POE端口的电磁兼容测试
电磁兼容性测试与分析

电磁兼容性测试与分析电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是电子与电气工程中一个重要的领域,它涉及到电子设备在电磁环境中的相互影响和相互兼容性。
在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁辐射和电磁干扰问题日益突出,因此电磁兼容性测试与分析变得至关重要。
一、电磁兼容性测试的意义电磁兼容性测试的主要目的是评估电子设备的抗干扰能力和抗辐射能力,以确保设备在电磁环境中能够正常工作,同时不对周围的设备和系统产生干扰。
通过测试,可以发现和解决潜在的电磁兼容性问题,提高产品的质量和可靠性,同时也有助于满足国际和国内的相关法规和标准要求。
二、电磁兼容性测试的内容电磁兼容性测试主要包括辐射测试和传导测试两个方面。
1. 辐射测试辐射测试主要是评估设备在工作状态下产生的电磁辐射是否超过了相关标准的限制。
常见的测试方法包括电磁辐射场强测试和电磁辐射频谱测试。
电磁辐射场强测试通过测量设备周围的电磁辐射场强度来评估设备的辐射性能;电磁辐射频谱测试则是通过分析设备产生的电磁辐射频谱来评估设备的辐射特性。
2. 传导测试传导测试主要是评估设备对外界电磁干扰的敏感性和抗干扰能力。
常见的测试方法包括电磁耐受性测试和电磁敏感性测试。
电磁耐受性测试通过向设备输入不同频率和幅度的干扰信号来评估设备的抗干扰能力;电磁敏感性测试则是通过向设备输入不同频率和幅度的信号来评估设备的敏感性。
三、电磁兼容性测试的挑战与解决方案电磁兼容性测试面临着一些挑战,例如测试环境的建立、测试设备的准确性和可靠性、测试结果的解释和分析等。
为了解决这些问题,电气工程师需要采取一系列的措施。
1. 测试环境的建立测试环境的建立是电磁兼容性测试的基础。
为了保证测试结果的准确性和可靠性,测试环境需要满足相关标准的要求。
这包括对测试室内外电磁环境的控制、对测试设备的校准和调试等。
2. 测试设备的准确性和可靠性测试设备的准确性和可靠性对于测试结果的准确性和可靠性至关重要。
十项电磁兼容测试方法

十项电磁兼容测试方法电磁兼容测试是确保电子设备在各种电磁环境中能正常工作的重要环节。
以下是十项常见的电磁兼容测试方法:辐射发射测试:测量设备通过空间传播的电磁能量。
这通常涉及将设备放置在一个屏蔽室内,然后使用天线和接收机测量其辐射的电磁场强度。
传导发射测试:测量设备通过电源线或信号线传输的电磁能量。
这通常通过连接设备的电源线或信号线到接收机进行测量。
静电放电测试:模拟人体在接触设备时产生的静电放电。
测试时,使用静电枪对设备进行放电,并观察设备的性能是否受到影响。
辐射抗扰度测试:测量设备在受到外部辐射干扰时的性能。
通过将设备暴露在已知的电磁场中,并观察其性能是否下降来进行测试。
传导抗扰度测试:测量设备在受到通过电源线或信号线传输的干扰时的性能。
这通常通过注入干扰信号到设备的电源线或信号线,并观察其性能是否受到影响。
低频磁场抗扰度测试:使用低频磁场线圈产生固定频率固定能量的磁场,对产品各个面进行扫描,观察产品功能是否正常。
电压变化、电压波动和闪烁测试:测量设备在电源电压变化、波动或闪烁时的性能。
这可以模拟实际电网中的不稳定情况。
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试:模拟电网上快速瞬变的脉冲群对设备的干扰,观察设备性能是否受到影响。
浪涌/雷击测试:模拟设备在遭受浪涌或雷击时的性能。
这通常通过注入高电压或高电流的浪涌信号到设备来进行测试。
磁场暴露测试:测量设备在强磁场环境中的性能。
这可以模拟设备在如MRI(磁共振成像)设备等强磁场源附近的工作情况。
这些测试方法对于确保设备的电磁兼容性至关重要,可以帮助制造商识别并解决潜在的电磁干扰问题,从而提高设备的可靠性和性能。
poe交换机检测标准

poe交换机检测标准POE交换机是一种具有供电功能的网络设备,它能够为连接到交换机的终端设备提供电力,从而简化了电力布线的需求。
在使用POE交换机时,我们需要了解一些检测标准,以确保其正常运行和安全使用。
首先,我们需要检查POE交换机的供电能力。
POE交换机通常会标明其供电能力,如最大功率和最大供电端口数等。
在使用POE交换机时,我们需要确保所连接的终端设备的功率需求不超过交换机的供电能力,以避免过载和损坏设备。
其次,我们需要检查POE交换机的兼容性。
不同厂商的POE 交换机可能采用不同的供电标准和协议,因此在选择POE交换机时,需要确保其与所使用的终端设备兼容。
一般来说,POE交换机应支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at等标准,以确保兼容性。
另外,我们还需要检查POE交换机的安全性能。
POE交换机在为终端设备供电时,存在一定的安全风险,如电击风险和过载风险等。
因此,在使用POE交换机时,我们需要确保其具备过载保护、短路保护和电击保护等安全功能,以保障用户和设备的安全。
此外,我们还需要检查POE交换机的管理功能。
一般来说,POE交换机应具备远程管理和监控功能,以便管理员能够对其进行配置和监控。
这些管理功能可以帮助管理员实时监控交换机的运行状态、供电状态和端口状态等,并及时处理可能出现的问题。
最后,我们需要检查POE交换机的故障排除能力。
在使用POE交换机时,可能会出现一些故障,如供电异常、端口故障等。
因此,在选择POE交换机时,需要确保其具备故障排除功能,并且能够提供相应的故障排除指南和技术支持,以便管理员能够及时解决问题。
总之,了解和遵守POE交换机的检测标准对于确保其正常运行和安全使用非常重要。
通过检查供电能力、兼容性、安全性能、管理功能和故障排除能力等方面,可以选择到合适的POE交换机,并有效地管理和维护网络设备。
电磁兼容试验和测量技术

电磁兼容试验和测量技术电磁兼容试验和测量技术是现代电子设备开发和应用中不可或缺的重要环节。
随着电子设备的广泛应用,电磁兼容性问题也日益突出,因此对电磁兼容性进行试验和测量显得尤为重要。
本文将对电磁兼容试验和测量技术进行详细介绍。
一、电磁兼容性概述电磁兼容性是指在特定的电磁环境下,各种电子设备能够在相互之间以及与环境中的其他电子设备之间正常工作,而不产生不可接受的电磁干扰。
在现代社会中,电子设备越来越多,各种设备之间相互干扰的问题也日益突出。
电磁兼容试验和测量技术的目的就是为了确保各种电子设备在不同的电磁环境下能够正常工作,而不会相互干扰。
二、电磁兼容试验技术1. 辐射发射试验:辐射发射试验是指对电子设备所产生的电磁辐射进行测试。
通过在特定的频率范围内对设备进行发射试验,可以评估设备对周围环境的电磁辐射程度。
常用的试验方法包括开路辐射试验和传导辐射试验。
2. 抗干扰能力试验:抗干扰能力试验是指对电子设备在外界电磁干扰下的抗干扰能力进行测试。
通过模拟外界电磁干扰,如电磁波、电磁脉冲等,对设备进行试验,评估设备的抗干扰能力。
常用的试验方法包括抗辐射干扰试验和抗传导干扰试验。
3. 静电放电试验:静电放电试验是指对设备在静电放电干扰下的抗干扰能力进行测试。
通过模拟人体静电放电,对设备进行试验,评估设备的抗静电放电能力。
常用的试验方法包括人体模拟静电放电试验和机器模拟静电放电试验。
三、电磁兼容测量技术1. 辐射发射测量:辐射发射测量是指对电子设备产生的电磁辐射进行测量。
通过使用频谱分析仪、天线等测量设备,对设备在特定频率范围内的辐射进行测量,并评估辐射的强度和频率分布。
2. 抗干扰能力测量:抗干扰能力测量是指对电子设备在外界电磁干扰下的抗干扰能力进行测量。
通过使用信号发生器、功率放大器等测量设备,模拟外界电磁干扰,对设备的工作状态和性能进行测量,并评估设备的抗干扰能力。
3. 静电放电测量:静电放电测量是指对设备在静电放电干扰下的抗干扰能力进行测量。
电子产品电磁兼容性试验规程

电子产品电磁兼容性试验规程引言:在现代社会中,电子产品的广泛应用已成为人们生活的一部分。
然而,电子产品的增多也引发了电磁干扰的问题。
为了确保电子产品的正常运作和保障用户的健康安全,电磁兼容性试验规程制定了一系列规范和标准,以对电子产品的电磁兼容性进行测试和评估。
本文将重点介绍电子产品电磁兼容性试验规程的相关内容。
一、试验目的电子产品电磁兼容性试验的主要目的是评估电子产品在电磁环境中的性能,包括其对外部电磁干扰的抵抗能力以及其自身对其他设备的电磁干扰情况。
通过试验,可以对电子产品进行性能评估,为用户提供可靠的产品。
二、试验内容1. 抗扰度试验抗扰度试验是评估电子产品对外部电磁干扰的能力。
试验主要包括以下几个方面:- 静电放电试验:目的是评估电子产品在静电放电干扰下的性能。
- 射频电场辐射试验:目的是评估电子产品对射频电场辐射干扰的抵抗能力。
- 瞬态电磁场暂态干扰试验:目的是评估电子产品对瞬态电磁场暂态干扰的抵抗能力。
- 电快速瞬变暂态干扰试验:目的是评估电子产品对电快速瞬变干扰的抵抗能力。
- 电源电磁干扰试验:目的是评估电子产品的电源接口对电源电磁干扰的抵抗能力。
2. 辐射发射试验辐射发射试验是评估电子产品对周围环境产生的电磁辐射干扰情况。
试验主要包括以下几个方面:- 射频电场辐射试验:目的是评估电子产品在射频电场辐射下的辐射干扰情况。
- 磁场辐射试验:目的是评估电子产品在磁场辐射下的辐射干扰情况。
- 高频电缆辐射试验:目的是评估电子产品的高频电缆对周围环境的辐射干扰情况。
- 电源接口辐射试验:目的是评估电子产品的电源接口对周围环境的辐射干扰情况。
三、试验流程1. 环境准备试验前需要准备符合标准要求的环境,包括电磁环境条件、试验设备和试验人员。
2. 试验设备和仪器搭建根据试验要求,搭建试验设备和仪器,确保能够对电子产品进行全面而准确的测试。
3. 抗扰度试验按照规定的试验方法进行抗扰度试验,根据试验结果评估电子产品的抗扰度性能。
电磁兼容测试的方法

电磁兼容测试的方法电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)测试是确保设备在电磁环境中稳定工作的关键步骤。
电磁兼容性测试涉及到设备与电磁环境之间的相互影响,包括设备对电磁辐射的敏感程度,以及设备对电磁干扰其他设备的能力。
通过进行电磁兼容性测试,可以评估设备在不同电磁环境条件下的性能,确保其在实际应用中不会受到电磁干扰,也不会对周围的其他设备造成干扰。
电磁兼容性测试通常分为两个方面:电磁干扰测试和抗干扰能力测试。
电磁干扰测试主要是针对设备在电磁环境中产生的电磁干扰进行评估,包括辐射和传导两种类型的干扰。
而抗干扰能力测试则是评估设备对外部电磁干扰的抵抗能力,包括辐射和传导两种类型的抗干扰能力。
电磁兼容性测试通常需要符合国际标准,例如欧洲委员会发布的EC标准,美国发布的FCC标准,以及国际电工委员会(IEC)发布的标准等。
在进行电磁兼容性测试时,需要使用一系列专业的测试设备和仪器,以确保测试结果的准确性和可靠性。
常用的测试设备包括电磁干扰发生器、频谱分析仪、电磁场强度测试仪、辐射测量仪等。
此外,还需要一系列配套设备,如电磁隔离室、电磁屏蔽箱等,以确保测试环境的稳定和安全。
电磁兼容性测试的方法主要包括以下几个步骤:1. 环境准备:首先需要对测试环境进行准备,包括选择合适的测试场所和测试设备,确保测试环境的电磁条件符合要求。
2. 测试准备:根据待测试设备的特性和测试要求,选择合适的测试方案和测试方法。
同时,准备好相关的测试设备和仪器,以确保测试的顺利进行。
3. 测试实施:根据测试方案和方法,对待测试设备进行电磁干扰测试和抗干扰能力测试。
在测试过程中,需要严格控制各项测试参数,确保测试结果的准确性。
4. 测试评估:根据测试结果,评估待测试设备在电磁环境中的性能表现,包括其对电磁干扰的产生和其对外部电磁干扰的抵抗能力。
5. 测试报告:根据测试结果,编制测试报告,对待测试设备的电磁兼容性进行评价和总结,并提出相应的建议和改进措施。
电磁兼容测试方案

电磁兼容测试方案引言电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指在电子设备之间,以及电子设备与电磁环境之间,相互之间不干扰,能够正常工作的特性。
电磁兼容测试是为了评估和验证电子设备在电磁环境下的性能,以保证其不会对其他设备或系统产生电磁干扰。
本文将介绍电磁兼容测试的相关内容,并提出一个可行的测试方案。
测试目标电磁兼容测试的目标是判断一个电子设备是否符合相应的电磁兼容性标准。
具体来说,测试目标包括以下几个方面: 1. 电磁辐射测试:评估设备在工作状态下所产生的电磁辐射水平是否低于规定的限值。
2. 电磁感应测试:评估设备对外界电磁场的抗干扰能力,即设备是否能正常工作而不受到其他电磁辐射源的干扰。
3. 电磁传导测试:评估设备的辐射电磁波对周围设备的干扰程度,即设备是否会对其他设备产生电磁干扰。
测试方法为了达到上述的测试目标,可以采用以下测试方法: 1. 辐射发射测试:通过测量设备在不同工作模式下的辐射电磁波水平,来判断其是否满足相关标准。
测试时,可以使用功率谱分析仪或天线放置测试系统,将设备放置在规定的距离内,测量电磁辐射水平并与标准进行比较。
2. 外场感应测试:使用外界特定频率的电磁场辐射源,通过测量设备在其辐射下的电磁响应,来判断其抗干扰能力。
测试时,可以使用扫描接收机或特定频率的信号发生器来模拟外界电磁场,观察设备在不同频率下的工作情况。
3. 传导干扰测试:通过将待测设备与其他设备相连,并在各个接口上施加特定频率的电磁信号,来观察设备是否会对其他设备产生干扰。
测试时,可以使用信号发生器和示波器对设备进行测试。
测试环境为了保证测试结果的准确性,需要在符合以下条件的测试环境中进行测试: 1. 电磁屏蔽室:该房间具有良好的电磁屏蔽效果,能够隔离外界电磁干扰,确保测试结果的准确性。
2. 规定的电磁干扰源:根据测试需求,需要准备一定数量的电磁干扰源,用于模拟不同的干扰情况。
电磁兼容测试标准

电磁兼容测试标准电磁兼容测试是指在电磁环境中,各种电子设备和系统能够在不相互干扰的情况下正常工作的能力。
电磁兼容测试标准是为了保证电子设备和系统在电磁环境中的稳定性和可靠性,从而保障电子设备和系统的正常运行和安全性。
本文将对电磁兼容测试标准进行详细介绍,包括其概念、分类、测试方法以及相关标准的内容。
首先,电磁兼容测试标准主要包括电磁兼容性和电磁干扰两个方面。
电磁兼容性是指一个设备在电磁环境中不会产生电磁干扰,也不会对其他设备产生电磁干扰。
而电磁干扰则是指一个设备在电磁环境中受到其他设备的电磁干扰而无法正常工作。
因此,电磁兼容测试标准的主要目的就是为了确保设备在电磁环境中能够正常工作,同时不会对其他设备产生干扰。
其次,根据测试对象的不同,电磁兼容测试标准可以分为辐射测试和传导测试两种。
辐射测试是指对设备在电磁场中的辐射特性进行测试,包括电磁辐射和抗电磁辐射能力;传导测试则是指对设备在电磁场中的传导特性进行测试,包括电磁传导和抗电磁传导能力。
这两种测试方法可以全面评估设备在电磁环境中的兼容性和干扰性能,从而为设备的设计和生产提供参考依据。
此外,电磁兼容测试标准还涉及到一系列的测试方法和标准。
常见的测试方法包括辐射测试、传导测试、电磁场强度测试、电磁干扰抑制能力测试等;而相关的标准则包括国际标准、国家标准、行业标准等。
这些测试方法和标准的制定和执行,可以帮助设备制造商和用户全面了解设备在电磁环境中的性能表现,从而提高设备的可靠性和稳定性。
综上所述,电磁兼容测试标准对于保障电子设备和系统在电磁环境中的稳定性和可靠性具有重要意义。
通过对电磁兼容性和电磁干扰的测试,可以确保设备在电磁环境中不会相互干扰,从而保障设备的正常运行和安全性。
因此,制定和执行电磁兼容测试标准是非常必要和重要的,也是电子设备制造商和用户应该高度重视的问题。
希望本文所述内容能够对电磁兼容测试标准有所帮助,也希望相关行业能够进一步完善相关标准和方法,从而更好地确保设备在电磁环境中的稳定性和可靠性。
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如果收信机仍然不符合5.1、5.2中的性能判据,那么有可能是由另一个窄带响应而引起的。这时将频率值增加或减少为收信机前置解调中频滤波器6dB带宽2.5倍再进行测试。如果仍然不符合,则为宽带现象。设备有EMC问题,不通过本测试项目。
窄带响应可以忽略。
表1最大宽带噪声电平限值
频率
电压
25Hz~5kHz
10mVU pso,eff
测量的参考方法是使用符合ITU-T建议O.41的噪声计。
在被作用过程之中和之后,EUT应运行在无告警或无虚警出现(电源供电失效,保护失效等)及无虚警显示出现。
在被作用的过程中,图1中的1、2引脚和3、6引脚的性能判据参照EUT相应的产品标准或产品族标准。
b)额定电压不超过600V。
例如,ITE包括数据处理设备、办公设备、电子商用设备、电信设备等。
PoE Power over Ethernet
是在现有的以太网基础架构不做任何改动的情况下,利用双绞线对电缆,即3、5、5e或6类电缆,为与以太网连接的设备在传输数据的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
PSE Power Sourcing Equipment
PoE供电系统中的供电设备,同时也管理着整个POE以太网供电过程:检测是否有兼容的受电设备(PD)连接入系统,并对受电设备进行分级,以提供相应功率的电源。
PD Power Device
PoE供电系统中的受电设备。其有多种形式,如IP电话机、网络摄像机、收银机等。实际上,任何需要数据连接并能在13W或更低功率下工作的设备都可无需外接电源或电池供电,仅从RJ-45网口插座就能得到相应的电力要求。
性能判据B(
在被作用之后,EUT应运行在无告警或无虚警出现(电源供电失效、保护失效等)及无虚警显示出现。
被作用过程中,图1中的7、8引脚与4、5引脚之间的电压不应超过-60V;1、2引脚和3、6引脚的性能判据参照EUT相应的产品标准或产品族标准。
PD设备
图1中的1、2引脚和3、6引脚作为信号端口的性能判据参照EUT相应的产品标准或产品族标准。7、8引脚与4、5引脚作为电源输入端口,无需监控。
在正常工作下的端口将同辅助设备相连或通过电缆与模拟辅助设备阻抗的终端相连,如EUT有RF端口,则RF输入输出端口应正确端接。
5
5
此方法下的性能判据对PSE设备和PD设备分别进行。
PSE设备
性能判据A(连续现象)
在被作用的过程中,图1中的7、8引脚与4、5引脚之间的电压为-48V,那么其变化范围应在-40.5V~-57V。其最大宽带噪声电平不应超过表1所规定的限值。
对于模拟设备,输入信号电平应比产生参考信噪比的输入信号电平高15dB。如果产品标准中没有规定产生参考信噪比的输入信号电平,可以使用EUT技术文件中规定的电平。输入信号电平应当接近正常使用时的情况,并且要避免功率放大器产生的宽带噪声影响测试结果。
收信机输出测试信号的布置
收信机通过输出连接器耦合输出。监测设备必须位于测试环境之外。
图4PoE适配器
4
对于收信机和发信机还需进行测试信号的布置。
4.2.1
如图5和图6所示,发信机通过适当输入连接器与信号源相连。
有用信号应当是在正常工作下的典型基带信号。
图5发信机测试布置
发信机输出测试信号的布置
为了建立通信链路,发信机RF输出的有用信号通过同轴电缆或波导与一个适当的衰减器相连。采取适当的措施应使从同轴电缆或波导外导体传过来的共模骚扰电流对EUT的影响最小。
AE
Ancillary Equipment
辅助设备
பைடு நூலகம்AMN
Artificial mains network
人工电源网络
CDN
Coupling/Decoupling Network
耦合/去耦网络
CE
Conducted Emission
传导骚扰
EUT
Equipment Under Test
受试设备
EFT/B
注1:中间跨接法在PSE端口将会使用一个专门的电源管理设备,通常与交换机放在一端,并介于交换机与PD之间。PSE端口对应的每个端口有两个RJ-45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接至PD。可以看出,虽然信号与供电流经同一个POE端口,但二者在端口中的传输特性不同,电磁骚扰的对象也不同。因此需分别进行测试。
图6收信机测试布置
采取适当的措施应使从同轴电缆或波导外导体传过来的共模骚扰电流对EUT的影响最小。衰减器应尽量靠近EUT来避免失配的影响。
如果设备没有外部天线连接器,那么有用输入信号可通过测试环境内的另一个与信号源相连的天线发送。
信号源必须位于测试环境。
对于数字设备,包括点对多点设备,输入信号电平应比当BER为110-5时收信机的输入电平高15dB。
图3PD假负载内部结构图
PD假负载内部可以包括多PoE处理电路,每路结构相同,包括有POE检测电路、两个功率电阻以及输入和输出端口各一个。测试时,输入和输出端口分别接到EUT和用于监控PoE端口业务的辅助设备网口上。同时,为避免影响测量结果,PD假负载最好使用屏蔽机箱。
PD设备的试验配置
测试时可以使用PSE交换机来为被测PD设备供电。当对测试结果有争议时,可用PoE适配器实现对EUT的供电,以排除PSE交换机对测试结果的影响。其框图如下所示:
测试应在正常工作环境和正常供电范围内进行。
在试验中EUT的工作模式和配置应准确记录在试验报告中。
PSE设备的试验配置
对于多端口的PSE设备,用功率电阻制作成的假负载以满足每个PoE端口在功率上的消耗,同时保证每个端口在测试时的链路正常。此时,PD假负载相当于被测PSE设备的AE,其内部结构图如图3所示:
6
6
测量应在设备的典型配置下进行。测量方法应依据GB 9254-2008进行。
1注:1)为到水平或垂直参考接地平板的距离;2)为到参考接地平板的距离不作硬性规定。
图7屏蔽线传导骚扰测量示意图
对于非屏蔽线将PoE端口分为中间跨接法和末端跨接法分别进行。
中间跨接法。
需要拨开线缆。将传输信号的对线与供电的对线分别进行测量;前者用非屏蔽平衡线的方法进行测量测量方法见GB9254-2008中9.5;后者用直流电源端口的方法进行测量,测量方法见GB9254-2008中的第9章:
衰减器应尽量靠近EUT来避免失配的影响。
如果设备没有外部天线连接器,那么发信机的输出信号应被测试环境内的另一个天线接收,并且传送到测试环境之外的接收或测试设备中。
发信机工作在EUT技术文件规定的最大发射功率。
收信机输入端口测试信号的布置
收信机有用RF输入信号应当为正常工作条件下的典型RF调制信号。
为了建立通信链路,收信机RF输入通过同轴电缆或波导与一个适当的衰减器相连。如图6所示。
中间跨接法 Mid-span
指使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电。如图1所示利用空脚4,5,7,8为PD进行供电。
图1中间跨接法
末端跨接法
指是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其传输电采用与以太网数据信号不同的频率。如图2所示同时利用信号脚1,2,3,6来传输电。
图2末端跨接法
3
下列缩略语适用于本标准。
GB9254
信息技术设备的无线电骚扰的限值和测量方法
GB/T6113.1
无线电骚扰和抗扰度测量设备规范
GB/T17626.4
电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5
电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T17626.6
电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
0.1530MHz,采用50/50H型AMN;
设备应安置在如GB9254-2008中9.4所定义的接地板上。用尽可能短的线把AMN的参考接地点同接地平板相连接;
测量收信机应符合GB/T6113.1-2008中的要求;
测量收信机依次同每一个AMN的测量点相连,记录传导骚扰电平。没有测量的AMN应端接50负载。
4
应当尝试接收最大的辐射发射,例如:通过移动设备的线缆。
如果设备是系统的一部分或同辅助设备相连,那么在测量时,设备应连上最小典型配置的辅助设备,但对与辅助设备相连的端口必须激活。
如果设备有大量的端口,必须挑选足够数量的端口以确保能模拟实际情况且确保不同类型的端口都能被测量。
在正常工作下的端口将同辅助设备相连或通过电缆与模拟辅助设备阻抗的阻抗终端相连,如EUT有RF端口,则RF输入输出端口应正确端接。
末端跨接法
对于屏蔽线,依据GB 9254-2008的附录C.1.2进行测量:
需剥开电缆外面的绝缘层,以便能角及到屏蔽层的外金属表面,并将150Ω电阻连接到屏蔽层外表面与参考地之间;
在150Ω电阻和AE之间放置铁氧体套或铁氧体钳;
用电源探头进行电流测量,并与电流限值比较,向150Ω电阻右侧看过去的共模阻抗应足够大,以使测量结果不会受到影响。
Electrical Fast Transient/Burst
电快速瞬变脉冲群
RF
Radiated Frequency
射频的
4
4
除非在本标准中另有规定,否则EUT的配置、安装、布置和运行应与典型应用情况及EUT产品说明书中的要求相一致。
试验应按照EUT在正常使用时的标准设置,并在全部主要功能都运行的情况下进行。除非在本标准中另有规定,否则应按产品说明书的使用方法进行测量。测量条件和布置应遵循EUT相应的产品标准或产品族要求。
ICS33 020
M 40
YD
中华人民共和国通信行业标准
YD/TXXXXX—XXXX
信息技术设备的PoE端口电磁兼容性要求和测量方法