射频场感应传导的抗扰度测试
射感试验可能会对显示信号、采集驱动等造成影响,可能使显示闪烁或黑屏,还可能使采集驱动工作异常,采集不到需要的信号,无法驱动应用设备及功能。射频试验是0.15k~80M频率范围内对信号线、电源进行干扰,3级强度是10V/m。射频场感应防护的原则是将电源、信号线的屏蔽做好,屏蔽层良好接地,选择合适频率进行滤波,将干扰滤除。(对通用电子产品的设计一般没有问题!)
依据标准:
IEC 61000-4-5/GB T 17626.5:浪涌(冲击)抗扰度试验
浪涌(冲击)抗扰度试验,是模拟自然界里的雷击(间接雷)以及供电线路中因大型开关切换所引起的电压变化对供电线路和通信线路的影响。浪涌试验规定了两种波形(1.2/50μs和通信波10/700μs)、幅值为0.5kV到4kV,能量特别大,对EUT的影响可能是破坏性的。10/700μs(俗称通信波)适用于长距离对称通信端口,1.2/50μs适用于电源线端口和其他信号线端口。
电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品即使满足了电磁兼容标准,在实际使用中也可能会发生干扰问题。大部分国家的标准都是基于国际电工会(IEC)所制定的标准。
要使产品具有良好的电磁兼容性,需要考虑与电磁兼容相关的设计内容。电磁兼容设计一般包含以下几个方面的内容。
地线设计
许多电磁干扰问题是由地线产生的,因为地线电位是整个电路工作的基准电位,如果地线设计不当,地线电位就不稳,就会导致电路故障。地线设计的目的是要保证地线电位尽量稳定,从而消除干扰现象。
线路板设计
无论设备产生电磁干扰发射还是受到外界干扰的影响,或者电路之间产生相互干扰,线路板都是问题的核心,因此设计好线路板对于保证设备的电磁兼容性具有重要的意义。线路板设计的目的就是减小线路板上的电路产生的电磁辐射和对外界干扰的敏感性,减小线路板上电路之间的相互影响。
滤波设计
对于任何设备而言,滤波都是解决电磁干扰的关键技术之一。因为设备中的导线是效率很高的接收和辐射天线,因此,设备产生的大部分辐射发射都是通过各种导线实现的,而外界干扰往往也是先被导线接收到,然后串入设备的。滤波的目的就是消除导线上的这些干扰信号,防止电路中的干扰信号传到导线上,借助导线辐射,也防止导线接收到的干扰信号传入电路。
屏蔽与搭接设计
对于大部分设备而言,屏蔽都是必要的。特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。机箱的屏蔽设计与传统的结构设计有许多不同之处,一般如果在结构设计时没有考虑电磁屏蔽的要求,很难将屏蔽效果加到机箱上。所以,对于现代电子产品设计,必须从开始就考虑屏蔽的问题。
天线高度变化
对磁场强度测量,使用单环磁场天线时,接收天线的高度可以固定在规定的标高上(从地面到环天线底部的典型值为1m)。环天线或EUT应作方位旋转,以便找到的被测扰。
如果在规定的测量范围内一些频率上的环境电平超过了限值,那么可以采用下列替代方法:
a)在较近的距离上进行测量,再将测量结果转换到规定限值的那个距离上,转换公式应是产品(类)EMC标准中推荐的,或是在不少于三个不同距离上经测量验证过的。
b)在广播电台停播和工业设备的环境电平较低时,在原先环境电平超过规定的频段上重新进行测量。
c)在屏蔽室或装有吸波材料的屏蔽室内,把试验频率上EUT的扰幅度与邻近频率上的扰幅度进行比较,可以用测到的邻近频率的
扰幅度来估计试验频率上EUT的扰幅度。
d)在确定开阔试验场的轴线时,要考虑强环境信号的方向,以便使试验场上的接收天线的方向性尽可能地区分出这样的强信号。
e)对于发生在射频信号附近的EUT窄带扰,在二者都落入标准频带内时,可能要用较窄的仪器带宽进行测量
EMC认证方式
设备的合格评定程序已简化为单一程序,第三方没有强制参与,但制造商可以选择将其技术文档提交给认证机构进行评估。
EMC评估可以采用三种方法:
a)EMC协调标准的应用。
b)EMC评估,其中未应用统一标准,制造商采用自己的方法。
c)混合评估,结合前两种方法。例如,可以使用协调标准来涵盖排放现象和针对免疫方面的详细技术EMC评估。
请注意,EMC评估是制造商的责任,它绝不是第三方的责任,例如公告机构或EMC测试实验室。
为了使产品符合EMC要求,EMC测试应在产品生命周期的各个阶段进行,测试的确切性质以及是否
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