电磁兼容报告

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EMC电磁兼容测试报告

EMC电磁兼容测试报告

EMC电磁兼容测试报告
一、测试目的
电磁兼容(EMC)测试是对电子设备的电磁辐射和电磁抗扰能力进行
评估的过程。

本次测试旨在评估被测设备在电磁环境中是否能够正常工作,并且不会对周围电子设备产生干扰。

二、测试范围
本次测试对被测设备的辐射电磁场和抗扰能力进行了评估。

测试涉及
以下方面:
1.辐射电磁场测试:测量被测设备在使用过程中发出的电磁辐射水平,评估其是否符合相关标准要求。

2.抗扰能力测试:通过模拟实际工作环境中的干扰源,评估被测设备
对外部电磁干扰的抵抗能力。

三、测试方法
1.辐射电磁场测试:使用设备测量被测设备在各个频段的辐射电磁场
强度,并与相关标准进行比较。

2.抗扰能力测试:将被测设备置于模拟干扰环境中,通过测量其输出
信号的质量和稳定性来评估其抗扰能力。

四、测试结果
1.辐射电磁场测试结果:根据测试数据和相关标准要求,被测设备在
所有频段的辐射电磁场强度均符合要求,并未产生超出标准的辐射水平。

2.抗扰能力测试结果:在模拟干扰环境下,被测设备的输出信号质量和稳定性均良好,符合相关标准要求。

五、结论
根据测试结果,被测设备在电磁环境下表现出良好的电磁兼容性能,能够正常工作且不会对周围设备产生干扰。

符合相关标准要求。

六、建议
鉴于被测设备经过了电磁兼容测试并符合相关标准要求,建议继续进行后续的功能和性能测试,以确保设备在各个方面都具备稳定和可靠的性能。

七、测试人员信息
测试人员:XXX。

电磁兼容工作总结报告

电磁兼容工作总结报告

电磁兼容工作总结报告1. 简介电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在同一电磁环境下,能够正常工作而不对周围的其他电子设备和系统造成无线电干扰的能力。

本报告总结了我们团队在电磁兼容方面的工作及成果,并提出了下一步的改进方向。

2. 工作内容及成果在过去的一年中,我们团队主要进行了以下工作来保证产品的电磁兼容性:2.1 电磁兼容测试我们针对每个新产品进行了电磁兼容测试,包括辐射和传导两个方面。

通过测试,我们确定了产品在特定频段内的无线电辐射水平和其对外界干扰的敏感程度。

在测试中,我们采用了各种标准的测量设备和方法,如电磁辐射扫描仪、频谱分析仪等。

通过测试结果分析,我们改进了产品的电磁兼容性。

2.2 电磁兼容设计在产品设计阶段,我们采取了一系列的电磁兼容设计措施。

通过合理布局电路板、增加屏蔽、优化电源线路和地线设计等方法,减少了电磁干扰源和敏感器件之间的相互影响。

我们还针对具体产品的特点,采用了滤波器、衰减器等电磁兼容器件,有效降低了电磁辐射和传导干扰。

2.3 电磁兼容培训为了提高团队成员的电磁兼容意识和技能,我们组织了一系列的电磁兼容培训活动。

通过培训,每位团队成员都对电磁兼容的基本概念、测量方法和设计原则有了更深入的理解。

培训还包括了电磁兼容标准和相关法规的介绍,以及电磁兼容测试设备的操作技巧。

3. 改进方向虽然我们的电磁兼容工作取得了一定的成果,但仍有一些问题需要改进:3.1 标准更新电磁兼容标准不断更新,对产品的要求也在不断提高。

为了保持产品的电磁兼容性,我们需要定期了解最新的标准和要求,并根据需要进行相应的更新和调整。

3.2 提高测试设备的精度在电磁兼容测试中,测试设备的精度对结果的准确性至关重要。

我们计划购置更加先进的测试设备,提高测试的精度和可靠性,以更好地评估产品的电磁兼容性。

3.3 加强厂内控制为了保证产品的电磁兼容性,我们需要加强厂内的控制措施。

电磁兼容工作总结报告格式

电磁兼容工作总结报告格式

电磁兼容工作总结报告格式电磁兼容工作总结报告。

一、工作总结。

今年以来,我们团队在电磁兼容领域取得了一系列重要成果。

我们在电磁兼容测试、分析和解决方案方面取得了显著进展,为客户提供了高质量的服务和支持。

二、工作内容。

1. 电磁兼容测试。

我们对各类电子设备进行了电磁兼容测试,包括辐射测试、传导测试和敏感性测试。

通过测试,我们能够评估设备在电磁环境下的性能表现,为客户提供合格的产品。

2. 电磁兼容分析。

我们针对客户的特定需求,进行了电磁兼容分析,通过仿真和计算,评估设备在不同环境下的电磁兼容性能,为客户提供优化方案。

3. 电磁兼容解决方案。

在客户遇到电磁兼容问题时,我们提供了一系列解决方案,包括滤波器设计、接地设计、线缆布局等,帮助客户解决电磁兼容性问题,提高产品的可靠性和稳定性。

三、工作成果。

在过去一年中,我们为多家客户提供了电磁兼容测试和解决方案服务,得到了客户的一致好评。

我们的工作不仅帮助客户通过了相关认证,还提高了产品的市场竞争力。

四、工作展望。

未来,我们将继续深入研究电磁兼容领域的最新技术和发展趋势,不断提升团队的专业水平和技术能力,为客户提供更优质的服务和支持。

五、总结。

电磁兼容工作是一项重要的技术工作,我们将不断努力,为客户提供更好的电磁兼容测试和解决方案服务,推动电磁兼容领域的发展和进步。

电磁兼容分析报告

电磁兼容分析报告

电磁兼容分析报告1. 引言本报告旨在对电磁兼容性进行分析和评估。

电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,且不对其它设备和环境造成不可接受的干扰。

为了保证设备的正常运行,必须进行电磁兼容性的分析和测试。

2. 问题描述在进行电磁兼容性分析之前,首先需要了解电磁兼容性问题的来源。

电磁兼容性问题主要包括电磁辐射和电磁干扰两方面。

2.1 电磁辐射电磁辐射是指电子设备在工作过程中产生的电磁波向周围空间传播的过程。

电子设备在使用过程中,会产生一定的辐射电磁场。

这些辐射电磁场可能会对附近设备和环境产生干扰。

2.2 电磁干扰电磁干扰是指外界电磁场对电子设备造成的干扰。

外界电磁场可能来自其它设备的辐射,也可能来自电力线、雷电等。

这些外界电磁场如果强度足够大,就会对设备的正常运行产生干扰。

3. 分析方法为了准确评估电磁兼容性,我们采用了以下分析方法:3.1 电磁辐射分析通过对设备进行电磁辐射测试,可以获取设备在工作过程中产生的辐射电磁场的强度和频率分布。

我们使用电磁场测试仪器来测量设备周围的电磁辐射水平。

通过分析测试结果,可以判断辐射是否超过规定的限值,从而评估设备的辐射兼容性。

3.2 电磁干扰分析通过对设备进行电磁干扰测试,可以评估设备对外界电磁场的抗干扰能力。

我们使用电磁兼容性测试仪器来模拟外界电磁场对设备的干扰,并观察设备的工作状态。

通过分析测试结果,可以判断设备是否能够正常工作,从而评估设备的干扰兼容性。

4. 结果分析4.1 电磁辐射分析结果经过测试,我们得到设备产生的辐射电磁场强度和频率分布情况。

根据相关标准,我们将测试结果与规定的限值进行对比。

结果显示,设备的辐射水平在规定的限值范围内,因此设备在辐射兼容性方面符合要求。

4.2 电磁干扰分析结果经过测试,我们模拟了外界电磁场对设备的干扰情况,并观察设备的工作状态。

结果显示,设备在受到一定强度的干扰时,仍能够正常工作。

因此,设备在干扰兼容性方面也符合要求。

电磁兼容工作总结报告格式

电磁兼容工作总结报告格式

电磁兼容工作总结报告格式电磁兼容工作总结报告一、问题描述:针对公司在电磁兼容方面存在的问题,本次工作总结报告旨在提出解决方案,并对所实施的措施进行总结和评估。

二、问题分析:1. 电磁兼容问题的定义和影响:电磁兼容是指电子设备在同一电磁环境下,不发生互相干扰,能够正常工作的能力。

电磁兼容问题的存在会导致设备功能异常、性能下降,甚至损坏设备。

2. 公司电磁兼容问题的原因分析:(1)产品设计阶段缺乏对电磁兼容的考虑。

(2)工艺流程和设备不符合电磁兼容标准。

(3)设备布局和线缆布线不规范,导致电磁辐射和电磁感应问题。

(4)缺乏电磁兼容测试和评估措施。

三、解决方案:1. 加强产品设计阶段的电磁兼容考虑,优化电磁屏蔽和滤波设计。

2. 对工艺流程和设备进行改进和升级,保证符合电磁兼容标准。

3. 规范设备布局和线缆布线,减少电磁辐射和感应。

4. 引入电磁兼容测试和评估措施,确保产品符合相关标准。

四、工作进展:1. 在产品设计阶段加强对电磁兼容考虑的推动,制定相应设计要求和指导。

2. 完成工艺流程和设备的改进和升级,确保符合电磁兼容标准。

3. 对公司各个生产线的设备布局和线缆布线进行评估和调整,减少电磁辐射和感应。

4. 搭建电磁兼容测试和评估的实验平台,进行相关测试和评估工作。

五、工作成果:1. 产品设计阶段加强电磁兼容考虑的指导文件。

2. 工艺流程和设备改进的实施记录和验收报告。

3. 设备布局和线缆布线的优化方案和实施记录。

4. 电磁兼容测试和评估的报告和数据分析。

六、工作效果评估:工作的效果评估主要从以下几个方面进行考量:1. 设备故障率和维修次数的减少情况。

2. 产品质量的提升情况。

3. 电磁兼容测试合格率的提升情况。

七、工作总结:通过本次工作的推动和实施,公司的电磁兼容问题得到了有效解决,并取得了一定的成果。

但同时也发现了一些工作中的不足之处,需要进一步加强与改进。

八、改进措施:根据本次工作的总结和评估,提出以下改进措施:1. 继续加强产品设计阶段的电磁兼容考虑,并建立长效机制。

电磁兼容实习报告

电磁兼容实习报告

一、实习目的电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电子设备在正常使用条件下,对所在环境中的电磁场干扰信号的抑制能力以及设备本身产生的电磁干扰信号的抑制能力。

为了更好地了解电磁兼容知识,提高自己的实践能力,我参加了本次电磁兼容实习。

二、实习单位及岗位介绍实习单位为我国某知名电子企业,主要从事电子产品研发、生产和销售。

在实习期间,我担任电磁兼容工程师助理,负责协助工程师进行电磁兼容测试及整改工作。

三、实习内容及过程1. 电磁兼容基础知识学习在实习初期,我学习了电磁兼容的基本概念、原理、测试方法和整改措施等知识。

通过学习,我对电磁兼容有了初步的认识,为后续实习工作奠定了基础。

2. 电磁兼容测试在工程师的指导下,我参与了电磁兼容测试工作。

测试过程中,我负责操作测试设备、记录测试数据、分析测试结果。

主要测试内容包括:辐射骚扰测试、传导骚扰测试、抗干扰能力测试等。

3. 电磁兼容整改针对测试过程中发现的问题,我协助工程师进行电磁兼容整改。

整改措施包括:优化电路设计、改进布局布线、增加滤波器、屏蔽等。

在整改过程中,我学会了如何根据测试结果提出整改方案,并协助工程师实施整改。

4. 电磁兼容报告撰写在实习期间,我参与了电磁兼容测试报告的撰写工作。

通过整理测试数据、分析测试结果,撰写了详细的电磁兼容测试报告,为产品研发和销售提供了有力支持。

四、实习收获1. 电磁兼容理论知识得到了巩固和提高。

2. 掌握了电磁兼容测试方法和整改措施。

3. 提高了团队合作能力和沟通能力。

4. 增强了在实际工作中解决问题的能力。

五、总结通过本次电磁兼容实习,我对电磁兼容有了更深入的了解,掌握了电磁兼容测试和整改的基本技能。

在今后的学习和工作中,我将不断努力,提高自己的电磁兼容水平,为我国电子行业的发展贡献自己的力量。

电磁兼容实习报告

电磁兼容实习报告

一、实习背景随着科技的不断发展,电子产品在人们生活中的应用越来越广泛。

电磁兼容(EMC)作为电子产品质量的重要指标之一,其重要性日益凸显。

为了更好地了解电磁兼容技术,提高自己的专业素养,我于近期参加了某电子公司的电磁兼容实习。

二、实习目的1. 了解电磁兼容的基本概念、原理和测试方法。

2. 掌握电磁兼容测试设备的使用方法。

3. 学会分析电磁兼容测试数据,提高解决问题的能力。

4. 培养团队合作精神和实际操作能力。

三、实习内容1. 电磁兼容基础知识在实习期间,我学习了电磁兼容的基本概念、原理和测试方法。

电磁兼容是指电子设备在正常工作条件下,能够抵抗来自外部电磁干扰,同时不会对其他设备产生电磁干扰的能力。

电磁兼容性主要包括两个部分:电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)。

2. 电磁兼容测试设备的使用实习期间,我熟悉了多种电磁兼容测试设备,包括电磁干扰发射测试仪、电磁抗扰度测试仪、频谱分析仪等。

通过实际操作,我掌握了这些设备的使用方法,如如何连接测试设备、如何设置测试参数、如何进行数据采集等。

3. 电磁兼容测试方法在实习过程中,我了解了电磁兼容测试的基本方法,包括:(1)辐射干扰测试:通过测量设备在空间中产生的电磁辐射强度,评估其对其他设备的干扰程度。

(2)传导干扰测试:通过测量设备在传导路径上产生的干扰信号,评估其对其他设备的干扰程度。

(3)电磁抗扰度测试:通过模拟外部电磁干扰,评估设备在受到干扰时的抗扰能力。

4. 电磁兼容测试数据分析在实习过程中,我学会了如何分析电磁兼容测试数据。

通过对测试数据的分析,可以找出设备在电磁兼容方面存在的问题,并提出相应的改进措施。

四、实习成果1. 掌握了电磁兼容的基本概念、原理和测试方法。

2. 熟悉了多种电磁兼容测试设备的使用方法。

3. 学会了分析电磁兼容测试数据,提高了解决问题的能力。

4. 培养了团队合作精神和实际操作能力。

五、实习总结通过这次电磁兼容实习,我对电磁兼容技术有了更深入的了解,提高了自己的专业素养。

电磁兼容测试报告

电磁兼容测试报告

电磁兼容测试报告报告编号:XXX测试单位:XXX有限公司测试时间:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日一、测试目的本次测试旨在检测被测试设备在强电磁环境下是否具有稳定的工作性能,在不影响其他设备正常运行的前提下,确保设备的电磁兼容性符合国家相关标准和规定。

二、测试标准本次测试遵循以下标准:1. GB/T 17626.2-XXXX, 电磁兼容性试验.2. GB/T 17626.3-XXXX, 电磁兼容性试验.3. GB/T 17626.4-XXXX, 电磁兼容性试验.三、测试设备1. 被测试设备:XX型号(具体型号)。

2. 接收设备:(1)XX型号频谱分析仪(具体型号)。

(2)XX型号示波器(具体型号)。

(3)XX型号信号分析仪(具体型号)。

四、测试过程1. 设置测试环境:将被测试设备和接收设备放入电磁屏蔽室内,环境温度保持在25℃,相对湿度为50%,大气压力为86kPa,确保测试环境稳定。

2. 开始测试:(1)对电压变化、电流变化、及频率进行测试。

(2)对电磁辐射和电磁场强度进行测试。

(3)对被测试设备进行功能和性能测试,并记录测试结果。

(4)对接收设备进行数据分析,并记录测试结果。

五、测试结果经过多次测试,被测试设备均表现出稳定的工作性能,且在测试环境内,未对其他设备产生干扰。

六、结论根据测试结果,被测试设备的电磁兼容性符合国家相关标准和规定,具备稳定的工作性能,可以投入使用。

七、建议为了进一步提高被测试设备的电磁兼容性,建议在生产和使用过程中,加强对电磁环境的控制和管理,避免电磁干扰对设备正常工作产生不利影响。

八、参考文献1. 《GB/T 17626.2-XXXX, 电磁兼容性试验》。

2. 《GB/T 17626.3-XXXX, 电磁兼容性试验》。

3. 《GB/T 17626.4-XXXX, 电磁兼容性试验》。

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目录第1章电子通信设备为什么要保证电磁兼容性 (2)1.1 电磁干扰简介 (2)1.2 电磁兼容性的基本概念 (4)1.3 电磁干扰对电子通信设备的危害 (4)第2章电子通信设备面临的电磁干扰 (8)2.1 电子通信设备的电磁干扰来源的分类 (8)2.2 电子通信设备的电磁干扰的主要来源 (8)第3章针对电子通信设备面临的各种电磁干扰的解决方法研究 (11)3.1 电磁屏蔽 (11)3.2 滤波法降低电磁干扰 (12)3.3 接地及搭接 (12)3.4 瞬态骚扰的抑制 (14)3.5 合理的进行电路设计 (16)第1章电子通信设备为什么要保证电磁兼容性1.1电磁干扰简介电磁辐射干扰是指通过电磁源空间传播到敏感设备的干扰。

这类干扰的能量是由干扰源辐射出来,通过介质(包括自由空间)以电磁波的特性和规律传播的。

构成辐射干扰源有两个条件:一个是有产生电磁干扰的波源;另一个是能把这个电磁波能量辐射出去。

电磁辐射场区一般分为近区场和远区场,电磁辐射干扰近区场表现为静电感应与电磁感应导致的干扰, 远区场则为通过辐射电磁波造成的干扰。

任一载流导体周围都产生感应电磁场并向外辐射一定强度的电磁波, 相当于一段发射天线。

处于电磁场中的任一导体则相当一段接收天线, 会感生一定电势。

导体的这种天线效应是导致电子、电气设备相互产生电磁辐射干扰的根本原因。

常见的信息辐射干扰源有发送设备、本地振荡器、非线性器件和核爆脉冲等。

随着现代科学技术的发展和人民生活水平的提高,电气及电子设备的数量及种类不断增加,从而导致空间电磁环境日益复杂。

在这种复杂的电磁环境下,怎样减少设备间的电磁干扰,使每个系统能正常运转,是一个迫切需要解决的问题。

这正是研究电磁兼容技术的宗旨。

目前,电磁兼容已成为电子系统或设备的技术关键,为了保证电子系统的正常工作,必须进行严格的电磁兼容性设计,在系统研制、设计、工艺、生产、试验、使用等各阶段均要采用电磁兼容技术,电磁兼容设计和管理应贯穿于从产品的研制到使用的始终。

电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility)指的是设备或系统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干扰能力。

电磁兼容技术是以解决实践中的电磁干扰而出现并发展起来的新兴学科。

从广义角度来讲,电磁兼容技术要研究和解决的问题是电气、电子设备及系统以及人类或动植物在一个共同的电磁环境中的安全共存问题。

它既包括电气、电子设备之间的相互干扰,也包括自然界电磁干扰(宇宙干扰、天电干扰、雷电干扰等)对电气、电子设备、人或动植物的电磁影响或电磁效应。

电磁干扰的传输有传导和辐射两种形式,归纳起来,任何电磁干扰都是由三个基本要素组合而产生的,它们是电磁干扰源(或发射机)、干扰体(或接受机)、传输通道(耦合机制)。

相应地对抑制所有电磁干扰的方法也应由选三要素着手解决。

1.2电磁兼容性的基本概念电子设备受电磁骚扰的影响而出现故障或性能降级,就称为设备对电磁骚扰敏感。

如何在设备与电磁环境之间寻求一种协调的关系和共存的条件,这就是电磁兼容性技术。

形成电磁干扰的三要素:干扰源、耦合路径、敏感设备电磁干扰源:产生电磁干扰的元器件、设备、系统或自然干扰源。

敏感设备:对电磁干扰发生响应的设备第 I 条耦合途径:使能量从干扰源耦合(或传输)到敏感设备上并使敏感设备产生响应的媒介。

1.3电磁干扰对电子通信设备的危害电子设备和系统受强电设备干扰或系统内部的电磁影响造成性能下降或不能工作的情况是电磁干扰最为常见的危害。

在军事上,由于飞机和军舰等军事装备中防御电子系统和进攻电子系统的相互干扰不能同时兼容工作,而遭到对方发射导弹的攻击的战例也很多。

概括而言,电磁能量的人类活动有三大危害:①电磁干扰会破坏或降低电子设备的工作性能;②电磁干扰能量可能引起易燃易爆物的起火和爆炸,造成武器系统的失灵、储油罐起火爆炸,带来巨大的经济损失和人身伤亡;③电磁干扰能量可对人体组织器官造成伤害,危及人类的身体健康。

电磁干扰对电气、电子设备或系统,特别是对含有半导体器件的设备或系统会产生严重的破坏作用。

损坏效应归纳起来主要有:1.?高压击穿:当器件接收电磁能量后可转化为大电流,在高阻处也可转化为高电压,结果可引起接点、部件或回路间的电击穿,导致器件损坏或瞬时失效。

例如,脉宽为0.1微秒、电流幅值为1A的电流脉冲,可在1PF的电容接点上产生100KV电压,该接点被击穿后还会产生数百KHz的衰减正弦波振荡,并辐射出电磁波。

2.?器件烧毁或受瞬变干扰:除高压击穿外,器件因瞬变电压造成短路损坏的原因一般都归结于功率过大而烧毁,或PN结的电压过高而击穿,无论是集成电路、存储器还是晶体管、二极管、晶闸管等都是一样的。

大多数半导体器件的最低损坏的有效功率为1微秒、10瓦特或10uJ,一些敏感器件为1微秒、1瓦特或1uJ。

一般硅晶体管的E极和B 极之间的反向击穿电压为2~5V,而且它还随温度的升高而下降,干扰电压很容易使其损坏。

关于半导体器件损坏或受瞬变干扰的过程还可能出现以下几种情况:a)?所有CMOS器件都用氧化膜绝缘或用它保护集成电路中的不同元器件,但氧化膜的厚度只有几微米,一旦电压超过氧化膜的绝缘强度便会将它击穿,造成短路。

b)?当电流通过PN结时,由于电流的不均匀往往会烧毁镀敷的金属导体,造成开路。

c)?出现因瞬变电压的能量尚不足以立即损坏器件,但会使其性能下降,影响功能,丢失数据,产生误动作,使半导体器件进入不能自动复原的导通状态(也称为死机);而切断电源重新开机后又恢复正常工作。

d)?器件存在潜伏性的损毁现象,即器件的反复经受瞬变电压的冲击,每次都使性能降低一些,累积起来后会在某一天使产品出现灾难性的损坏。

以整流二极管为例,在经受很高的瞬变电压之后,二极管的反向漏电流会增加。

每经受一次冲击,反向漏电流会增加一些,表面看来设备仍能工作,性能没有明显变化,但发热增加,到最后终会因偶然的一个瞬变电压而导致二极管烧毁。

这种潜伏性损毁在半导体器件中是屡见不鲜的,半导体器件在制造时产生的缺陷也会造成潜伏性损毁。

对于无源器件,瞬变电压也同样会使其烧毁或性能降低,如降低耐压值和额定工作电压以及其他电气性能。

3.?浪涌冲击:对有金属屏蔽的电子设备,即使壳体外的微波能量不能直接辐射到设备内部,但是在金属屏蔽壳体上感应的脉冲大电流,像浪涌一样在壳体上流动,壳体上的缝隙、孔洞、外露引线一旦将一部分浪涌电流引入壳内电路,就足以使内部的敏感器件损坏。

4.?影响电路正常工作传递:电磁干扰对低压电子电路也有较大影响。

对模拟电路的影响随干扰强度的增大而增大,直接影响电路的工作性能和参数;对数字电路,电磁干扰容易导致信号电平的变化,从而影响数据链传输的准确性。

第2章电子通信设备面临的电磁干扰2.1电子通信设备的电磁干扰来源的分类从来源分:自然骚扰和人为骚扰从骚扰属性分:功能性骚扰和非功能性骚扰。

从耦合方式分:传导骚扰和辐射骚扰。

从频谱宽度分:宽带骚扰和窄带骚扰从频率范围分:甚低频骚扰(30Hz以下)、工频与音频骚扰(50Hz及其谐波)、载频骚扰(10kHz一300kHz)、射频及视频骚扰(300kHz一300MHz)、微波骚扰(300MHz一100GHz)。

2.2电子通信设备的电磁干扰的主要来源电子设备的自身干扰电子设备的自身干扰是指电子设备内部各器件之间的相互干扰,主要有以下几种:1)通过电源地线、传输导线的阻抗、导线之间的互感产生的电磁干扰;2)大功率和高电压的器件产生的磁场、电场对其它器件造成的干扰;3)由线路的分布电容和绝缘电阻产生的干扰。

自然干扰源包括:(1)大气噪声干扰:如雷电产生的火花放电、属于脉冲宽带干扰,其覆盖从数Hz到100MHz以上.传播的距离相当远。

(2)太阳噪声干扰:指太阳黑子的辐射噪声。

在太阳黑子活动期.黑子的爆发.可产生比平稳期高数千倍的强烈噪声.致使通信中断。

(3)宁宙噪声:指来自银河系的噪声。

(4)静电放电:人体、设备上所积累的静电电压可高达几万伏直到几十万伙.常以电晕或火花方式放掉,称为静电放电。

静电放电产生强大的瞬间电流和电磁脉冲,会导致静电敏感器件及设备的损坏。

静电放电属脉冲宽带干扰、频谱成分从直流一直连续剑中频频段。

人为干扰源包括:人为干扰源指而电气电子设备和其他人工装置产生的电磁干扰。

这里所说的人为干扰源都是指无意识的干扰。

至于为了达到某种目的而有意施放的干扰,如电子对抗等不属于本文讨论范围。

任何电子电气设备都可能产生人为干扰。

在此,只是提到一些常见的干扰测量环境的干扰源。

(1)无线电发射设备:包括移动通信系统、广播、电视、雷达、导航及无线电接力通信系统.如微波接力,卫星通信等。

因发射的功率大,其基波信号可产生功能性干扰;谐波及乱真发射构成非功能性的无用信号干扰。

(2)工业、科学、医疗(ISM)设备:如感应加热设备、高频电焊机、X 光机、高频理疗设备等.强大的输出功率除通过空间辐射干扰外,还通过工频电力网干扰远方的设备。

(3)电力设备:包括伺服电机、电钻、继电器、电梯等设备通、断产生的电流剧变及伴随的电火花成为干扰源:电力系统中的非线性负载(如电弧炉等)、间断电源(UPS)等同态电源转换设备产生大量谐波涌入电网成为干扰源:日光灯等照明设备也产生辉光放电噪声干扰。

(4)汽车、内燃机点火系统:汽车点火系统产生宽带干扰,从几百千赫到几百兆赫干扰强度几乎不变。

(5)电网干扰:指由50Hz交流电网强大的电磁场和大地漏电流产生的干扰,以及高压输电线的电晕和绝缘断裂等接触不良产生的微弧和受污染导体表面的电火花。

(6)高速数字电子设备:包括计算机和相关设备。

第3章针对电子通信设备面临的各种电磁干扰的解决方法研究3.1电磁屏蔽屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。

具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。

因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。

3.2滤波法降低电磁干扰滤波是抑制和防止干扰的一项重要措施。

滤波器可以显着地减小传导干扰的电平,因为干扰频谱成份不等于有用信号的频率,滤波器对于这些与有用信号频率不同的成份有良好的抑制能力,从而起到其他干扰抑制难以起到的作用。

所以,采用滤波网络无论是抑制干扰源和消除干扰藕合,或是增强接收设备的抗干扰能力,都是有力措施。

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