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电磁兼容测试仪器

接收机、功率放大器、LISN、静电枪、电快速瞬变脉冲群发生器、浪涌发生器、谐波闪烁分析仪、尖峰信号发生器、电压跌落模拟器、工频磁场发生器、功率吸收钳、各种天线、电流卡钳、近场探头、示波器、矢量网络分析仪、频谱仪等原理和使用方法

整机电磁兼容测试技术

电磁兼容试验场地如开阔场、屏蔽室、微波暗室、GTEM小室、吸波材料、场地均匀性及归一化衰减等;认证机构、故障诊断、整改方法及经验等。

整机电磁兼容设计技术

整机电磁兼容设计方法,如屏蔽设计的缝隙、显示屏、通风窗、按键、开关、壳体材料;接地设计的接地点位置、信号地、机壳地;滤波设计的电源滤波器位置、滤波连接器等的设计理论、方法、经验及工程应用。

印制电路板电磁兼容设计技术

时钟、高速数字电路、模拟电路、接口等关键电路原理图电磁兼容及信号完整性设计与仿真;印制电路板电磁兼容、信号完整性、电源完整性理论、布局布线、层设置、阻抗控制、接地、仿真、工程应用等。

开关电源电磁兼容设计技术

开关电源电磁干扰机理、共模及差模干扰典型途径、原理图滤波电路设计、印制电路板布局布线等。

汽车电子电磁兼容设计技术

汽车电子产品测试标准、测试项目、测试设备、整改方法;汽车电子产品电磁兼容设计原理、方法、工程应用。

医疗设备电磁兼容设计技术

医疗设备产品测试标准、测试项目、测试设备、整改方法;医疗设备电磁兼容设计原理、方法、工程应用。

射频测试认证技术

射频测试认证标准、测试项目、测试设备、整改方法;微波射频设备电磁兼容设计原理、方法、工程应用。

防静电设计技术

防静电知识、防静电标准、防静电产品、防静电工程;接口电路静电设计原理、方法、电路;结构静电设计原理与方法;静电电流泻放点的位置等。

电磁生物效应

手机、变电站、高压电线、微波炉、电脑、家用电器的电磁辐射对人体、婴幼儿健康、成年男女生育等的影响;防电磁辐射卡、电磁防护服等产品防护作用;人体如何防电磁辐射危害等。

 

    EMC即电磁兼容性,是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其它设备产生电磁干扰。”

    意指电子机器有两面性,一个为干扰源对其他电子仪器造成的影响,一个为受到周围电子仪器发生的干扰影响,才有EMC的论题出现。

    EMC的产品认证,目前主要依据的法规有FCCCISPRANSIVCCIEN等国际规范,而这些EMC标准对于产品的测试要求,可分为两大测试题,一为电磁干扰(EMI)测试,另一为电磁耐受性(EMS)测试。 

EMIElectro-Magnetic Interference

EMIElectro-Magnetic Interference)电磁骚扰测试

此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之  电器产品的影响。

EMI测试主要包含的内容:

Radiated Emission——辐射骚扰测试

Conducted Emission——传导骚扰测试

Harmonic——谐波电流骚扰测试

Flicker——电压变化与闪烁测试

EMSElectro-Magnetic Susceptibility

EMSElectro-Magnetic Susceptibility)电磁抗扰度测试

此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。

EMS 测试主要包含的内容:

ESD-静电抗扰度测试

RS-射频电磁场辐射抗扰度测试

CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试

DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试

SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试

EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试

PFMF-工频磁场抗扰度测试

杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外离散频率上的辐射(既远端辐射)。

杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。

传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。

辐射杂散:测试设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。

测试条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。


    抗扰度测试主要方法是按照设备所处的电磁环境条件,结合用户对设备采取的措施,选择合适的严酷度等级,依照有关测试方法进行测试,最后根据产品标准提出的合格判决条件评定测试结果是否合格。这是抗扰度测试与其它测试主要差异之处。 

    电磁环境中的电磁骚扰源、电磁骚扰源对设备的耦合方式、设备对电磁骚扰的敏感度以及用户对工作现场的防护措施直接与严酷度等级相关。即使用环境决定了干扰的形式,安装防护条件决定了干扰的严酷度等级。

GB/T13926.4 具体规定了在电磁环境中与严酷度等级相对应的设备工作下的电气环境条件:

级,具有良好保护的环境,如计算机房;

级,受保护的环境,如工厂和电厂的控制室或终端室;

级,典型的工业环境,如工业过程装置、电厂和露天高压变电所的继电器房等场所;

级,严酷的工业环境,如电站、未采取特殊安装措施的工业过程设备、室外区域等。

 

IEC801中针对电涌的源为电力切换瞬变或间接雷击的闪电瞬变,对设备的安装条件与防护设施作如下分类(适用电涌):

类:保护良好的、有一次和二次过压保护的电气环境,通常处于特殊的房间内,电涌电压不会超过 25V; 

类:局部保护的、有一次过压保护的电气环境,电涌电压不超过 500V; 

类:电源线与其它线路分离开,电缆隔离良好的电气环境,电涌电压不超过 1kV; 

类:电源电缆与信号电缆并行敷设的电气环境,电涌电压不超过 2kV; 

类:互连线象室外一样沿着电源电缆敷设,且电子线路和电气线路均使用电缆的电气环境,电涌电压不超过4kV

类:非人口稠密区内电子装置联接电讯电缆和架空电源线的电气环境。

对 类不做电涌测试。一般电源产品处于 类或 类电气环境,可选择严酷度等级为 级或 级。

 

    必须指出,把环境作为抗扰度测试的相关条件是抗扰度测试的重要特点。因为如果忽视这些相关,不考虑装置的应用工作环境条件,而认为装置应该"独立",应该适合于插入任何一种组合装置(或系统)中,就会由此产生所有被测装置都必须接受全部项目的干扰试验,并且要达到最高严酷度等级的错误结论。这不仅对要用的装置造成过高的不合理的严格限制,而且还会因需要进行大量试验而不得不承担很大的经济负担。 

 

    另外,抗扰度测试涉及到高压信号,除了应严格遵守有关安全规定外,还有必要在抗扰度实验后再对设备进行安全测试。 对于交流稳压电源这类大功率电工产品,选取从市电导入的以高频、高能为特征的抗扰度项目,并且选择较其它电工、电子产品要高的严酷度等级,是必要的。 

    抗扰度测试的另一重要特点是对试验发生器技术参数作出严格而明确的规定。为了对设备的抗扰度性能进行比较,就要有一种能产生比较一致并可重复再现的试验装置,这就是干扰模拟发生器。显然必须规定发生器的输出内阻、输出波形要求、开路电压幅度与误差;以保证试验结果的一致,重复性好。否则,因不同被测设备源端阻抗不同,对发生器的阻抗匹配不同而无法使发生器在带载下输出波形或幅度相同。实际上,阻抗不匹配就是抑制电磁骚扰的一个有效手段。

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