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电子电器产品辐射骚扰场强一般测量频率范围

发布时间:2019/2/10 10:29:43 访问次数:1595

   测量场地:屏蔽室(当环境噪声影响测量结果时使用)、普通的测量间(当环境噪声不影响测量结果时使用)等。

   其他:接地平板、滤波器K9F2G08UOB-PIB0 (当供电质量影响测量结果时使用)、人工模拟手、调频调压源(当供电参数无法满足测量需求时使用)等。以上所列举的产品类别及其不同的端口,有些可以直接测量,有些需要通过专用的耦合网络进行取样测量,有些可以通过电压探头或电流探头进行取样测量。GB4824、 GB 13837、 GB 4343.1、 GB 17743、 GB 9254、 GB 17799.3、 GB17799.4等电磁兼容标准都对相应产品的辐射骚扰场强进行限制。不同标准针对的具体产品各不相同,测量的频率范围、参数也不相同(电场或磁场),测量方法、限值要求也有差别,但都是对产品向空间辐射电磁骚扰场强大小进行限制,防止对周围一定范围内的其他电子电器产晶形成干扰,以保证产品的电磁兼容性胄旨。

   用场强测量的方法来测量产品的辐射发射是一种基本的测量方法。大多数的电子电器产品的辐射发射都用这种方法进行辐射发射测量。部分标准也采用通过测量产品接口线缆对外发射的骚扰功率的方式来间接评估产品对外发射的电磁骚扰。

   电子电器产品辐射骚扰场强一般测量频率范围为30~1000MHz(对灯具类产品需进行9kHz~⒛MHz频率范围的磁场辐射骚扰测试;对信息技术设备需进行1GHz以上的辐射骚扰测试),测量一般在开阔场、半电波暗室或全电波暗室中,通过天线接收被测样品的空间电磁骚扰发射的方式来进行。

   辐射骚扰场强测试超标肘问题部位的确定

  设备内的元器件、集成片、印制电路板的走线、有信号电流经过的地方都可能向周围空间辐射电磁能量,频率越高就越容易产生电磁辐射3对电子产品来说,其辐射骚扰的主要骚扰来源包括开关电源的开关频率及谐波骚扰;交流电机的运行噪声、直流电机的电刷噪声;电磁感应设备的电磁骚扰;智能控制设备的晶振及数字电路电磁骚扰等。

   数字电路和控制电路的信号工作在方波状态,其对外发射的骚扰除工作的基频以外,还存在大量的谐波分量,因此,不能仅考虑其工作基频的泄漏,还得充分考虑其谐波泄漏:若信号为对称方波,其谐波能量主要集中在奇次谐波上;若信号为非对称方波,则其奇次和偶次谐波分量均较大。通常情况下,数字电路的方波上升/下降沿越陡峭,则其谐波分量越大。鉴于现有的数字电路的集成及生产工艺状况:数字电路工作频率越低,其波形上升/下降沿越陡峭,其谐波分量也越丰富,且高次谐波分量也较大;数字电路工作频率越高,其波形上升/下降沿则越平缓,其谐波能量比较集中在低次谐波分量上。通常情况下,数字电路工作在1MHz频率以下,应考虑的谐波频率范围为50次以内的谐波分量;工作在1~3OMHz频率范围,应考虑15~30次以内的谐波分量;工作在⒛~300MHz频率范围,应考虑7~15次以内的谐波分量;工作在300MHz~1GHz频率范围,考虑5~7次以内的谐波分量即可;工作在1GHz以上频率范围,考虑3次及3次以内的谐波分量即可。设备内部存在的最高辐射频率可通过这种方式来确定。



   测量场地:屏蔽室(当环境噪声影响测量结果时使用)、普通的测量间(当环境噪声不影响测量结果时使用)等。

   其他:接地平板、滤波器K9F2G08UOB-PIB0 (当供电质量影响测量结果时使用)、人工模拟手、调频调压源(当供电参数无法满足测量需求时使用)等。以上所列举的产品类别及其不同的端口,有些可以直接测量,有些需要通过专用的耦合网络进行取样测量,有些可以通过电压探头或电流探头进行取样测量。GB4824、 GB 13837、 GB 4343.1、 GB 17743、 GB 9254、 GB 17799.3、 GB17799.4等电磁兼容标准都对相应产品的辐射骚扰场强进行限制。不同标准针对的具体产品各不相同,测量的频率范围、参数也不相同(电场或磁场),测量方法、限值要求也有差别,但都是对产品向空间辐射电磁骚扰场强大小进行限制,防止对周围一定范围内的其他电子电器产晶形成干扰,以保证产品的电磁兼容性胄旨。

   用场强测量的方法来测量产品的辐射发射是一种基本的测量方法。大多数的电子电器产品的辐射发射都用这种方法进行辐射发射测量。部分标准也采用通过测量产品接口线缆对外发射的骚扰功率的方式来间接评估产品对外发射的电磁骚扰。

   电子电器产品辐射骚扰场强一般测量频率范围为30~1000MHz(对灯具类产品需进行9kHz~⒛MHz频率范围的磁场辐射骚扰测试;对信息技术设备需进行1GHz以上的辐射骚扰测试),测量一般在开阔场、半电波暗室或全电波暗室中,通过天线接收被测样品的空间电磁骚扰发射的方式来进行。

   辐射骚扰场强测试超标肘问题部位的确定

  设备内的元器件、集成片、印制电路板的走线、有信号电流经过的地方都可能向周围空间辐射电磁能量,频率越高就越容易产生电磁辐射3对电子产品来说,其辐射骚扰的主要骚扰来源包括开关电源的开关频率及谐波骚扰;交流电机的运行噪声、直流电机的电刷噪声;电磁感应设备的电磁骚扰;智能控制设备的晶振及数字电路电磁骚扰等。

   数字电路和控制电路的信号工作在方波状态,其对外发射的骚扰除工作的基频以外,还存在大量的谐波分量,因此,不能仅考虑其工作基频的泄漏,还得充分考虑其谐波泄漏:若信号为对称方波,其谐波能量主要集中在奇次谐波上;若信号为非对称方波,则其奇次和偶次谐波分量均较大。通常情况下,数字电路的方波上升/下降沿越陡峭,则其谐波分量越大。鉴于现有的数字电路的集成及生产工艺状况:数字电路工作频率越低,其波形上升/下降沿越陡峭,其谐波分量也越丰富,且高次谐波分量也较大;数字电路工作频率越高,其波形上升/下降沿则越平缓,其谐波能量比较集中在低次谐波分量上。通常情况下,数字电路工作在1MHz频率以下,应考虑的谐波频率范围为50次以内的谐波分量;工作在1~3OMHz频率范围,应考虑15~30次以内的谐波分量;工作在⒛~300MHz频率范围,应考虑7~15次以内的谐波分量;工作在300MHz~1GHz频率范围,考虑5~7次以内的谐波分量即可;工作在1GHz以上频率范围,考虑3次及3次以内的谐波分量即可。设备内部存在的最高辐射频率可通过这种方式来确定。



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