EMC测试及整改办法
_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)是指电子设备在特定的电磁环境中,能够正常工作而不对周围的电子设备或电磁环境产生不可接受的干扰。
为了确保产品符合EMC标准,需要采取一系列的整改措施。
下面是一些常见的EMC整改措施,以帮助您满足EMC要求。
1. 设计阶段的整改措施:- 电路设计:合理布局电路,减少电磁辐射和敏感度。
使用屏蔽和滤波器来降低电磁辐射和抑制干扰。
- 接地设计:确保良好的接地,减少接地回路的电阻和电感,提高抗干扰能力。
- 信号线布线:避免信号线与电源线、高功率线路等相交或平行布线,减少互相干扰。
- 散热设计:合理设计散热系统,减少电子设备过热引起的干扰。
- PCB设计:采用多层板设计,合理布局和连接,减少电磁辐射和敏感度。
- 地域选择:选择电磁环境较好的地域进行产品测试和生产。
2. 材料选择的整改措施:- 屏蔽材料:选择具有良好屏蔽性能的材料,如金属屏蔽罩、导电涂层等,减少电磁辐射和敏感度。
- 滤波器:选择合适的滤波器,用于抑制干扰信号和滤除噪声。
- 导电胶水:使用导电胶水固定电子元件,提高接地效果。
3. 测试和验证的整改措施:- 辐射测试:使用EMC测试设备对产品进行辐射测试,确保产品在规定的频率范围内的电磁辐射水平符合标准要求。
- 敏感度测试:使用EMC测试设备对产品进行敏感度测试,确保产品在规定的电磁环境下能正常工作。
- 抗干扰测试:使用EMC测试设备对产品进行抗干扰测试,确保产品能在干扰环境下正常工作。
- 标准符合性验证:对产品进行全面的标准符合性验证,确保产品满足EMC 标准要求。
4. 文档整改措施:- EMC测试报告:编写详细的EMC测试报告,包括测试方法、测试结果和结论,以便于后续的整改和验证。
- EMC设计指南:编写EMC设计指南,指导产品设计和开发人员在设计阶段遵循EMC要求。
总结:以上是一些常见的EMC整改措施,通过合理的电路设计、材料选择、测试和验证以及文档整改,可以提高产品的电磁兼容性,确保产品在电磁环境中的正常工作并减少对周围设备的干扰。
电磁兼容性(EMC)测试方法与整改指南

电磁兼容性(EMC)测试方法与整改指南电磁兼容性(EMC)是电子设备存在于电磁环境中而不会对该环境中的其他电子设备造成干扰或干扰的能力。
EMC通常分为两类:1.辐射- 电子设备发出的电磁干扰可能会对同一环境中的其他电子设备造成干扰/故障。
也称为电磁干扰(EMI)。
2.免疫/易感性- 免疫是指电子设备在电磁环境中正常运行而不会因其他电子设备发出的辐射而发生干扰/故障的能力,易感性基本上与免疫力相反,因为设备对电磁干扰的免疫力越小,它就越容易受到影响,通常抗扰度测试是不是必需的用于在澳大利亚,新西兰,北美和加拿大销售/分销消费/商用型产品。
电磁兼容性排放EMC排放进一步细分为两类:1.辐射排放2.进行排放电磁场由以下部分组成:1.电场(电场) - 通常以伏/米(V / M)为单位测量2.磁场(H场) - 通常以每米安培(A / m)为单位测量电磁场的这两个分量本身是两个独立的场,但不是完全独立的现象。
电场和H场彼此成直角移动。
辐射发射(E-Field):辐射发射是源自电子或电气设备内部产生的频率的电磁干扰(EMI)或干扰。
辐射发射可能会带来严苛的合规性问题,对于一些一般性指导,请查看我们的文章 EMC辐射发射常见问题和解决方案。
辐射发射直接从设备的机箱或通过互连电缆(如信号端口,有线端口,如电信端口或电源导线)通过空气传播。
一个很好的例子是HDMI端口和可以从这些电缆辐射的相关EMI,我们用它作为案例研究,文章可以在这里找到; 符合EMC辐射发射测试(EMI)。
在EMC测试期间,使用频谱分析仪和/或EMI接收器以及合适的测量天线进行辐射发射测量。
EMC辐射发射测试方法辐射发射(H场):电磁波的磁性成分使用频谱分析仪和/或EMI 接收器以及合适的测量天线。
典型的磁场天线包括环形天线,并且还包括根据CISPR 15的特定天线,例如Van Veen Loop。
Van Veen环形天线基本上是三个环形天线,它们一起构成三个轴(X,Y和Z)的产品磁场发射。
EMC测试及整改对策

• EMC即电磁兼容:EMC是英文Electromagnetic Compatibility的缩。 • 在我们生活、工作的环境中,时时刻刻都存在着各种各样的电磁能量 ,这些电磁能量可能会使电子设备的运行产生不应有的响应。我们把 电磁能量对电子设备的这种影响称之为电磁干扰。电磁兼容就是研究 电磁干扰的一门技术,对电磁兼容通俗的解释是: • 这种技术的目的在于,使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下, 既不受电磁环境的影响,也不会给环境以这种影响。换句话说,就是 它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不 会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作 。 • 电磁环境:即系统或设备的工作环境。即使相同种类的设备也可能运 用在不同的电磁环境中,对于应用在不同环境中的设备,对它们的电 磁兼容要求也可能不是一样的。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容 没有什么实际意义。
• 测试图片
EMS测试项目
• EFT/B电快速瞬变脉冲群 • 为了验证电气和电子设备对来自切换瞬态过程(切断感性负载,继电器触点 弹跳等)各种类型瞬变骚扰的抗扰度 • 重复性快速瞬变实验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气 和电子设备的电源端口,信号和控制端口的试验。试验的要点是瞬变的短上 升时间,重复率和低能量
• 测试图片
EN 61000-3-2 /-3谐波电流/电压波动和闪烁
• 谐波电流:将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原 周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。谐波电流也是其频率为原周 期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。
EMC测试整改实用方法

EMC测试整改实用方法1.了解EMC标准要求:在进行测试整改之前,首先需要了解EMC标准的要求。
不同领域和市场可能有不同的EMC标准,如欧洲CE标准,美国FCC标准等。
要确保产品在特定市场上合规,需要了解并遵守相应的标准。
2.预防措施:在产品设计和开发阶段,应该采取一系列的预防措施来避免潜在的EMC问题。
例如,合理布局和分离电路,添加滤波器和屏蔽等。
预防措施有助于减少测试整改的工作量和成本。
3.参与EMC测试计划:在测试整改过程中,尽早参与EMC测试计划的讨论和制定。
这有助于了解测试方法、设备要求和测试过程等细节,以便事先做好准备。
4.对测试结果进行分析:在收到测试结果后,仔细分析并确定是否符合EMC标准。
如果发现不符合的地方,应该对其进行详细的分析,找出故障的原因以及解决方法。
5.查找潜在的干扰源:对于不符合EMC标准的问题,必须查找潜在的干扰源。
这可能包括电源线、地线、射频线路等。
通过对潜在干扰源的准确定位,可以有针对性地采取措施来解决问题。
6.修改设计:一旦确定了潜在的干扰源,可以通过修改设计来解决问题。
例如添加滤波器、增加屏蔽等。
通过对设计的修改,可以显著提高产品的EMC性能。
7.进行重新测试:在对产品的设计进行修改后,应该进行重新测试,以确保问题得到解决。
重新测试应该遵循之前制定的测试计划,并根据需要添加新的测试项目。
8.文档整理和记录:在测试整改的过程中,应该及时整理和记录相关信息。
这些记录包括测试结果、分析报告、设计修改等。
这些记录有助于以后的参考和经验总结。
9.持续监测和改进:测试整改不仅仅是解决当前的问题,还需要进行持续的监测和改进。
随着技术的不断发展和市场的变化,EMC标准可能会有所更新。
因此,持续监测和改进是确保产品始终符合最新标准的关键。
总之,测试整改是确保产品符合EMC标准的重要步骤。
通过了解标准要求,采取预防措施,参与测试计划,分析测试结果,查找干扰源,修改设计,重新测试等方法,可以有效地进行测试整改工作,并确保产品在电磁环境中正常工作。
电气设备的EMC设计测试和整改

7. 如何设计产品?(电路、布置、走线、机 箱等)
骚扰的波形和频谱
EMC标准的骚扰限值是按频率规定的; EMC设计是以骚扰频率为依据的。 了解骚扰的波形有助于骚扰源的定位和抑制。
模拟信号的波形和频谱。 数字信号的波形和频谱。 脉冲信号(浪涌、电快速瞬变脉冲群、静电放
• 如开关是晶闸管,关断时没有空气放电,但 仍 然会产生振铃浪涌。
开关电源线中的骚扰
DC-AC逆变器的干扰
DC-AC逆变器,输入300V以上直流,输出三相10KHz的 PWM调制波,功率>100W供大功率三相交流驱动电机。
直流供电母线上有IGBT的关断浪涌和续流二极管的恢复 浪涌。
PWM调制波输出具有高频谐波成分。
脉冲重复频率 =2.36KHz, 脉宽=27µs
广播中波 550~1500KHz, 短波5.85~22MHz, 调频88~108MHz
1. 针灸仪为什么会辐射电磁波?(天线)
2. 针灸仪工作信号是脉冲为何会影响单频接 收的收音机?(频谱分析)
3. 为什么中波全干扰,短波稍好些,调频完全 不干扰? (频谱分析)
接地线的功能是保持零电位,应该没有 电流,不要和回流线混淆。回流线一般 接地,所以俗称地线。
(一)3、共模和差模
共模和差模
差模电流:信号线-回流线电流,大小 相等方向相反; 差模电压:信号线-回流线间电压;
共模电流:线-大地间电流,方向相同 ; 共模电压:线-大地间电压
有用信号都是差模的,骚扰可能是差 模的,也可能是共模的。
(二)产品EMC接地设计 (三)产品EMC滤波设计 (四)产品EMC屏蔽设计 (五)PCB板的EMC设计 (六)EMC技术的综合设计
_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施引言概述:电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中正常工作而不对周围环境产生电磁干扰,同时也不受到外界电磁干扰的能力。
为了保证设备的正常运行和避免电磁干扰对其他设备和环境造成影响,EMC整改措施变得至关重要。
本文将介绍EMC整改的常见措施。
一、设备屏蔽措施1.1 金属屏蔽金属屏蔽是一种常见的EMC整改措施,通过在设备外壳或电路板上覆盖金属屏蔽层来阻隔电磁辐射和接收外界干扰。
金属屏蔽可以有效地减少电磁泄漏和辐射,从而提高设备的抗干扰能力。
1.2 导电涂层导电涂层也是一种常用的EMC整改手段,它可以在设备表面形成一层导电膜,从而提高设备的屏蔽性能。
导电涂层可以有效地吸收电磁波并将其导向地面,减少电磁辐射和干扰。
1.3 电磁屏蔽隔离间隔电磁屏蔽隔离间隔是指在设备内部设置屏蔽隔离结构,将不同功能模块或电路板之间的电磁干扰互相隔离。
通过合理设计隔离结构,可以有效地减少电磁干扰的传导和辐射,提高设备的EMC性能。
二、滤波器应用2.1 输入滤波器输入滤波器是一种常见的EMC整改措施,它可以在电源输入端设置滤波电路,用于抑制电源线上的高频噪声和干扰信号。
输入滤波器可以有效地减少电源线对设备的电磁干扰,提高设备的EMC性能。
2.2 输出滤波器输出滤波器是一种常用的EMC整改手段,它可以在设备输出端设置滤波电路,用于抑制设备输出线上的高频噪声和干扰信号。
输出滤波器可以有效地减少设备对外界的电磁干扰,提高设备的EMC性能。
2.3 通信滤波器通信滤波器是一种专门用于抑制通信信号干扰的滤波器,它可以在通信接口处设置滤波电路,用于过滤掉通信线路上的高频噪声和干扰信号。
通信滤波器可以有效地提高设备的通信质量和抗干扰能力。
三、接地和屏蔽3.1 设备接地设备接地是一种常用的EMC整改手段,通过合理设置设备的接地系统,将设备的电磁泄漏和干扰信号导向地面。
EMC元件整改方法

EMC元件整改方法EMC(电磁兼容)元件整改是一项重要的工作,以确保电子设备的正常工作和互不干扰。
本文将介绍EMC元件整改的方法,包括理论分析、实验测试和设计改进等方面。
1.理论分析EMC元件整改的第一步是进行理论分析。
这包括对电路的结构和工作原理进行深入研究,找出可能导致电磁干扰的因素和潜在问题。
例如,可能存在回路耦合、输入输出滤波不足、接地不良等情况。
通过理论分析可以初步确定需要整改的问题点和改进方向。
2.实验测试接下来,需要进行实验测试来验证理论分析的结果。
通过使用电磁兼容测试设备,如电磁辐射测试仪、电磁耐受性测试仪等,对待测电子设备进行全面的EMC测试。
测试项目包括辐射和传导干扰测试、电快速暂态测试、电气压力测试等。
通过测试可以明确电磁干扰源和受干扰部分。
3.设计改进在实验测试的基础上,需要对电路进行设计改进。
改进的目标是通过增加滤波器、优化回路结构、选用适合的连接线材、加强接地等方式,减少电磁干扰的发生和传播。
具体的改进方法有:-加强电源滤波:在进电源端接入额外的滤波电路,通过LC滤波器抑制电源线上的高频干扰。
-提高输入输出滤波:对输入输出端口增加滤波电路,通过电容、电感等元件滤除输入输出线上的高频噪声。
-设计合理的电磁屏蔽:通过合理的屏蔽结构和材料,将电磁辐射限制在设备内部,避免辐射干扰其他设备。
-优化布线与接地:优化PCB布线和地线连接方式,减少回路耦合和共模干扰。
-选择合适的元器件:选择符合EMC标准的元器件,如具有较低电磁辐射的高频电感、电容等。
4.再次测试与验证在进行设计改进后,需要再次进行实验测试,验证改进效果。
通过对改进后的电子设备进行全面的EMC测试,评估其抗干扰能力和电磁辐射水平是否符合相关标准要求。
如果测试结果仍然不符合要求,需要进行反复测试和改进,直到满足EMC要求为止。
总结:EMC元件整改是一项复杂而重要的工作。
需要通过理论分析、实验测试和设计改进等多个步骤,找出EMC问题点并采取相应的措施进行改进,以确保电子设备的正常工作和互不干扰。
_EMC_整改常见措施

_EMC_整改常见措施EMC整改常见措施一、背景介绍电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中正常工作,不产生或者不受到电磁干扰的能力。
为了保证设备的EMC,当发现设备存在电磁干扰问题时,需要采取相应的整改措施,以确保设备符合相关的EMC标准。
二、整改目标整改的目标是消除或者降低设备的电磁干扰,使其符合EMC标准要求。
具体目标包括:1. 减少设备产生的电磁辐射水平。
2. 提高设备的抗干扰能力,使其能够正常工作而不受到外部电磁干扰的影响。
3. 降低设备对周围环境和其他设备的电磁干扰水平,避免对其他设备的正常运行造成影响。
三、常见整改措施1. 优化电路设计:- 采用合适的滤波器和抑制器,降低电磁辐射水平。
- 优化地线布局,减少回流路径的电磁辐射。
- 采用屏蔽措施,避免电磁泄漏和干扰。
- 合理选择元器件,避免元器件自身的电磁干扰。
2. 优化PCB布局:- 合理布置元器件,减少信号线和电源线的交叉和共用。
- 增加地线和电源线的宽度,降低电阻和电感,减少电磁干扰。
- 采用合适的层次分布,将信号层和电源层分离,减少电磁干扰。
3. 优化接地系统:- 设计合理的接地系统,确保良好的接地连接。
- 减少接地回流路径的长度,降低电磁辐射。
- 采用分离接地和信号层的设计,减少接地回流路径上的干扰。
4. 优化电源系统:- 使用滤波器和稳压器,减少电源的噪声和干扰。
- 提供足够的电源容量,避免电源过载引起的干扰。
- 采用电源隔离措施,避免共模干扰。
5. 优化外壳设计:- 采用合适的屏蔽材料和结构,减少外界电磁干扰对设备的影响。
- 设计合理的接地结构,确保外壳的接地效果良好。
6. 优化线缆布线:- 使用屏蔽线缆,减少电磁辐射和干扰。
- 避免线缆过长,减少电磁波损耗和干扰。
7. 优化测试和验证:- 进行EMC测试,确保设备符合相关标准要求。
- 进行抗干扰测试,验证设备的抗干扰能力。
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EMC测试及整改办法
EMC测试主要包括了:空间辐射、传导、功率辐射、磁场辐射、谐波、电压波动、静电、抗辐射、快速脉冲群、雷击、抗传导、工频磁场、电压跌落、低频传导骚扰。
EMC整改办法:
电磁干扰:低于30MHZ 以传导的方式进行传播,高于30MHZ以辐射的方式进行传播。
CE(传导骚扰)
1. 在频率9KHz-1MHz, 电源输入端加X 电容和电感(共模、差模)或更换电容和电感的参数.
2. 在频率500KHz-10MHz , 屏蔽变压器;更改变压器初次级之间Y 电容的参数或加共模电感及调整电感参数.
3. 在频率10MHz-30MHz, 在MOS 管和场效应管的引脚套磁珠或调整接地方式.
MOS管一般又叫场效应管,与二极管和三极管不同,二极管只能通过正向电流,反向截止,不能控制,三极管通俗讲就是小电流放大成受控的大电流,MOS管是小电压控制电流的,MOS管的输入电阻极大,兆欧级的,容易驱动,但是价格比三极管要高,一般适用于需要小电压控制大电流的情况,电磁炉里一般就是用的20A或者25A的场效应管。
RE(辐射骚扰)
音视频产品 .
1. 晶振引脚对地加电容及两脚之间并电阻;在时钟信号线上根据对
应的频率串磁珠.
2. 在数据连接线上套磁环.
3. 屏蔽解码板接地或屏蔽干扰源.
4. 信号接地方式.(多点接地、串接、并接)
家电产品
1. 更换马达碳刷或马达电感.
2. 马达碳刷一端对地加Y 电容或更换电容参数.
3. 电源线或控制线上套磁环.
ESD
1. 屏蔽IC 接地.
2. 电路元件安全距离.
3. 阻隔放电路径.
4. I/O Port 接脚,与外壳地相接.
5. 增长放电路径.
EFT
1.电源线上套磁环.
2.电源输入端加共模电感.
3.针对测试功能异常,在其异常电路上对地加电容.。