IVD电磁兼容测试
电磁兼容性测试标准

电磁兼容性测试标准电磁兼容性测试是指在电磁环境条件下,电子设备能够正常工作而不会产生不可接受的电磁干扰,同时也不会对外部环境造成不可接受的电磁干扰。
为了确保电子设备的正常运行和保障人身安全,各国都制定了相应的电磁兼容性测试标准,以规范电子设备的电磁兼容性测试。
首先,电磁兼容性测试标准主要包括国际标准、欧洲标准、美国标准和中国标准。
国际标准由国际电工委员会(IEC)制定,欧洲标准由欧洲电工委员会(CENELEC)制定,美国标准由美国国家标准协会(ANSI)和美国电气电子工程师协会(IEEE)制定,中国标准由中国国家标准化管理委员会(SAC)制定。
这些标准涵盖了电磁兼容性测试的各个方面,包括电磁兼容性测试方法、测试设备、测试环境等内容,能够有效地指导电子设备的电磁兼容性测试工作。
其次,电磁兼容性测试标准的制定是为了保证电子设备在电磁环境下的正常运行。
在现代社会中,电子设备无处不在,它们的正常运行直接关系到人们的生产生活。
如果电子设备在电磁环境下不能正常工作,就会给人们的生产生活带来不便甚至危害人身安全。
因此,制定电磁兼容性测试标准,对于保障人们的生产生活安全具有非常重要的意义。
再次,电磁兼容性测试标准的执行是电子设备生产企业的法定义务。
根据各国的相关法律法规,电子设备生产企业必须对其产品进行电磁兼容性测试,并符合相应的测试标准。
只有通过了电磁兼容性测试并符合相关标准的电子设备才能够进入市场销售。
这样可以有效地避免电子设备对外部环境造成不可接受的电磁干扰,保障人们的生产生活安全。
最后,电磁兼容性测试标准的不断完善和更新是与时俱进的需要。
随着科学技术的不断发展和电子设备的不断更新换代,电磁环境条件也在不断变化。
因此,电磁兼容性测试标准也需要不断完善和更新,以适应新的电磁环境条件和新型电子设备的测试需求。
只有不断完善和更新电磁兼容性测试标准,才能够更好地保障人们的生产生活安全。
综上所述,电磁兼容性测试标准对于保障电子设备的正常运行和人们的生产生活安全具有非常重要的意义。
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。
医疗设备电磁兼容测试项目及对应标准

医疗设备电磁兼容测试项目及对应标准主要依据标准 Main Reference Standards◆ CISPR 11/EN 55011/GB 4824:《工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法》◆ IEC 60601-1-2/YY 0505:《医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》◆ IEC 61326-1/GB T18268.1:《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》◆ IEC 61326-2-6/GB T18268.26:《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)设备 》◆ IEC 61000-3-2/GB 17625.1:《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》◆ IEC 61000-3-3/GB 17625.2:《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》EMI测试项目 EMI Test Items◆ 传导骚扰电压,150kHz-30MHz,QP/AV◆ 喀呖声,150kHz-30MHz,QP◆ 磁感应电流,9kHz-30MHz,QP◆ 辐射骚扰(磁场),9kHz-30MHz,QP◆ 辐射骚扰(电场),150kHz-1GHz,QP;1GHz-18GHz,PEAK/加权 ◆ 谐波电流发射测试,依据IEC 61000-3-2测试◆ 电压波动及闪烁测试,依据IEC 61000-3-3测试EMS测试项目 EMS Test Items◆ 静电放电抗扰度,接触放电6kV,空气放电8kV◆ 射频电场辐射抗扰度,最大测试场强10V/m◆ 电快速瞬变群脉冲抗扰度,最高测试电平2kV◆ 浪涌(冲击)抗扰度,最高测试电平2kV◆ 射频传导骚扰抗扰度,最高测试电平10V◆ 工频磁场抗扰度,最大测试场强3A/m◆ 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度,依据IEC61000-4-11。
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,各种设备和系统在共同工作时,不会相互干扰,也不会受到外部电磁干扰的影响。
为了确保设备和系统在电磁环境中能够正常工作,制定了一系列的电磁兼容测试标准,以评估设备和系统在电磁环境中的性能和可靠性。
首先,电磁兼容测试标准包括了电磁兼容性测试的基本原则和要求。
这些原则和要求是根据国际电工委员会(IEC)和国际电子工程师协会(IEEE)等国际标准组织的标准制定的,主要包括了电磁兼容性测试的基本概念、测试方法和评估标准等内容。
通过遵循这些基本原则和要求,可以确保电磁兼容性测试的结果具有可靠性和可比性。
其次,电磁兼容测试标准还包括了不同类型设备和系统的测试要求。
根据设备和系统的不同特性和应用场景,制定了相应的测试要求,主要包括了辐射电磁兼容性测试、传导电磁兼容性测试、静电放电测试、电快速脉冲测试等内容。
这些测试要求能够全面评估设备和系统在电磁环境中的抗干扰能力和抗干扰性能,确保设备和系统能够在电磁环境中稳定可靠地工作。
另外,电磁兼容测试标准还包括了测试设备和测试方法的规范要求。
测试设备和测试方法是进行电磁兼容性测试的基础,其准确性和可靠性直接影响测试结果的有效性和可信度。
因此,电磁兼容测试标准对测试设备和测试方法提出了严格的规范要求,包括了设备的校准和维护要求、测试方法的操作规程和流程要求等内容。
通过遵循这些规范要求,可以确保电磁兼容性测试的过程和结果具有可靠性和可信度。
最后,电磁兼容测试标准还包括了测试结果的评估和报告要求。
测试结果的评估和报告是电磁兼容性测试的最终目的,其准确性和全面性直接影响设备和系统在电磁环境中的可靠性和稳定性。
因此,电磁兼容测试标准对测试结果的评估和报告提出了详细的要求,包括了测试数据的处理和分析要求、测试结果的评估和判定要求、测试报告的编制和提交要求等内容。
通过遵循这些评估和报告要求,可以确保测试结果具有可信度和可比性,为设备和系统在电磁环境中的工作提供可靠的依据。
有源医疗器械 电磁兼容审评要求

6.8.3.201技术说明书 6.8.3.201 a) 6.8.3.201 b) 6.8.3.201 c) 6.8.3.201 d) 6.8.3.201 e) 6.8.3.201 f) 6.8.3.201 g) 6.8.3.201 h) 6.8.3.201 i) 适用所有设备和系统的要求 适用于未规定仅在屏蔽场所使用的设备和系统的要求: 适用于规定仅在屏蔽场所使用的设备和系统的要求 适用于有意应用射频能量进行诊断或治疗的设备和系统的要求 适用于为其工作目的而有意接收RF能量的设备和系统的要求 适用于包含RF发射机的设备和系统的要求 适用于能影响符合36.201和36.202要求的电缆、换能器和其它附件的要求 适用于大型永久安装设备和系统的要求 适用于没有基本性能的设备和系统的要求
13
2.相关标准 实验室类 GB/T 18268系列标准:
静电放电(ESD)
射频电磁场辐射 电快速瞬变脉冲群 (EFT) 浪涌 抗扰度 射频场感应的传导 骚扰 在电源供电输入线 上的电压暂降、短时 中断和电压变化 工频磁场
GB/T 17626.2
GB/T 17626.3 GB/T 17626.4 GB/T 17626.5
6.8.2.201使用说明书 6.8.2.201 a) 6.8.2.201 b) 6.8.2.201 c) 6.8.2.201 d) 适用所有设备和系统的要求 适用于使用36.202.2 b)3)中规定免予试验的连接器的设备和系统的要求 患者生理信号的最小幅值或最小值 适用于A型专用设备和系统的要求
36.201 发射
36.201.1无线电业务 的保护 (包括辐射发射、传 导发射)
GB 9254-2008 GB 4343.1-2009 GB 17743-2009
电磁兼容性测试的原理与方法

电磁兼容性测试的原理与方法随着现代电子技术的发展,电子产品的种类和数量不断增多。
与此同时,电磁污染的问题也日益突出。
因此,电磁兼容性测试成为电子产品研发和生产中必不可少的一环。
本文将介绍电磁兼容性测试的原理与方法。
一、电磁兼容性的概念及意义电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称 EMC)是指电子设备在电磁环境中,既能够正常工作,又不会产生电磁干扰,也不会对周围环境产生电磁污染。
电磁兼容性测试就是指对电子设备的电磁兼容性进行测试的过程。
电磁兼容性测试的意义在于保证电子设备能够正常工作并且不会对周围环境造成电磁干扰或污染。
电磁干扰可能会导致电子设备的异常工作或者失效,严重影响设备的可靠性和安全性。
在遇到电磁干扰时,电子设备可能会发生数据丢失、误码等问题,严重时还可能会引起事故。
而且电子设备在使用过程中会产生一定的电磁辐射,如果不能控制好,就会对周围环境造成干扰或污染,严重时可能会影响人体健康。
二、电磁兼容性测试的基本流程电磁兼容性测试是一个包含多个测试环节的复杂系统工程。
电磁兼容性测试的基本流程可以概括为:(1)确定测试标准和测试要求。
(2)确定测试设备和测试方法,设计测试方案。
(3)进行测试前的准备工作,包括设备校准、环境控制、试验间隔时间等。
(4)进行电磁兼容性测试,记录测试数据和结果。
(5)对测试数据和结果进行分析和评价,确保设备符合测试标准和测试要求。
(6)出具测试报告。
测试报告应该详尽记录测试方法、测试数据、测试结果及其评价等相关内容。
三、电磁兼容性测试的基本方法在电磁兼容性测试中,主要采用以下几种基本方法:(1)射频电场辐射(RE)这种测试方法是将射频电场辐射源放置在一定距离内,从而观测测试设备的电磁兼容性能。
这种测试方法能够有效地模拟实际环境中的电磁环境,因此在实际应用中比较常见。
但是,这种测试方法需要使用一些昂贵的测试设备和实验室,测试结果的准确性也取决于测试设备和实验室的性能。
电磁兼容测试过程

电磁兼容测试过程电磁兼容测试是指在电子设备的设计和制造过程中,通过检测设备的电磁兼容性能,以保证设备在不同的电磁环境下能够正常工作,并且不会对周围环境产生干扰。
下面是电磁兼容测试过程的详细介绍:一、测试前准备1.确定测试标准:根据设备的使用环境和国家相关标准,选择相应的测试标准。
2.确定测试仪器:根据测试标准要求和设备特性,选择合适的测试仪器。
3.搭建测试环境:根据测试标准要求和设备特性,搭建符合要求的测试环境。
例如,在静电放电(ESD)测试中需要使用金属地板、接地线等设施来保证实验室内没有静电积累。
二、进行测试1.辐射干扰测试:将被测设备放置在辐射源附近,通过测量被测设备受到的辐射干扰水平来判断其抗干扰能力。
2.传导干扰测试:将被测设备与传导源相连,通过测量传导源向被测设备传输信号时产生的干扰水平来判断其抗干扰能力。
3.静电放电测试:通过模拟人体静电放电,测试被测设备是否会受到损坏或干扰。
4.浪涌测试:通过模拟设备在电源线路中遭受瞬间高压脉冲,测试被测设备是否会受到损坏或干扰。
5.快速变化脉冲测试:通过模拟雷击等快速变化脉冲,测试被测设备是否会受到损坏或干扰。
三、数据分析和处理1.将测试结果与标准进行对比分析,判断被测设备是否符合标准要求。
2.对于未达标的情况,进行原因分析并采取相应措施进行改进或修正。
3.对于达标的情况,可进行后续的性能优化和可靠性验证等工作。
四、测试报告编制1.根据相关标准和要求,编制详细的测试报告,并注明测试环境、仪器型号、测试方法等信息。
2.在报告中详细说明被测设备的抗干扰能力情况,并提出针对性建议和改进意见。
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。
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要求 第1部分:通用要求
GB/T 18268.26-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容 性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备
2、测试标准
2.2 体外诊断医疗器械基础标准
序号 实验项目 执行标准
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
电快速瞬变脉冲群(EFT)实验
落地式设备
结果判定 性能判据 A
3.7 工频磁场辐射抗扰度(PMS—Power frequency magnetic susceptibility)实验
执行标准
GB/T 17626.8-2006
实验目的
模拟50Hz工频电力线所构成的磁场(如大型变压设备附近的磁场等)
对设备的影响 仅适用于潜在对磁性敏感的设备,如霍尔元件,磁场传感器
3.8 谐波(Harmonics)实验
对称控制:控制装置设计成在交流电压/电流的正负半周内按相同方法操作的控制方式 若输入电流的正负半周具有相同的波形和幅值当电流波形正负两个半周相同时则认为 广义相位控制是对称的 对那些非高压整流方式来供电的家电产品,低次谐波电流限值比较宽 松,合格是比较容易的,此时,应注意的是20次以上的高次谐波电 流容易出现问题。
GB/T 17626.5-2008 /IEC 61000-4-5
实验目的
模拟间接雷击对设备的干扰,雷击分为直接雷击和间接雷击
直接雷,它击于外部电路,注入的大电流流过接地电阻
或外部电路阻抗而产生电压; 间接雷,它在建筑物内、外导体上产生感应电压和电流
3.2 浪涌(surge)实验
干扰波形(开路电压)
收机
3.8 谐波(Harmonics)实验
体外诊断设备分类
A类设备
适用于除使用在家用设施内和直接连接到住宅低压供电网络 外的设施内使用的设备
B类设备
使用在家用设施内和直接连接到住宅低压供电网络上的设施 内使用的设备
GB/T 18268.1-2010中规定
3.8 谐波(Harmonics)实验
对此类的高次谐波超标问题,一般在电源回路中增加适当的高次谐波
滤波电感(高频扼流圈)即可解决问题。 由于半波整流方式和利用相位截波方式调节(如可控硅非过零控制) 对电源进行对称和非对称控制都很容易产生非常大的谐波电流。谐波电流标
准一般不允许采用半波整流方式和对电源进行对称和非对称控制。
若测试时谐波电流超标,建议将电源半波整流方式和对称/非对称控制方式改为其他的 控制方式。 如将半波整流改为全波整流或桥式整流方式。将利用相位截波方式调节的对称/非对称 控制方式改成对称的过零触发控制方式。可以有效地解决此类谐波问题。
限为基波频率的40次谐波
3.8 谐波(Harmonics)实验
设备分类
A类:平衡的三相设备;家用电器(不包括划入D类的设备);电动
工具(不包括便携式工具);白炽灯调光器;音频设备。凡未归
入其他三类设备的均视为A类设备
B类:便携式工具;非专用的电弧焊接设备 C类:照明设备
D类:功率小于或等于600W的个人计算机、计算机显示器及电视接
3.4 射频传导(CS)实验
实验布置
0.1m≤L≤0.3m EUT 0.1m高 h≥30mm CDN
6dB衰减器
信号发生器 接地参考面
控制软件
结果判定
性能判据 A
3.5 电压跌落和短时中断(DIP)实验
执行标准
GB/T17626.11-2008/IEC 61000-4-11
实验目的
模拟电网电压不稳定产生的干扰
3、测试项目
3.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT—Electrical Fast
Transient)实验
执行标准
GB/T 17626.4-2008 /IEC 61000-4-4
实验目的
模拟感性负载切换产生的干扰,如:继电器、电机、压缩机、日
光灯等
测试部位(同浪涌、射频传导)
交流电源端口 、直流电源端口(适用预期永久连接长距离线路的
试验环境条件 实验实施 测试部位 直接放电
环境温度15℃~35℃;环境湿度30%~60%;大气压86kPa~106kPa
正负各施加10次,单次放电时间间隔至少1S
接触放电:可接触的外壳金属部位及金属涂层部位(2KV、4KV)
空气放电:绝缘材料外壳及绝缘涂层部位 (2KV、4KV、8KV)
实验位置
外壳
3.7 工频磁场辐射抗扰度(PMS)实验
实验环境条件
温度:15到35度,相对湿度:25%-75%,大气压:86-106kPa
实验实施
3A/m (1A/m相当于自由空间的磁感应强度为1.26μ T)
50Hz/60Hz
3.7 工频磁场辐射抗扰度(PMS)实验
实验布置
实验判定
性能判据 A
GB/T17626.3-2006/IEC 61000-4-3
实验目的
受试设备承受射频干扰的能力
实验位置
受试设备外壳
3.6 射频电磁场辐射抗扰度(RS)实验
干扰波形
3.6 射频电磁场辐射抗扰度(RS)实验
试验环境条件
若相对湿度过高,以致引起受试设备凝露,则不进行试验
实验实施
调幅调制80%,3V/m,80MHz~2GHz
EMC=EMS(电磁抗扰度)+EMI(电磁发射)
EMS : Electromagnetic susceptibility EMI : Electromagnetic interference
1.3、电磁干扰三要素
干扰源、 耦合途径、敏感设备
2、测试标准
2.1 体外诊断医疗器械产品标准
GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性
实验位置
交流电源端口
干扰波形
3.5 电压跌落和短时中断(DIP)实验
试验环境条件
若相对湿度过高,以致引起受试设备凝露,则不进行试验
实验实施
电压暂降
电压跌落到0%持续1周期;电压跌落到40%,持续5/6周期;电
压跌落到 70%,持续25/30周期;
电压中断
电压跌落到5%,50Hz持续250周期,60Hz持续300周期;
3.2 浪涌(surge)实验
干扰波形(短路电流)
3.2 浪涌(surge)实验
实验环境条件
若相对湿度过高,以致引起受试设备凝露,则不进行试验
实验实施
正负电压各施加5次,每次干扰施加间隔1min或者更短
实验布置
测试时将被测试样品及其连接线置于绝缘支座上
结果判定
性能判据B
3.3 静电(ESD)实验
实验实施
正负各施加1min,L、N、PE、L+N+PE
结果判定
性能判据B
注: 性能判据A:试验时,在规范限值内性能正常 性能判据B:试验时,功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复 性能判据C:试验时,功能或性能暂时性降低或丧失,但需要操作者 干预或系统复位
3.2 浪涌(surge)实验
执行标准
直流电源输入端口)、I/O信号端口(仅适用电缆长于3m)
3.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)实验
干扰波形
3.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)实验
干扰波形
3.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)实验
实验布置
3.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)实验
实验环境条件
若相对湿度过高,以致引起受试设备凝露,则不进行试验
间接放电
垂直耦合板和水平耦合板
接触放电
3.3 静电(ESD—Electro-Static discharge)实验
实验布置(台式)
3.3 静电(ESD—Electro-Static discharge)实验 实验布置(落地式)
结果判定
性能判据B
3.4 射频传导(CS—Conducted Susceptibility)实验
3.8 谐波(Harmonics)实验
执行标准
GB/T 17625.1-2012
实验目的
设备的输入电压为正弦波,当该电压的输入负载为非线性电路
时,将会使得输入电流发生畸变,即输入电流不为正弦波,根据 傅里叶变换,非正弦波在频域会存在谐波,这些谐波会降低设备 电源的的使用效率,并且会倒灌至电网,对电网产生污染测试上
3.5 电压跌落和短时中断(DIP)实验
试验布置
将受试设备置于绝缘支架上
结果判定
电压跌落到0%
电压跌落到40% 电压跌落到70% 电压跌落到5%
持续1周期
持续5/6周期 持续5/6周期
性能判据 B;
性能判据 C; 性能判据 C;
持续250/300周期 性能判据 C
3.6 射频电磁场辐射抗扰度(RS—Radiated Susceptibility) 实验 执行标准
执行标准
GB/T17626.2-2006 /IEC 61000-4-2
实验目的
模拟操作人员或物体在接触受试设备时的放电以及人或物体对邻
近物体的放电
3.3 静电(ESD—Electro-Static discharge)实验
干扰波形
3.3 静电(ESD—Electro-Static discharge)实验