射频电磁场辐射抗扰度(RS)测试

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浅谈手机辐射骚扰抗扰度测试(RS)及整改方法

浅谈手机辐射骚扰抗扰度测试(RS)及整改方法

浅谈手机辐射骚扰抗扰度测试(RS)及整改方法近年来,随着人们生活水平的提高和信息技术的飞速发展,广大消费者对手机性能的要求也越来越高。

因此,对于手机制造商以及设计公司来说,只有不断提升手机的性能水平,才能满足日益增长的市场需求。

提高手机的性能水平,我们就必须关注手机的测试中,一项重要的测试项目:辐射骚扰抗扰度测试(RS)。

辐射骚扰抗扰度测试(RS)的测试目的是检验手机抗外界辐射骚扰的能力,从而提高手机应对外界骚扰的能力,使手机更加稳定的工作。

在手机的CE 标准(EN301 489-1 和EN301 489-7)和国家进网的标准(YD- 1032)中,对辐射骚扰抗扰度测试(RS)都是极为严格的。

在这里我们将对手机辐射骚扰抗扰度测试(RS)及测试中的一些整改措施做如下介绍:(一)试验方法和等级:表1 试验等级等级试验场强V/m1123310X 特定注:X 是一个开放等级1)手机RS 测试的试验等级一般为表1 中等级2,即场强3V/M。

作为试验设备,要用1KHz 的正弦波对未调制信号进行80%的条幅调制来模拟实际情况。

2)频率扫描步长应为瞬时频率的1%。

3)试验应在80MHZ-1GHZ 整个频率范围内进行,但发信机,收信机或作为收发信机一部分的收信机的免测频段除外。

4)实验时,手机应放置于一个0.8M 高的绝缘试验台上。

5)如果受试设备的进、出线没有规定,则使用非屏蔽平行导线。

从受试设备引出的连线暴露在电磁场中的距离为1M。

6)受试设备的连线应平行于均匀域布置,以使其处于较敏感的位置。

(二)性能判据:试验时,应建立并保持通信连接。

如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的相应是窄带相应,那么此相应忽略不计。

试验频率应记录在报告中1) 对EUT,当通过一个CF 为1KHZ,BW 为200HZ 的音频BPF 测量是,上行和下行语音输出电平应至少比记录的参考电平低35dB。

试验后,EUT 应正常工作,没有用户控制。

RS基础

RS基础

竖直的具有四分之一波长的天线称为单极天线 环形天线是将一根金属导线绕成一定形状,如圆形、方形、三角形等, 以导体两端作为输出端的结构。绕制多圈(如螺旋状或重叠绕制)的称 为多圈环天线
未调制
调制后
RS测试配置图
金属结构件分析处理
液晶屏背面采用屏蔽结构 液晶屏正面一周采用导电泡棉保证屏蔽搭接
RS基础
——姜建永
RS辐射抗扰度(Radiate Susceptibility): 又称为辐射敏感度,是最基本的EMS测试项 目之一,指各种装置、设备或系统,在存 在辐射的情况下,抵抗辐射的一种能力。 敏感度越高,抗干扰的能力越低
射频电磁场辐射抗扰度实验是对电气、电子设备进行测试, 看射频电磁场辐射时的产品的性能怎样。其标准有: GB/T17626.3、GB /T 4365-1995、GB /T 17626.6--1998、 GB /T 17618-1998
金属结构件开孔
开孔方向与感应电流相关 狭长缝隙天线(C) 六角形开孔(D)
缝隙过长时 搭接平面不平整时 可移动面板时
导电泡棉搭接 40-60%的压缩量
在阻燃海绵上包裹导电布,经过一系列的处理后,使其具有良好的表 面导电性,可以很容易用胶粘带固定在需屏蔽器件上。 有不同的剖面 形状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的屏蔽材料可供选择。
缝隙过长时 搭接平面不平整时 可移动面板时
簧片搭接 30-60%压缩量
பைடு நூலகம்
指形簧片
屏蔽线缆 360度环形搭接
单板环形走线形成大环路
减小环路面积 多层板的应用 长距离走线的旁路与去耦
½环 ¾环 破坏天线效应 局部屏蔽
请多指教

射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验
射频电磁场辐射抗扰度试验是用于评估电子设备或系统在射频电磁场辐射环境中的抗扰度能力的测试方法。

该试验的目的是确定设备或系统在真实的射频电磁场环境中是否能正常工作,并且不会受到射频辐射的干扰。

射频电磁场辐射抗扰度试验一般包括以下几个步骤:
1. 确定测试装置和测试方法:根据需要确定合适的测试装置,包括射频发生器、天线、辐射室等,并确定测试方法和参数。

2. 设定测试条件:根据标准要求或实际需求,设定射频电磁场的频率、强度和工作模式等参数。

3. 安装被测设备或系统:将被测设备或系统按照规定的要求安装在测试装置中,确保其处于正常工作状态。

4. 进行射频电磁场辐射测试:根据设定的测试条件,通过射频发生器产生射频电磁场,并将其辐射到被测设备或系统上。

5. 观察和记录测试结果:观察被测设备或系统在射频电磁场辐射下的工作状态,记录任何异常情况或故障。

6. 分析和评估测试结果:根据测试结果,分析被测设备或系统的抗扰度能力,并评估其是否符合相关标准的要求。

射频电磁场辐射抗扰度试验可以帮助设计和制造商评估设备或
系统的稳定性和可靠性,提高其抗扰度能力,确保其在真实的射频电磁场环境中能正常工作。

emc rs测试标准

emc rs测试标准

EMC RS测试标准EMC(电磁兼容性)测试是确保电子设备在电磁环境中正常工作和不产生干扰的重要手段。

EMC测试标准RS(Radio Sensitivity)是针对无线电接收设备的电磁干扰测试。

本文将介绍EMC RS测试标准的主要内容,包括电磁干扰(EMI)测试、电磁耐受(EMS)测试、无线频率干扰(RFI)测试、辐射骚扰(RE)测试、传导骚扰(CE)测试、静电放电(ESD)测试、电快速瞬变脉冲群(EFT)测试、雷击浪涌(SURGE)测试、电源频率磁场(FFM)测试和电压变化和闪烁(VOLTAGE FLUCTUATION & FLICKER)测试等方面。

一、电磁干扰(EMI)测试电磁干扰测试是为了验证设备在工作时产生的电磁辐射是否符合相关标准。

EMI测试主要分为传导干扰和辐射干扰两部分。

传导干扰测试主要测试设备电源线产生的电磁噪声,辐射干扰测试主要测试设备天线和空间辐射产生的电磁噪声。

二、电磁耐受(EMS)测试电磁耐受测试是为了验证设备在外部电磁环境中的抗干扰能力。

EMS测试主要包括静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)、雷击浪涌(SURGE)等测试项目。

这些测试可以模拟现实中的电磁干扰,以评估设备在恶劣环境下的性能表现。

三、无线频率干扰(RFI)测试无线频率干扰测试是为了验证设备在无线通信频段内的性能表现,主要测试设备对无线信号的干扰程度和抗干扰能力。

测试方法包括场强测量和频谱分析等。

四、辐射骚扰(RE)测试辐射骚扰测试是为了验证设备在工作时产生的电磁辐射是否符合相关标准。

测试方法包括近场扫描和远场测量等。

五、传导骚扰(CE)测试传导骚扰测试是为了验证设备在工作时通过电源线等传导途径产生的电磁噪声是否符合相关标准。

测试方法包括传导噪声测量和阻抗稳定网络测量等。

六、静电放电(ESD)测试静电放电是一种常见的电磁干扰源,会对电子设备造成损害或性能下降。

ESD测试是为了验证设备在静电放电环境中的性能表现,通常采用模拟静电枪进行放电,并测量设备的性能参数。

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍

射频电磁场辐射抗扰度试验介绍1 目的与应用场合1.1 概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 试验等级及选择一般试验等级试验等级◆保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

➢2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

➢3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

设备附近有大功率广播发射机和工、科、医设备,是一种典型的工业环境。

射频电磁场辐射抗扰度试验原理

射频电磁场辐射抗扰度试验原理

射频电磁场辐射抗扰度试验原理1. 引言1.1 射频电磁场辐射抗扰度试验概述射频电磁场辐射抗扰度试验是指通过一系列试验手段,评估设备或系统在射频电磁场辐射环境下的抗扰度能力。

在现代社会,无线通信技术的飞速发展导致射频电磁辐射逐渐成为各种设备和系统中不可忽视的问题。

对设备或系统在射频电磁场中的抗扰度进行测试和评估显得尤为重要。

射频电磁场辐射抗扰度试验通过模拟设备在实际运行过程中可能遇到的不同射频场强和频率,检测设备的性能表现,评估设备在不同电磁干扰下的正常工作能力。

通过对设备在不同条件下的工作状态进行观察和分析,可以及时发现设备的故障点,并指导设备的设计和生产。

射频电磁场辐射抗扰度试验不仅对产品质量和可靠性有着重要的意义,更是保障人们生命财产安全的重要手段。

只有通过科学的试验方法和严格的测试标准,才能确保设备在实际工作环境中能够稳定可靠地运行,有效地减少射频电磁辐射对设备和人体可能造成的潜在危害。

【2000字】1.2 射频电磁场辐射抗扰度试验意义射频电磁场辐射抗扰度试验是一项重要的测试工作,对于保障电子产品的正常运行和通信系统的稳定性具有重要意义。

在现代社会,电子产品和通信系统的使用已经成为人们生活中不可或缺的一部分,而这些设备往往需要在复杂的电磁环境中工作,面临着各种干扰和噪声。

射频电磁场辐射抗扰度试验成为了评估设备抗干扰能力的重要手段。

通过射频电磁场辐射抗扰度试验,可以评估设备在强电磁场环境下是否能够正常工作,是否容易受到外部干扰而影响其性能。

这些数据可以帮助电子产品制造商和通信系统运营商及时发现潜在问题,提前采取措施进行改进,保障设备的稳定性和可靠性,提高产品的竞争力和用户体验。

射频电磁场辐射抗扰度试验意义重大,不仅可以帮助确保设备的正常运行,还可以提高产品的市场竞争力,是现代电子产品和通信系统研发中不可或缺的一部分。

2. 正文2.1 射频电磁场辐射抗扰度试验原理射频电磁场辐射抗扰度试验原理是在实际工作环境中,对待测设备或系统进行射频电磁场辐射干扰和抗扰度测试的一种方法。

射频电磁场辐射抗扰试验

射频电磁场辐射抗扰试验

射频电磁场辐射抗扰试验电波暗室:具有合适的尺寸,能维持相对于受试设备(EUT)来说具有足够空间的均匀场域。

局部安装一些吸收材料可以使室内的反射减弱。

注:产生电磁场的替代方法有:横电磁波室、带状线,不安装吸收材料的屏蔽室、局部安装吸收材料的屏蔽室和开阔试验场。

为了满足试品放在均匀场中,这些设备在尺寸、频率范围方面具有局限性,脉冲群发生器,或可能违反地方法规。

应注意确保试验条件等效于电波暗室中的条件。

电磁干扰(EMI)滤波器:应注意确保滤波器在连接线路上不致引起谐振效应。

射频信号发生器:能够覆盖所有感兴趣的频带,并能被1kHz的正弦波进行幅度调制,调幅深度80%。

应具有以慢于1.5X10'十倍频程人的自动扫描功能,如带有频率合成器,则应具有频车步进和延时的程控功能,也应具有手动设置功能。

为了避免谐波对作为监视用的接收信号设备造成干扰,有必要采用低通或带通滤波器。

功率放大器:放大信号(调制的或未调制的)并提供天线输出所需的场强电平。

放大器产生的谐波和失真电平应比载波电平至少低15dB。

发射天线(见附录B):能够满足频率特性要求的双锥形、对数周期或其他线性极化干线系统。

圆极化无线正在考虑中。

垂直和水平极化或各向同性场强监视天线:采用总长度约为0.1m或更短的偶极子,其置于被测场强中的前置增益和光电转换装置具有足够的抗扰度,另配有一根与室外指示器相连的光纤电缆,还需采用充分滤波的信号连接。

记录功率电平的辅助设备:用于记录试验规定场强所需的功率电平和控制产生试验场强的电平。

应注意确保辅助设备具有充分的抗扰度。

6.1试验设施的描述由于试验所产生的场强幅度高,因此试验应在屏蔽室中进行,以便遵守有关禁止对无线通信干扰的规定。

在抗干扰试验过程中大多数采集数据的设备对试验所产生的电磁场很敏感,屏蔽室在受试设备与测试仪器之间提供了一层"屏障".应注意确保穿过屏蔽室的连线对传导和辐射发射有充分的衰减,以保持受试设备的信号和功率响应的真实性。

射频辐射抗扰度测试方法

射频辐射抗扰度测试方法

射频辐射抗扰度测试 (辐射敏感度/抗扰度测试)1.射频辐射抗扰度测试标准:IEC61000-4-3, GB/T17626.3 2.造成射频辐射的起因: 射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,其他如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源(以上属有意发射),以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射),也都会产生射频辐射干扰。

3. 射频辐射抗扰度测试目的建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。

4. 射频辐射抗扰度测试的严酷度等级:测试频率范围:80MHz~2GHz主要测试设备:信号发生器,接收机,全电波暗室试验等级:等级 试验场强/(V/m)1 12 33 10X 特定注:X是一开放的等级,可在产品规范中规定。

5. 射频辐射抗扰度模拟试验 随着技术的发展,电磁环境也随着恶化,测试频率已由早期的(27~500)MHz,扩展到(80~1000)MHz。

其中高频段的扩展是与移动电话的普遍使用有关,它的工作频率现已扩展到900MHz(甚至更高);对80MHz的选择则与对测试场地的要求、对射频功率放大器的功率要求和对天线的选用要求有关。

至于80MHz以下部分,将由IEC61000-4-6标准加以补充。

试验时要用1kHz正弦波进行幅度调制,调制深度为80%,参见图3(在早期的试验标准中不需要调制)。

将来有可能再增加一项键控调频(欧共体标准已采用),调制频率为200Hz,占空比为1∶1。

6. 射频辐射抗扰度基本试验仪器 (1)信号发生器(主要指标是带宽、有调幅功能、能自动或手动扫描、扫描点上的留驻时间可设定、信号的幅度能自动控制等)。

(2)功率放大器(要求在3m法或10m法的情况下,达到标准规定的场强。

对于小产品,也可以采用1m法进行试验,但当1m法和3m法的试验结果有争执时,以3m法为准)。

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射频电磁场辐射抗扰度(RS)1 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验目的与应用场合1.1 辐射抗扰度(RS)概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-3:2006,对应国家标准GB/T17626.3:2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度》的试验方法。

1.2 辐射抗扰度试验目的和应用场合本标准所涉及的主要骚扰源是来自80MHz~2000MHz以上频率范围内射频辐射源产生的电磁场。

比如电台、电视台、固定或移动式无线电发射台以及各种工业辐射源产生的电磁场(目前该标准的上限频率已经提高到6000MHz,这与目前使用的无线通讯设备的频率有关,很多无线通讯设备使用2.4GHz或者5.6GHz频率)。

在该电磁场中运行的电气、电子设备会受到该电磁场的作用,从而影响设备的正常运行。

所以,本标准的目的主要是建立一个评估射频电磁场辐射抗扰度性能的公共参考,为有关产品的专业技术委员会或用户和制造商提供一个基本参考。

2 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验常见术语2.1 电波暗室安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室2.2 半电波暗室除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。

2.3 天线将射频信号源功率发射到空间或者接收空间电磁能量并转化为电信号的装置。

2.4 远场由天线发生的功率密度近似地随距离的平方呈反比关系的电磁场区域。

2.5 场强场强用于远场测量,测量可以是电场分量或磁场分量,可以V/m,A/m或W/m²表示。

2.6 极化辐射电磁场电场向量的方向。

2.7 扫描连续或步进扫过一段频率范围。

3 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验等级及选择保护抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级。

Ø 1类:低电磁辐射环境。

位于1km以外的地方广播台/无线电电台/电视台和低功率的发射机/接收机所发射的电平为典型的低电平。

Ø 2类:中等电磁辐射环境。

使用低功率便携式发射接收机(典型额定值小于1W),但限定在设备附近使用,是一种典型的商业环境。

Ø 3类:严酷电磁发射环境。

便携式发射接收机(典型额定值2W或更大),可接近设备使用,但距离小于1m。

设备附近有大功率广播发射机和工、科、医设备,是一种典型的工业环境。

Ø ×类:×是由协商或产品规范和产品标准规定的开放等级。

4 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验设备4.1信号发生器能覆盖标准中所规定的频段范围,具备幅度和调制功能,能手动或自动扫描,扫描点的驻留时间以及测试的频率-步长可以编程控制。

具备幅度调制功能(内调制或外调制),调制度80%±5%,调制频率为1kHz±10%的正弦波信号发生器输出阻抗为50Ω信号发生器任何杂散谱线应至少比载波电平低15dB4.2 功率放大器能够放大未调制和已调制的射频信号,给天线提供所需要的场强。

能覆盖标准中所规定的频段范围。

放大器产生的谐波和失真电平比载波电平至少低15dB4.3 场强辐射装置能够覆盖标准所规定的频带范围发射天线,在80M Hz~1000MHz频带内可采用一个全频段的复合天线或者采用组合天线(双锥天线和对数周期天线)。

1000MHz以上频带内可采用喇叭天线。

TEM Cell或GTEM Cell4.4 场强监视系统测量试验中天线在被测设备上产生的电磁场的场强大小具备各相同相性,测量范围满足试验要求能覆盖标准所规定的频率范围通过监测试验中场强探头所测量的被测设备上产生的电磁场的场强大小来调节射频信号发生器送到功率放大器的信号幅度,使被测设备上的电磁场大小维持在标准规定的范围4.5 功率监视系统能覆盖标准所规定的频率范围包括功率计和双通道定向耦合器通过功率监测系统实时测量功率放大器的状态,同时监测入射功率和反射功率以满足使被测设备上的场强的要求。

5射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验方法5.1射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验方法半电波暗室法使用发射天线在除地面安装反射接地平板外,其余内表面全部安装吸波材料的屏蔽室中进行辐射电磁场抗扰度的测试方法。

GTEM CellGTEM Cell吉赫兹横电磁波室,其工作频率范围可以从直流到数吉赫兹,内部可用场区较大,造价比较低,是用来替代电波暗室作辐射抗扰度的理想方案。

5.2 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验场地的校准试验场地校准的目的是为确保试样周围的场充分均匀,以保证试验结果的有效性。

场地校准中用到的均匀场是一个假想的垂直平面,在该平面中电磁场的变化足够小,其面积为1.5m×1.5m.对于半电波暗室,由于无法在接近参考地平面处建立均匀场,因此假想的均匀场立参考地面的高度不得低于0.8m,实际辐射抗扰度(RS)测试过程中,被测设备也尽可能放在同样的高度。

场校准的具体要求如下:场地均匀性校准的目的是为今后试验时的天线和被测设备的距离提供依据,优先采用3m法。

场地均匀性校准是在被测设备没有放入的情况下进行的,否则场的均匀性会因为被测设备的存在而产生畸变,场地校准时的布置如下图所示场地均匀性校准时,信号发生器不用1kHz正弦波80%幅度进行,而是直接将信号发生器产生的射频信号送到功率放大器放大后经天线发到测试场地。

场地均匀性校准时用各相同性的场强探头放在1.5m见方的假想平面上,每隔0.5m作为一个测试点,总共16个点,如下图所示场均匀性区域。

要求在整个频率范围内记录所有16个点的场强,标准要求其中至少要有12个点的场强容差0~+6dB的范围以内,则认为在规定的区域内75%的表面场的幅值之差6dB,校准时所用的场强就作为实际测试时采用的场强。

如果被测设备表面大于1.5m×1.5m,那末可以采用局部照射法或者将发射天线在不同的位置进行校准,使得组合后的校准区域能够完全覆盖被测设备的表面。

辐射抗扰度(RS)试验按照下图的布置对半电波暗室进行场均匀性校准,校准时可以采用以下两种方法的任意一种,使用未调制的载波信号对水平和垂直极化分别进行校准。

校准时使用的场强至少为将要施加给被测设备的场强1.8倍,以确保放大器能处理调制信号而不饱和。

两种校准方法所得的结果是相同的。

A. 射频电磁场辐射抗扰度(RS)恒定场强校准法1. 将场强探头放在上图中16个点的任意一点上,调节信号发生器的频率到试验频率范围的下限80M Hz。

2. 调节功率放大器的功率,使得场强探头测到的场强等于测试时所需要的场强的1.8倍,并记录此时发射天线的正向功率。

3. 以当前频率的1%为最大增量增加频率。

4. 重复步骤2和步骤3,直至下一频率超出试验频率的上限频率,最后在上限频率处重复步骤2。

5. 将场强探头移到16个点中的下一个测试点,重复进行步骤2到步骤5。

6. 将16个点的正向功率按升序排列。

7. 从最大读数开始检查,向下至少应当有11个点的读数在最大读数的-6 dB ~+0dB容差以内。

8. 如果没有11个点的读数在最大读数的-6 dB ~+0dB容差范围,按同样的程序向下继续检查其他点的数据9. 如果至少有12个点的读数在最大读数的-6 dB ~+0dB容差范围,则停止检查,并记录这些读数的最大正向功率值。

B. 射频电磁场辐射抗扰度(RS)恒定功率校准法1. 将场强探头放在上图中16个点的任意一点上,调节信号发生器的频率到试验频率范围的下限80M Hz。

2. 调节功率放大器的功率,使得场强探头测到的场强等于测试时所需要的场强的1.8倍,并记录此时发射天线的正向功率以及此时的场强值。

3. 以当前频率的1%为最大增量增加频率。

4. 重复步骤2和步骤3,直至下一频率超出试验频率的上限频率,最后在上限频率处重复步骤2。

5. 将场强探头移到16个点中的下一个测试点,重复进行步骤2到步骤5,并记录场强和施加的正向功率值。

6. 将16个点的场强值按升序排列。

7. 选择某点的场强值作为参考,计算其他所有点与该点场强的差值。

8. 从场强的最小读数开始检查,向上至少应当有11个点的读数在最小读数的-0 dB~+6dB容差范围。

9. 如果没有11个点的读数在-0 dB ~+6dB容差范围,则按同样的程序向上继续检查其他点的数据。

10. 如果至少有12个点的读数在-0dB ~+6dB容差范围,则停止检查,从这些读数中找出最小的场强值作为参考点。

11. 计算出建立该参考点的场强所需要的正向功率值。

5.3射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验试验布置以及测试方法A. 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验布置台式设备试验布置落地式设备试验布置B. 射频电磁场辐射抗扰度(RS)试验方法被测设备与发射天线的距离优先采用3米,该距离是指被测设备表面到双锥天线的中心或对数周期天线的顶端的距离。

辐射抗扰度(RS)试验在对测量结果有异议的情况下,优先采用3米距离测试。

台式设备应放在一个0.8米高的绝缘试验桌上,落地式设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上。

如果设备被设计为安装在一个面板、支架和机柜上,那么它应该在这种配置下进行测试。

当需要用一种方式支撑测试样品时,这种支撑应由非金属、非导电材料构成,以防止引起场的畸变。

被测设备应尽可能在实际工作状态下运行,设备布线应按照生产厂推荐的方式。

如果厂商没有规定,测试时应当使用非屏蔽平行导线,从被测设备引出的连线在电磁场中暴露的距离为1米。

过长的导线应捆扎成1米长的感应较小的线束。

辐射抗扰度(RS)试验前应当用场强探头检查所建立侧场强是否满足测试要求,发射天线、吸波材料和电缆的位置是否与场校准的布置一致。

验证合格后可以使用场校准中得到的数据来产生试验场强。

依次将被测设备的每个侧面放在场校准的平面位置,分水平和垂直极化对被测设备施加测试场强。

如果被测设备有几个部分组成,当从各个侧面进行试验时,不需要改变去内部任一部件的位置。

用1kHz正弦波对射频信号进行80%的幅度调制后,在选定的频率范围内进行扫频测试,在每个频点上,调制后的射频信号扫描的驻留时间不应小于被测设备动作响应所需要的时间,而且不得短于0.5s。

对敏感点则应个别考虑。

6 最新版国际标准IEC61000-4-3:2006与GB/T17626.3:2006的主要变化要求检查功放的线性特性最新标准要求对功放的线性特性进行检查,以确保放大器能处理调制信号而不饱和。

检查方法如下:将信号源输出信号减少5.1dB纪录功率计的读数,并计算与校准时前向功率的差值。

如果该差值大于5.1dB则说明功放非线性。

其中5.1dB来自:规定了测量系统的谐波失真度必须小于6dB测试系统包括信号发生器,功放,天线等,系统所产生的所有谐波必须比基波低6dB测量频率范围扩展到6GHz标准中将1.4GHz~2GHz扩展为1.4GHz~6GHz,主要考虑到更高频率的无线通讯设备和其他发射体的广泛使用,并且标准没有规定在所有的频段都采用一个试验场强,具体情况应当依据设备或产品使用或销售的地点不同,测试的等级和频率范围也不同,这点由产品标准规定。

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