术语》中对电磁兼容所下的定义。
从此定义中不难看出,电磁兼容具体研究两方面的内容:一是能在电磁环境中正常工作,具体一定的抵抗电磁骚扰的能力。
二是对所处环境中的其它设备的骚扰有一定的限值,不致于影响的其他设备不能正常工作。
测量,也许没有任何其他学科象电磁兼容这门学科这么依赖。
我们从电磁兼容的概念中不难看出,电磁兼容的测试内容主要包括两个方面:一是电磁敏感性测试,即电气电子设备的抗扰度测量;另一个便是电磁干扰的测量,即设备无线电骚扰特性的测量。
电磁兼容测量的目的是为提高和改善电气电子设备的实际工作中电磁兼容能力提供参考和依据。
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。
- 1 -。
EMC试验方法介绍
——上海市医疗器械检测所高中
医用电气设备EMC标准大类
实验室设备:
GB 18268系列
GB/T 18268.1--2010 通用要求
n GB/T 18268.1
GB/T 18268.26--2010 体外诊断(IVD)医疗设备
n GB/T 18268.26
YY 0505中涉及的EMC试验项目电磁发射类
n传导发射(连续骚扰)
n辐射发射(辐射场强度)
n谐波失真
n电压波动和闪烁
YY 0505中涉及的EMC试验项目电磁抗扰度类
n静电放电
n辐射抗扰度
n脉冲群
n浪涌
n传导抗扰度
n电压暂降、短时中断和电压变化
n工频磁场
传导发射(骚扰电压)试验连接0.8m EUT 0.4m 人工电源网络测量接收机
接地平板试验布置的要求
试品的电源线与人工电源网络的连接
采用一根长度不超过1000mm 的导线,电源线与接地线平行敷设,间距不超过100mm 。
当电源
线长度超过
800mm 时,超长部分折叠成300~400mm 的线束,而试品与人工电源网络之间的距离仍
保持800mm 不变。
骚扰电压试验布置图
试验要点
环境噪声:比限值至少低6dB??
骚扰电压试验扫描曲线
接收机的典型检波方式
平均值检波:其最大特点是检波器的充放电时间常数相同,特别适用于对连续波的测量
辐射发射试验连接
辐射发射试验布置图
返回
试验要点
环境噪声:比限值至少低6dB
辐射发射试验扫描曲线
谐波失真、电压波动和闪烁试验连接
试验布置图
试验要点谐波试验
n适用于每相电流小于16A的设备n A类设备不适用
n运行方式:正常工作模式
试验布置图
试验要点
施加部位
n接触放电:可触及导电部件和耦合平面
——耦合平面:水平和垂直耦合平面
n空气放电:非导电的可触及部件和可触及部件中导电的不可触及部分
——可触及部件中导电的不可触及部分:凹进的连接器触头内部电源设备:放电期间可通过串联电阻泄放
辐射抗扰度试验连接
试验布置图
试验要点
运行模式的选择:对患者后果最不利的方式均匀域应覆盖被测设备
试验布置图
试验要点
小于3m的信号电缆和互连电缆以及患者耦合电缆不进行直接试验
耦合电缆虽不直接试验,但在其它受试电缆的试验期间应连上患者耦合电缆
浪涌试验连接
试验要点
患者耦合点不需端接模拟手
没有交流或直流电源输入选件的内部电源供电的设备,该试验不适用
有内部备用电池的设备,应在试验后验证设备仅在网电源供电时继续工作的能力
传导抗扰度试验连接
试验布置图
试验要点
生命支持的设备:工科医频段上还须满足10V/m的抗扰度要求
患者电缆需要进行试验
电位均衡导体应使用CDN
CDN--M1进行试验
电压暂降、短时中断和电压变化试验连接
试验要点
平板额定
试验应在最小电源频率下进行
试验布置图
试验要点
如果设备是内部电源供电或由外部直流电源供电,则试验应在50Hz和60Hz两频率上进行。
除非设
备和系统预期仅在一个频率的供电区内使用,则只须在该频率上进行试验
辐射发射测试场地全电波暗室
全电波暗室减小了外界电磁波
信号对测试信号的干扰,同时
电磁波吸波材料可以减小由于
墙壁和天花板的反射对测试结
果造成的多径效应影响,适用
于发射、灵敏度和抗扰度实验。
实际使用中,如果屏蔽体的屏
蔽效能能够达到80dB~140dB,
那么对于外界环境的干扰就可
以忽略不计,在全电波暗室中
可以模拟自由空间的情况。
同
其它两种测试场地相比,全电
波暗室的地面、天花板和墙壁
反射最小、受外界环境干扰最
小,并且不受外界天气的影响。
它的缺点在于受成本制约,测
试空间有限。
半电波暗室
半电波暗室特性要求
辐抗干扰度(Radiated immunity)
——IEC1000-4-3 场的均匀性上要求:地板0.8米高1.5×1.5内,标称值的容差米区域范围是0dB~+6dB 屏蔽性能要求满足:
n GB12190-90《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》n MIL -STD -220A 《射频滤波器插入损耗的测量方法》n R F 屏蔽效能:磁场1MHz>70dB 电场1MHz 1MHz --1000MHz >
80dB 微波1GHz -3GHz>90dB
模拟手和RC元件
RC元件
返回
电波暗室环境噪声的要求,之所以是6dB,而不是4dB,5dB,请看下面的推导:
假设天线处接受到的噪声总功率为P,其由两部分组成,一部分来自于EUT 的辐射噪声Ps,另外一部分就来自电波暗室的环境噪声Pa,也就是说,我们观察到的噪声是由这两种噪声叠加的结果,其关系为
P = Ps + Pa
由于天线接收机的输入阻抗R恒定为50Ω,所以这个关系式可以化为
U2= Us2+ Ua2
其中U是接收天线处总的电场强度,Us是EUT辐射信号的电场强度,Ua是环境噪声的电场强度。
当环境噪声比限值低6个dB时,对于大小等于限值的EUT辐射信号,即有
Us(dB) = Ua(dB) + 6dB
由对数关系可得
Us = 2Ua or Ua = Us/2
带入刚才的电压关系式中可得
U2= Us2+ Us2/4 = 5Us2/4 =》U2/Us2=5/4 =》U/Us=1.118
取对数可得
U(dB) --Us(dB) = 0.97dB
U(dB)
即EUT实际辐射信号值与测量值的误差为0.97个dB<1dB,我们认为这样的误差是可以接受的,所以通常来说要求暗室的背景噪声要比限值低6个dB以上。