脉冲群抗扰度试验标准的改动
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC61000-4-4 GB T17626.4标准分析及重点总结

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC61000-4-4GB/T17626.4标准分析及重点总结1.1电快速瞬变脉冲群的起因电路中,诸如来自切换瞬态过程(切断感性负载、继电器触点弹掉等),通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。
试验的要点是瞬变的高幅值、短上升时间、高重复率和低能量。
1.2电快速瞬变脉冲群抗扰度试验目的为评估电气和电子设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(脉冲群)干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据。
1.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级1.4试验配置:接地参考平面应为一块最小厚度为0.25mm的金属板(铜或铝),也可以使用其他的金属材料,但它们的最小厚度应为0.65mm。
接地参考平面最小尺寸为1m ×1m,实际尺寸与受试品的大小有关,参考接地板的外围至少比被试品每边的几何投影尺寸大出0.1m。
注:参考接地板必须与保护接地相连。
在使用耦合夹时,除耦合夹下方的接地参考平面外,耦合板和所有其他导电性结构之间的最小距离0.5m。
除非其他产品标准或者产品类标准另有规定,耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应为0.5m±0.05m。
受试品应放置在接地参考平面上,并用厚度为0.1m±0.01的绝缘支座与之隔开,若被试设备为台式设备,则应位于接地平面上方0.8m±0.08m处。
受试品和所有其它导电性结构(例如屏蔽室的墙壁)之间的最小距离大于0.5m。
如果制造商提供的与设备不可拆卸的电源电缆长度超过0.5m±0.05m,那么电缆超出长度的部分应折叠,以避免形成一个扁平的环形,并放置于接地参考平面上方0.1m处。
1.5实验室的气候条件应该在EUT和试验仪器各自的制造商规定的设备正常工作范围内,如果相对湿度很高,以至于在EUT和试验仪器上产生凝雾,则不应进行试验。
1.6电快速瞬变群脉冲抗扰度实验结果:a)在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常b)功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;c)功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;d)因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
Q804-电源宝典-C)电快速瞬变脉冲群试验及其在标准化方面的最新进展(59页)

脉冲群发生器的基本技术指标是: 脉冲上升时间(指10%至90%):5ns±30%(50Ω匹配 时测); 脉 冲 持 续 时 间 ( 前 沿 5 0 % 至 后 沿 5 0 % ) : 5 0 ns±30% (50Ω匹配时测); 脉冲重复频率:5kHz或2.5kHz; 脉冲群持续时间:15ms; 脉冲群重复周期:300ms; 发生器开路输出电压:0.25~4kVP; 发生器动态输出阻抗:50Ω±20%; 输出脉冲的极性:正/负; 发生器与电源的关系:异步。 其中,脉冲群发生器的重复频率选择与试验电压有关:0~ 2kV用5kHz;4kV用2.5kHz。
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由于尖峰脉冲串对电网中电子设备的干扰作用是明显的, 所以在IEC61000-4系列标准中(对应于我国的电磁兼容系 列标准GB/T17626)专门用一个分标准来模拟电网中机械 开关对电感性负载切换时所引起的干扰,从而完成对电气 和电子设备在抗击电快速瞬变脉冲群性能方面的考核。
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进一步分析可以知道,在开关触点刚打开的瞬间,动静触点 间的距离还很近,实际上用不着达到3130.5V,只要在继电 器绕组感生出较低电压,就可以引起刚被打开的动静触点间 的空气击穿,这便是第一次电弧的形成过程。一旦在开关触 点间产生电弧,动静触点瞬间变为等电位,亦即在供电线路 上产生一个高电压。与此同时,继电器绕组的分布电容C2要 通过电弧、供电线路和供电电源进行放电,由于放电的时间 常数很小,因此放电很快结束,本次放电的电弧也就阻断, 而在供电线路上可以见到一个非常短暂的小脉冲。这时整个 电路又回复到继电器绕组电感L2中能量向分布电容C2的转移, 继电器绕组两端第2次出现高压。由于动静触点的距离在逐 渐拉大,尽管第2次触点间的放电可以形成,但放电电压要 适当提高,放电的等待时间将适当增长。以上情况将要一次 次继续,放电电压一次次提高,放电间隔时间一次次增长, 直到触点间的距离大到使分布电容C2上的电压不能击穿为止。
电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群实验(IEC 61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。
这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。
此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。
电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。
根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。
二.实验设备1. 电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。
2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。
这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。
可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。
耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。
一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。
3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。
脉冲群抗扰度试验的重复性和可比性

脉冲群抗扰度试验的重复性和可比性2007-3-7 18:48:31脉冲群抗扰度试验结果的重复性和可比性己成与企业试验人员讨论最多的话题之一,究其原因,主要还是试验人员对标准理解不深,和所采用的试验配置不规范所致。
本文试图从这几个问题入手,作一些探讨,帮助企业试验人员提高试验的准确性。
一.脉冲群干扰试验的本意是共模试验企业试验人员所犯错误之一是对脉冲群干扰的性质理解有误。
以致他们认为在电源线上的脉冲群抗扰度试验简单得如同做普通电路试验那样只需将脉冲群发生器面板上的两根注有干扰的电源输出线直接加到受试设备的电源输入端,而无需有任何其他试验配置。
关于脉冲群干扰的性质在标准(国家标准GB/T17626.4-1998和国际标准IEC61000-4-4:1995)中指出(见GB/T17626.4标准文本的第4页的6.2节:交/直流电源端口的耦合/去耦网络),这个网络(指电源端口的耦合/去耦网络)提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。
这里所谓不对称干扰是指线(电源线)与大地之间的干扰。
作为佐证,在标准提供的示意图(本文的图1)中可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。
这就表明脉冲群干扰实际上是加在电源线与参考地之间,因此加在电源线上的干扰是共模干扰。
关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。
电容耦合夹的结构见图2所示。
受试线路的电缆放在耦合夹的上下两块耦合板之间,耦合夹本身应尽可能地合拢,以提供电缆和耦合夹之间的最大耦合电容。
耦合夹的两端各有一个高压同轴接头,用其最靠近受试设备的这一端与发生器通过同轴电缆连接。
电快速瞬变脉冲群解决办法 与方案

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验问题及解决方法1.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的具体情况电快速瞬变脉冲群产生的原理:当电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的瞬态骚扰。
当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。
这种瞬态骚扰能量较小,一般不会引起设备的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对移动电话机的可靠工作产生影响。
该试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到移动电话机的电源端口的试验。
试验脉冲的特点是:瞬变的短上升时间、重复出现和低能量。
该试验的目的就是为了检验手机在遭受这类暂态骚扰影响时的性能。
一般认为电快速瞬变脉冲群之所以会造成手机的误动作,是因为脉冲群对线路中半导体结电容充电,当结电容上的能量累积到一定程度,便会引起手机的误操作。
具体表现为在测试过程中移动电话机通信中断、死机、软件告警、控制及存储功能丧失等。
2.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的分析电快速瞬变脉冲波形通过充电器直接传导进手机,导致主板电路上有过大的噪声电压。
当单独对火线或零线注入时,尽管是采取的对地的共模方式注入,但在火线和零线之间存在差模干扰,这种差模电压会出现在充电器的直流输出端。
当同时对火线和零线注入时,存在着共模干扰,但对充电器的输出影响并不大。
造成手机在测试过程中出现问题的原因是复杂的,具体表现为:1)前期设计时未考虑电快速瞬变脉冲群抑制功能,没有添加相关的滤波元器件,PCB设计综合布线时也没有注意线缆的隔离,主板接地设计也不符合规范,另外关键元器件的也没有采取屏蔽保护措施等;2)生产厂在元器件供应商的选择上没有选用性能可靠的关键器件,导致测试过程中器件老化或者器件失效,从而容易受到电快速瞬变脉冲的干扰;3)在整机生产组装过程中,加工工艺及组装水平出现的问题可能会导致产品一致性不好,个别送检手机存在质量问题;4)检测过程中由于其他测试项出现问题导致整改,可能由于整改方案的选择会影响到电快速瞬变脉冲群测试不合格。
有源医疗器械EMC测试静电抗扰与脉冲群抗扰整改方法

35第2卷 第23期产业科技创新 2020,2(23):35~36Industrial Technology Innovation 有源医疗器械EMC测试静电抗扰与脉冲群抗扰整改方法林 涛(江苏省医疗器械检验所,江苏 南京 210019)摘要:文章研究了有源医疗器械电磁兼容检测中静电抗扰度和脉冲群抗扰度的检测方法,针对这些检测项目会出现的问题进行了分析,并提出了几种解决办法。
关键词:电磁兼容;静电抗扰度(ESD);脉冲群抗扰度(EFT)中图分类号:F426.4 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2020)23-0035-02近年来,随着人们生活质量的不断提高,科学技术不断发展进步,尤其是重大卫生事件的爆发,老百姓对呼吸机、ECMO、红外体温计、口罩等医疗器械关注度明显提高。
无论是在家庭、社区还是医院中,同时使用多种有源医疗器械已经十分常见。
由于电磁的基本特性,在同一空间同时使用多种医疗电子产品,它们各自会发出电磁波形成对外骚扰,也会接受到外来的电磁波干扰。
电磁干扰会使得医疗器械造成多许多难以预测的危害,直接影响到病人和医护人员的安全。
由于医疗器械的电磁兼容关乎大众的身体健康以及生命安全,各个国家都时刻关注着这一问题。
为了保障大众的身体健康以及生命安全;净化电子产品的电磁环境;使得进入市场的产品都符合电磁兼容要求。
因此,在产品进入市场之前,有必要进行严格的电磁兼容(Electromagneticcompatibility,EMC)测试。
1 医用电子电器设备EMC标准我国医疗器械注册管理办法中明确规定,自2014年起新申报注册的有源医疗器械产品或是延续注册的产品必须提供有效的EMC全项目检测报告。
目前国内正在执行的EMC标准主要分为两大类,分别是:YY0505-2012针对与患者有接触的医疗产品和GB18268系列标准针对临川检验设备。
出口产品则根据出口国的法规要求应取得相应认证,例如CE认证和FCC认证。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验对策
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验对策发表时间:2017-01-11T16:07:58.473Z 来源:《基层建设》2016年30期作者:何荣成冯德胜[导读] 本文阐述了电子表电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的基本原理,探讨了试验中遇到的问题,并制定了有效的解决方法。
广东省东莞市标检产品检测有限公司 523770摘要: 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(以下简称抗扰度试验)对于电子式电能表(以下简称电子表)来说,是电磁兼容性必不可少的。
若该检测项目不合格,将直接影响电子表的质量,导致电子表少计或不计电能,使电子表计量不准确。
本文阐述了电子表电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的基本原理,探讨了试验中遇到的问题,并制定了有效的解决方法。
关键词:电快速瞬变脉冲群; 抗扰度试验;对策随着技术的发展,电力系统设备的数量、种类与日俱增,性能也不断提高,向高频率、宽频带、高集成度、高可靠性、高精度和高灵敏度方向发展。
其继电保护和控制装置大多为计算机实现,并趋于小型紧凑化、智能集成化、功率降低化、功能一体化,对它们的抗干扰性能提出了新的挑战,电磁干扰的问题越来越复杂,现已成为电力系统继电保护装置正常工作的关键技术之一。
1.电磁兼容( EMC )电磁兼容( EMC )的研究对象就是电磁干扰。
国际电工技术委员会对电磁兼容的定义是在不损害信号所含信息的条件下,信号和干扰能够共存的能力。
可理解为装置或系统在其预定的场所运行时,具有既不受周围电磁环境影响,也不影响周围环境、又不发生性能恶化和误动作,而能按设计要求正常工作的能力。
2.电快速瞬变脉冲群 (EFT) 干扰(1)电快速瞬变脉冲群简称EFT,脉冲群持续时间为15ms,脉冲群间隔为300ms,单脉冲宽度为50ns,脉冲上升沿为5ns,脉冲重复率为2.5kHz。
(2)开关断开电感负载时产生反电势。
反电势向寄生电容充电,随着充电电压的升高,开关断开处出现击穿现象,共用此电源的其它电路或装置将受到该脉冲电压的影响,这就是EFT形成的原因。
IEC61000-4-4_EFT_脉冲群抗扰度试验的新老标准的不同
IEC61000-4-4 EFT脉冲群抗扰度试验的新老标准的不同江苏省电子产品监督检验所尤烨摘要:电快速瞬变脉冲群( EFT)抗扰度试验作为电磁兼容试验中的一个重要组成部分己经有20多年的历史,期间,试验人员从脉冲群试验冲获得了许多经验,同时也发现了一些不足的地方。
现今,一个新的国际标准已经颁布,其中有一些新的规定,相信对解决这些问题有非常重要的作用。
关键词:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;试验的一致性由于电快速瞬变脉冲群抗扰度试验是众多抗扰度试验中使用次数比较多,同时也是比较难于通过的一个试验,所以这项试验也是试验人员、产品设计人员议论最多的一项试验。
自从国际上第一个电快速瞬变脉冲群抗扰度试验标准 IEC801-4 :1984 颁布以来,受到了国际上的广泛注意,纳入众多的产品族和产品标准,成为一个重要的抗干扰测试手段。
在我国,现行的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验标准是 GB/T17626.4-1998 ,它对应于国际标准 IEC61000-4-4 :1995 。
近日通过对IEC61000-4-4 :2004的学习,对电快速瞬变脉冲群抗扰度试验有了更新的认识,觉得新标准对脉冲群波形的要求、对试验方法的细节都有了新的规定,标准的这些规定对规范试验,提高试验的可比性和重复性很有好处。
今将标准阅读中发现的不同部分整理出来,希望对理解标准和正确掌握试验方法能有所帮助。
一、试验等级打开 IEC61000-4-4 的 1995 年版标准,与新版标准,首先看到的一个不同点便是试验等级,分别见表 1 和表 2 所示:表 1. 1995 年版标准的试验等级开路输出试验电压(±10%),脉冲重复率(±20%)在电源端口和PE上在I/O(输出/输入)、信号、数据和控制端口上等级电压峰值(kV)重复率(kHz)电压峰值(kV)重复率(kHz)1 0.5 5 0.25 52 1 5 0.5 53 2 5 1 54 4 2.5 2 5X,注1 特定特定特定特定注1:X是一个开放等级,对特定设备有特殊规定。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验整改
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验整改电快速瞬变脉冲群抗扰度试验是一种常用的电磁兼容性测试方法,用于评估电子设备的抗扰度能力。
该试验通过向被测设备施加电快速瞬变脉冲群,观察设备在这种脉冲干扰下的工作情况,以确定其是否能正常工作或是否具备一定的抗扰度能力。
然而,由于试验方法的特殊性和复杂性,往往会出现一些问题和不足之处,需要进行整改和优化。
针对电快速瞬变脉冲群抗扰度试验中可能存在的问题,需要进行整改。
一方面,试验过程中存在的电磁波辐射问题需要得到解决,以保证试验环境的电磁兼容性。
另一方面,试验设备的选型和设置也需要进行优化,以确保测试结果的准确性和可靠性。
此外,试验过程中可能出现的设备故障、数据采集和处理等问题也需要进行改进和完善。
为了解决上述问题,可以采取以下措施。
首先,对试验环境进行改造,增加电磁屏蔽设施,以减少试验过程中的电磁波辐射。
同时,在试验室内布置合理的电磁屏蔽材料,以提供一个低噪声的试验环境。
其次,对试验设备进行升级和调整,确保其满足试验要求,并具备较高的稳定性和可靠性。
此外,可以采用先进的数据采集和处理技术,提高试验过程中数据的采集速率和精度,确保试验结果的准确性。
在试验过程中,还应注意以下几个方面。
首先,要确保试验设备的合理连接和正确操作,避免人为因素对试验结果的影响。
其次,在试验前要对试验设备进行全面检查和测试,确保其正常工作和准确测量。
此外,还应采取合适的试验参数和方法,以保证试验结果的可比性和可靠性。
最后,在试验过程中要注意数据的记录和保存,以备后续分析和处理。
通过以上整改和优化措施,可以提高电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的可靠性和有效性。
通过改善试验环境、升级设备和优化操作,可以减少试验误差和干扰,提高试验结果的可信度。
此外,还可通过改进数据采集和处理技术,提高试验效率和数据质量,为后续的分析和评估提供可靠的依据。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的整改工作是保障电子设备抗扰度能力的重要环节。
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试及对策探讨
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试及对策探讨1 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试适应的产品类别和范围电快速瞬变脉冲群是由电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的暂态骚扰。
当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。
这种暂态骚扰能量较小,一般不会引起设备的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对电子、电气设备的可靠工作产生影响。
电快速速变脉冲群试验的目的就是为了检验电子、电气设备在遭受这类暂态骚扰影响时的性能。
重复快速瞬变试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。
因此,该项目测试适用于那些交流市网供电的电子电气产品。
对那些由公共的长直流电源线供电的电子电气产品和那些有电信端口和长的控制、信号端口的电子电气产品的相应端口也应进行该项目测试,因为这些长的交/直流电源线和信号控制线在工作时可能会感应到周围的设备产生的电快速瞬变脉冲干扰;同时,与公共的交/直流供电网络共用电源的其他设备可能会产生电快速瞬变脉冲干扰传输到公共供电网络,干扰同一供电网络的其他设备。
对那些不含电子电路的电气设备,有些产品标准可能认为其肯定可以通过电快速速变脉冲群抗扰度测试,因此不再对其提出电快速速变脉冲群抗扰度测试要求。
2 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试所需测量仪器和测量场地测量仪器:电快速瞬变脉冲群抗扰度测试仪(电快速瞬变脉冲群发生器+单相/三相耦合/去耦网络+瞬变脉冲群测试专用电容耦合夹)测量场地:测量间(环境满足一般实验室环境要求即可,电磁环境以不影响被测设备正常工作为度)其他:接地平板、绝缘木桌3 开关电源电快速瞬变脉冲群抗扰度测试可能存在的问题及原因分析脉冲群试验主要是进行电源线和信号/控制线的传导差/共模干扰试验,只是干扰脉冲的波形前沿非常陡峭,持续时间非常短暂,因此含有极其丰富的高频成分,这就导致在干扰波形的传输过程中,会有一部分干扰从传输的线缆中逸出,这样设备最终受到的是传导和辐射的复合干扰。
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脉冲群抗扰度试验变化情况1.试验等级新标准草案的严酷度要高于原先的标准,主要是试验频率有了变化,将原先的2.5kHz取消了,一律取5kHz和100kHz两种。
因此,标准草案所规定的单位时间内的脉冲密集程度有了增加,这对设备试验的严酷程度是一种增加。
2.试验设备在脉冲群发生器中,原标准与新的标准草案在发生器组成的主要元件上有一个明显区别:原标准讲的是火花气隙(spark gap);新的标准草案讲的是高电压开关(high voltage switch)。
事实上,当代的脉冲群发生器里的脉冲形成器件,无一例外,都是采用高压电子开关。
这一改变,对提高脉冲群发生器工作的稳定性,从及提高试验脉冲的频率起到了关键的作用。
在IEC61000-4-4:1995标准的附录A中,曾经有一段文字提到了采用火花气隙充当脉冲形成器件的弊病:“由于火花气隙在低于1kV时的机械和电气上的不稳定,所以对低于2kV的试验电压要通过分压器来得到”。
“脉冲群冲单个脉冲的重复频率的实际值为10kHz到1MHz,然而广泛调查的结果表明,采用固定调节火花气隙的发生器难以再现这种相对较高的重复频率,因此标准规定了频率较低的、有代表性的专用脉冲”。
所以在脉冲群试验标准制定过程中,把脉冲频率定为2.5kHz和5kHz实在是有一点不得以而为之的味道。
随着脉冲形成器件的更新,特别是高速高压电子开关的选用,把脉冲频率提高到5kHz和100kHz是理所当然的事情,使得脉冲群抗扰度试验更加切合实际的干扰情况。
3.脉冲群发生器的特性参数与原标准相比,在标准草案中对发生器特性参数规定的最大不同表现为两点:其一,标准草案给出了两种不同负载条件下的输出电压范围,1000Ω负载的输出电压为0.24kV~3.8kV;50Ω负载的输出电压为0.125V~2kV。
其二,标准草案将在50Ω负载上的每个2kV脉冲提供的能量为4mJ取消了。
脉冲的重复频率提高了,但并不会造成对受试设备注入能量的增加,这是因为重复频率自5kHz提高到100kHz(频率提高了20倍),但脉冲群的持续时间却从15ms缩减到0.75ms(持续时间缩减到原来的二十分之一),因此注入受试设备的脉冲总量没变(仍为75个),注入受试设备的干扰能量也就没变,只是单位时间内的脉冲密集程度有了增加。
考虑到国外专家对脉冲群试验的故障机理解释为是干扰脉冲对线路结电容的充电,脉冲频率越高,单位时间内的脉冲个数越多,对结电容的电荷积累也越快,越容易达到线路出错的阈限。
因此,新的标准草案把测试频率提高,其本质上也是将试验的严酷程度有所提高。
4.发生器性能校验对发生器的性能必须进行校验,以便对所有参与做试验的试验发生器的性能建立一个共同依据。
校验可采用下列步骤:在试验发生器的输出端依次分别接入50Ω和1kΩ的同轴衰减器,并用示波器加以监测。
监测用示波器的-3dB带宽,以及体现试验发生器负载的50Ω和1kΩ的同轴衰减器的频率响应要求达到400MHz以上。
其中50Ω是试验发生器的匹配负载;1kΩ试验负载则体现了发生器的一个复合负载。
不同的试验发生器只有在两种极端的负载条件下拥有相同特性,才能保证在实际的抗扰度试验中有相互可比的试验结果。
校验中要测量单个脉冲的上升时间、持续时间和重复频率;以及脉冲群的持续时间和重复周期,详细记录在案。
对每一个设定电压分别给出在50Ω负载上测得的输出电压Vp(50Ω)以及1kΩ负载上测得的输出电压Vp(1kΩ)。
其中Vp(50Ω)的幅值容差为0.5Vp(开路输出电压)±10%;Vp(1kΩ)的幅值容差为Vp(1kΩ)±20%。
测量中要保证分布电容为最小。
校验中,当采用1kΩ的负载电阻时,示波器自动读出的电压应当比Vp(开路输出电压)低5%,这是因为在1kΩ上的Vp(1kΩ)=Vp(开路输出电压)×1000/(1000+50)=0.95 Vp(开路输出电压)。
考虑Vp(1kΩ)容差为±20%,Vp(1kΩ)的下限为0.8×0.95 Vp(开路输出电压)=0.76 Vp(开路输出电压)。
Vp(1kΩ)的上限为1.2×0.95Vp(开路输出电压)=1.14 Vp(开路输出电压)。
即(0.76~1.14)Vp(开路输出电压)。
类似的计算分析,对于50Ω负载的测试电压,因其幅值容差为±10%,故Vp(50Ω)应当等于(0.45~0.55)Vp(开路输出电压)。
5.耦合/去耦网络用于电源线抗扰度试验的耦合/去耦网络,在原标准与新的标准草案中有一个最大的不同点,前者是对逐根电源线做共模抗干扰试验;后者是对所有电源线路同时做共模抗干扰试验。
对于耦合/去耦网络的性能,新标准草案只从试验的角度,提出了对特性参数的要求:耦合电容:33nF ;耦合方式:共模。
为了保证在交流/直流电源端口试验中使用的耦合/去耦网络性能合格,光有上述基本要求是不够的,还必须对耦合/去耦网络的共模输出波形进行校验。
校验时发生器的输出电压设置为4kV。
发生器的输出接耦合/去耦网络的输入,耦合/去耦网络的输生接50Ω负载,记录峰值电压和波形。
校验要在每一条耦合/去耦通路上进行。
测量结果应该是:脉冲的上升时间为5ns±30%;脉冲持续时间对50Ω为50ns±30%,峰值电压在表4要求上±10 %。
此外,当被试设备以及电源与网络脱开时,在耦合/去耦网络输入端的残余试验脉冲不超过所施试验电压的10 %。
标准草案对波形校验结果一致性的规定是有重要意义的:实质上,只有大体一致的试验波形才代表试验波形中的谐波成分及其含量的一致性,只有这样,才能保证采用不同试验发生器时的试验结果大体一致。
6.电容耦合夹脉冲群对于I/O线、信号线、数据线和控制线抗扰度试验是通过电容耦合夹进行的(如果前述耦合/去耦网络不适合使用在ac/dc电源端口时,也可采用电容耦合夹的耦合方式来对ac/dc电源端口进行试验)。
耦合夹的耦合电容取决于电缆的直径、材料及电缆的屏蔽情况。
耦合电容典型值为100pF~1000pF(原标准写50pF~200pF)。
7.试验方法关于试验计划中的试验时间,在原标准中只写到不低于1分钟。
而在新标准草案写道,为了加速试验,选择试验时间为1分钟。
试验时间可以分割成6个10秒的脉冲群,每次间隔暂停10秒钟。
在实际的环境中,脉冲群是随机发生的独立事件,故不倾向于将脉冲群与被试设备的信号同步。
产品标准的制定委员会可以选择其他的试验持续时间。
8.试验配置实验室型式试验的配置,关于实验式型式试验的配置,在原标准与新的标准草案里有两张非常相似的图。
但当你在仔细观察这两张图时,还是能发现这两张图的差别,最大的不同出现在这两张图的左侧,关于台式设备的试验配置。
按照新标准草案的配置,无论是地面安装设备、台式设备、以及其他结构形式的设备,都将放置在一块参考接地板的上方。
被试设备与参考接地板之间用0.1m±0.01m厚的绝缘支撑物隔开。
新标准草案规定,凡是安装在天花板上或是墙壁上的设备都按台式设备来做试验。
新标准草案还规定,试验发生器和耦合/去耦网络也直接放在参考接地板上,并与参考接地板保持低阻抗连接。
新标准草案的这些变化显得尤其重要:首先将试验发生器和耦合/去耦网络直接放置在参考接地板上,并且和参考接地板相连,是因为脉冲群试验对被试线路进行共模试验,是将干扰加在被试线路与大地之间的试验,而试验中的参考接地板就代表了大地。
所以将试验发生器和耦合/去耦网络放在参考接地板上是由试验的性质决定的,为了不使脉冲群干扰产生过多衰减,试验发生器、耦合/去耦网络与参考接地板的连接应当是低阻抗的。
新标准草案指出与被试设备连接的所有电缆要放在离地高度为0.1m的绝缘支架上。
明确这一点也很重要,因为被试设备的连接电缆与参考接地板之间构成了一个分布电容,不一样的离地高度,构成的分布电容也是不同的。
不同的分布电容,对脉冲群高频谐波从连接电缆上的逸出情况也将是不一样的,会直接影响试验结果。
新标准草案对台式设备试验配置方式的改变,则对台式设备的试验严酷度以及试验结果的一致性有了极大提高。
按照原标准的试验配置,台式设备放在木头桌子上,试验发生器放在参考接地板上(试验发生器的接地端子以低阻抗与参考接地板连接),迭加了干扰电压的电源线则从地面处再伸展到台式设备的电源输入端。
因此电源线的实际离地高度要在80cm以上,使得电源线相对参考平面的阻抗不能固定(不同的摆放位置有不同的阻抗),而且电源线过大的高频阻抗(相对于电源线离开参考地平面为10cm的布局来说),使得电源线上的脉冲群干扰的高频成分大量逸出,导致实际进入被试设备的干扰变弱。
因此利用原标准和新标准草案提供的试验配置对同一台设备做试验时,可以得出截然不同的结果。
此外,新标准草案特别指出,在耦合装置与被试设备之间的电源线和信号线的长度为0.5m±0.05m,而不是原标准规定的≤1m。
很显然,后者的长度不明确,从0~1m都属适合范围,但是不同的线长,脉冲群高频谐波的逸出情况是不同的,被试设备受到的干扰实际上是遗留在线上的传导干扰和逸出到空间的辐射干扰的综合结果。
不同的线长,被试设备受到的传导干扰和辐射干扰的比例是不同的,没法保证试验结果的可比性。
因此,明确被试线路的长度,对试验结果的可比性、一致性特别重要。
在新标准草案中首次提出了机架安装设备的试验配置,这在原标准中是没有过的。
新试验配置方案的提出,避免了由于试验人员对标准的理解不一所导致的试验结果不一。
最后,新标准草案还要求不需经受快速瞬变脉冲试验的线路要圈起来,并尽可能地远离受试线路,以尽量减少线路之间的耦合。
关于在I/O和通信端口上的试验配置,原标准与新标准草案都采用电容耦合夹耒做试验。
但是原标准中(见原标准的图9),当两台设备同时进行试验时,受试设备与耦合夹的距离l1=l2≤1m;当只对一台设备进行试验时,为了去耦,l2至少要≥5m,或l2>5l1。
在新标准草案中(见新标准草案的图10),两台设备同时试验时,受试设备与耦合夹的距离l1=l2=0.5m±0.05m;当仅对一台设备进行试验时,在不需要进行试验的这一台设备与耦合夹之间必须插入一个去耦网络。