传导骚扰检测解析
传导抗扰度测试标准

传导抗扰度测试标准传导抗扰度测试是指在特定条件下,测定材料或产品在传导过程中对外界干扰的抵抗能力。
这一测试标准在工程、电子、通信等领域具有重要意义,对于保障产品的稳定性和可靠性具有重要意义。
下面将介绍传导抗扰度测试的标准内容及其相关要点。
首先,传导抗扰度测试标准的内容主要包括测试方法、测试条件、测试设备、测试步骤、测试结果评定等几个方面。
其中,测试方法是指根据具体产品的特点和使用环境,确定测试的具体方法和步骤;测试条件是指确定测试时的环境条件,如温度、湿度、电磁场强度等;测试设备是指进行测试所需的设备和仪器,包括发生器、示波器、天线等;测试步骤是指按照规定的程序进行测试,并记录测试数据;测试结果评定是指根据测试数据对产品的传导抗扰度进行评定和判定。
其次,传导抗扰度测试标准的要点包括测试对象、测试范围、测试要求等几个方面。
测试对象是指需要进行传导抗扰度测试的具体产品或材料,可以是电子设备、通信设备、电气设备等;测试范围是指测试的具体内容和范围,包括传导抗扰度的频率范围、干扰源的种类和强度、传导路径等;测试要求是指测试过程中需要满足的要求,包括测试环境的稳定性、测试设备的准确性、测试数据的可靠性等。
再次,传导抗扰度测试标准的制定需要考虑到产品的特点和使用环境,以及国家和行业的相关标准和规定。
在制定传导抗扰度测试标准时,需要充分调研和分析产品的使用环境和传导路径,确定测试的具体方法和步骤;同时,还需要参考国家和行业的相关标准和规定,确保测试标准的科学性和合理性。
最后,传导抗扰度测试标准的执行需要严格按照相关要求进行,确保测试结果的准确性和可靠性。
在执行传导抗扰度测试标准时,需要严格控制测试环境和测试设备,确保测试过程的稳定性和可重复性;同时,还需要对测试数据进行准确记录和分析,确保测试结果的可靠性和科学性。
总之,传导抗扰度测试标准对于保障产品的稳定性和可靠性具有重要意义,制定和执行科学合理的测试标准是确保产品质量的关键。
传导骚扰ce的标准

传导骚扰ce的标准
传导骚扰CE的标准可以从多个角度来看。
首先,从法律角度来说,传导骚扰CE的标准可能涉及到国家或地区的法律法规,这些法
律法规可能规定了何为骚扰以及何为传导骚扰的行为,比如言语、
书面、电子等形式的骚扰行为。
其次,从组织内部规定的角度来看,一些公司或组织可能会有明确的行为准则或道德规范,其中可能包
括了对于传导骚扰的定义和惩罚措施。
此外,从社会道德的角度来说,传导骚扰的标准也可能取决于社会对于骚扰行为的普遍认知和
道德标准。
总的来说,传导骚扰CE的标准可能是一个综合性的概念,需要考虑法律、组织规定和社会道德等多个方面的因素。
说明传导骚扰测试的作用设备和方法

说明传导骚扰测试的作用设备和方法传导骚扰测试目的
传导骚扰测试是为了衡量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。
常用的传导骚扰设备
根据常用传导骚扰测试标准CISPR16及EN55022的要求,传导骚扰测试主要需要以下设备:
(1)EMI自动测试控制系统(电脑及其界面单元)。
(2)EMI测试接收机(或频谱分析仪)。
(3)电源阻抗模拟网路(LISN)、电流探头(CurrentProbe)。
电源阻抗模拟网路是一种耦合去耦电路,主要用来提供干净的DC/AC电源品质,并阻挡被测设备骚扰回馈至电源及RF耦合,同时提供特定的阻抗特性。
浅谈EMC传导骚扰测试
电流探头是利用流过导体的电流产生的磁场被另一线圈感应的原理而制得的,通常用来对信号线进行传导骚扰测试。
传导骚扰测试方法
与辐射骚扰测试相比,传导骚扰测试需要较少的仪器。
很重要的条件是需要一个(2X2)m以上的参考地平面,并超出EUT边界至少0.5m0因为屏蔽室内的环境噪声较低,同时屏蔽室的金属墙面或地板可以作为参考接地板,所以传导骚扰测试通常在屏蔽室内进行。
浅谈EMC传导骚扰测试
LISN实现传导骚扰信号的拾取与阻抗匹配,再将信号传送至接收机(具体测试的原理图在案例“传导骚扰与接地”中有描述)。
对于落地式设备,测试时,只要将被测设备放置在离地0.lm高的绝缘支架上即可。
除电源端口需要进行传导骚扰测试外,信号、通信端口也要进行传导骚扰测试。
信号端口的测试方法,相对比较复杂,有两种方法可以测试,即电压法与电流法,测试结果分别与标准中的电流限值和电压限值比较,来确定是否通过测试。
传导电磁干扰emi的测量原理、设备,操作和术语

传导电磁干扰emi的测量原理、设备,操作和术语
测量传导电磁干扰的主要原理是通过接触式和非接触式两种方法进行。
接触式测量是将传导电磁干扰信号传递到电磁场传感器上,然后通过测量传感器信号的强度来确定电磁辐射水平。
非接触式测量是通过在电磁场中放置天线探测器来测量传导电磁干扰信号。
测量设备:
测量传导电磁干扰的设备包括信号发生器、频谱分析仪、接触式传感器、非接触式探测器等。
信号发生器用于产生测试信号,频谱分析仪用于分析测试信号的频谱。
接触式传感器用于接触被测设备以测量传导干扰信号,非接触式探测器用于在电磁场中测量电磁辐射信号。
测量操作:
测量传导电磁干扰的操作包括选择合适的测量设备和测量方法。
在接触式测量中,需要正确接触传感器以确保准确测量。
在非接触式测量中,需要在电磁场中放置天线探测器以便正确测量电磁辐射信号。
测量术语:
测量传导电磁干扰时常用的术语包括电磁辐射、信号强度、频谱、峰值、平均值等。
电磁辐射是指电子设备和系统发射的电磁波。
信号强度是指电磁辐射信号的强度。
频谱是指信号的频率分布情况。
峰值是指信号中最高强度的部分,平均值是指信号强度的平
均值。
总之,测量传导电磁干扰需要正确选择测量设备和方法,并熟悉相关术语和操作技巧,以确保准确测量电磁辐射水平。
传导抗扰度测试原理 -回复

传导抗扰度测试原理-回复传导抗扰度测试原理是指在电磁兼容性测试中,用于评估电子设备在外部电磁场条件下是否能够正常工作的方法。
本文将详细介绍传导抗扰度测试原理,包括测试的步骤、测试设备和测试参数等。
一、传导抗扰度测试概述传导抗扰度测试是电磁兼容性测试中的一个重要环节,用于评估电子设备在现场环境中受到来自其他设备和电磁源的电磁干扰时的抗扰度能力。
该测试方法主要通过将被测设备暴露在外部电磁场中,并在不同频率下进行幅度和相位的测量,以确定设备对干扰场的耦合程度。
二、传导抗扰度测试步骤1. 设备准备:确定测试设备和测试对象,并检查其工作状态是否正常。
2. 测试平台准备:搭建测试平台,包括电源、天线、功率放大器等设备,并确保其工作正常。
3. 测试设置:确定测试参数,包括频率范围、功率级别、测试时间等,以及设备的接地方式。
4. 测试场景搭建:将被测设备放置在测试平台上,并根据现场环境搭建相应的电磁场。
5. 耦合回路测量:使用测试仪器测量设备与电磁场之间的耦合回路,包括电缆、接口、散射等参数。
6. 幅度测量:在不同频率下,使用功率计或频谱仪等仪器测量设备对电磁场的幅度响应。
7. 相位测量:使用相关仪器测量设备对电磁场的相位响应,并与外部参考信号进行比较。
8. 数据分析和评估:对测得的数据进行处理和分析,评估设备的抗扰度能力,并与相关标准进行比对。
三、传导抗扰度测试设备1. 信号发生器:用于产生不同频率和幅度的测试信号,模拟不同的干扰场景。
2. 功率放大器:用于放大测试信号的功率,以便模拟实际的干扰场景。
3. 测量仪器:包括功率计、频谱仪、相关仪器等,用于测量设备对干扰场的幅度和相位响应。
4. 环境模拟设备:用于搭建和模拟测试场景,如电磁吸收材料、屏蔽室等,以减少外部干扰。
四、传导抗扰度测试参数1. 频率范围:确定测试的频率范围,通常选择关键频点和频段进行测试。
2. 功率级别:确定测试信号的功率级别,以确保设备在实际应用中不会受到过大的干扰。
传导抗扰度测试原理

传导抗扰度测试原理
传导抗扰度测试是一种评估电气和电子设备对射频场感应所引起的
传导干扰的能力的电磁兼容测试。
其原理是通过模拟射频场感应的传导骚扰源对被测试设备产生的影响,来评估被测试设备抵抗干扰的能力。
传导抗扰度测试可以测试设备抵抗来自射频发射机电磁场的能力,而这些电磁场可能作用于整个电缆上的连接安装设备。
在测试过程中,通过使用信号发生器和耦合和去耦装置,模拟射频场感应产生的传导骚扰源,并将其加载到被测试设备的电源或信号线上。
然后,通过固定衰减器,对干扰信号进行衰减,确保其在设备的工作范围内。
接着,使用探头或示波器来监测被测试设备的性能变化,以及在遭受干扰信号后的恢复能力。
传导抗扰度测试的等级主要依据设备和电缆实际安装时所接触的电
磁环境选择。
不同的测试等级对应着不同的干扰信号强度,越高的等级代表越强烈的干扰。
测试频率范围为150kHz~80MHz,严酷度等级
与IEC61000—4—3(GB/T176263)相同。
值得注意的是,传导抗扰度测试的过程非常复杂,需要严格的配置和校准,并且需要使用专门的设备如功率放大器、射频信号源和低通和高通滤波器等。
此外,该测试也可在屏蔽室内进行,干扰的注入方式有耦合/去耦网络和电流钳等。
传导骚扰抗扰度(CS)测试
传导骚扰抗扰度(CS)1.传导骚扰抗扰度1.1传导骚扰抗扰度概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。
1.2传导骚扰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9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。
该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。
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场感应的传导骚扰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传导骚扰抗扰度常见术语2.1人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络2.2辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。
2.3注入钳u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。
u 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。
2.4共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。
2.5耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值2.6耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。
2.7去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。
2.8电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。
3传导骚扰抗扰度试验等级u 在9kHz~150kHz频率范围内,对来自射频发射机的电磁场所引起的感应骚扰不要求测量。
u 在150kHz~80MHz频率范围内,对来自射频发射机的电磁场所引起的感应骚扰的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。
传导骚扰抗扰度(CS)测试
传导骚扰抗扰度(CS)1.传导骚扰抗扰度1.1 传导骚扰抗扰度概述本标准主要介绍国际标准IEC61000-4-6:2006,对应国家标准GB/T17626.6:1998《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》的试验方法。
1.2 传导骚扰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9kHz~80MHz频率范围内射频发射机产生的电磁场。
该电磁场会作用于电气、电子设备的电源线、通信线和接口电缆等连接线路上,这些连接引线的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,因此,这些引线就变成被动天线,接受外界电磁场的感应,引线电缆就可以通过传导方式耦合外界干扰到设备内部(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰到设备内部)对设备产生干扰。
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场感应的传导骚扰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 传导骚扰抗扰度常见术语2.1 人工手模拟正常工作条件下,手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络2.2 辅助设备为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。
2.3 注入钳u 电流钳由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。
u 电磁钳由电容和电感耦合相组合的注入装置。
2.4 共模阻抗在某一端口上共模电压和共模电流之比。
2.5 耦合系数在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值2.6 耦合网络以规定的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路。
2.7 去耦网络防止施加给受试设备的测量信号影响不被测量的其他装置、设备或系统的电路。
2.8 电压驻波比沿线最大电压和邻近最小电压幅度之比。
3 传导骚扰抗扰度试验等级u 在9kHz~150kHz频率范围内,对来自射频发射机的电磁场所引起的感应骚扰不要求测量。
u 在150kHz~80MHz频率范围内,对来自射频发射机的电磁场所引起的感应骚扰的抗扰度试验应根据设备和电缆最终安装时所处电磁环境按下面表格选择相应的试验等级。
传导骚扰测试原理
传导骚扰测试原理传导骚扰测试是一种通过模拟实际环境中的骚扰攻击,以评估网络系统的安全性和防御能力的测试方法。
通过这种测试方法,可以发现网络系统中的潜在漏洞和薄弱点,并加强系统的安全性。
传导骚扰测试的原理是模拟黑客攻击技术,以确定网络系统的安全性。
它通过模拟各种常见的骚扰攻击,如网络钓鱼、恶意软件传播、拒绝服务攻击等,来评估网络系统的安全性。
通过这种方法,可以发现系统中存在的漏洞和脆弱点,及时采取相应的措施来提高系统的安全性。
传导骚扰测试包括以下几个步骤:1. 收集信息:在进行测试之前,需要收集目标网络系统的相关信息,包括网络拓扑结构、系统架构、开放端口等。
这些信息对于后续的测试过程非常重要,可以帮助测试人员更好地了解目标系统。
2. 制定测试计划:在进行测试之前,需要制定详细的测试计划。
测试计划包括测试的范围、测试的目标、测试的方法、测试的时间等。
测试人员需要根据实际情况来制定测试计划,确保测试的有效性和全面性。
3. 模拟攻击:根据测试计划,测试人员开始模拟各种骚扰攻击,如网络钓鱼、恶意软件传播、拒绝服务攻击等。
通过这些模拟攻击,可以评估网络系统的安全性和防御能力。
4. 收集测试数据:在进行测试的过程中,测试人员需要收集测试数据,包括攻击方式、攻击效果、系统响应等。
这些测试数据可以帮助测试人员分析系统的安全性,并找出系统中存在的漏洞和脆弱点。
5. 分析测试结果:在收集到足够的测试数据之后,测试人员需要对测试结果进行分析。
他们需要根据测试数据来评估系统的安全性,并找出系统中存在的漏洞和脆弱点。
同时,他们还需要提出相应的建议和措施,来加强系统的安全性。
通过传导骚扰测试,可以帮助网络系统的管理员发现系统中存在的漏洞和薄弱点,并及时采取相应的措施来提高系统的安全性。
此外,传导骚扰测试还可以帮助网络系统的管理员了解骚扰攻击的方式和方法,提高他们的安全意识和应对能力。
综上所述,传导骚扰测试是一种通过模拟实际环境中的骚扰攻击,以评估网络系统的安全性和防御能力的测试方法。
F)传导骚扰的试验要点及其对策(32页)
此外还要注意: a) 标准明确规定:“当测量值超过L-20dB (L为限值)电平 时,应至少记录6个最大的骚扰电平值及其所对应的频率”。 因此在试验报告中,对于电源端子,针对每根载流线应至 少提供6个数据(电平和频率)。 b) 供试验报告用的数据应是进行处理过的数据,即经过必 要的修正(如考虑了电缆损耗,AMN的校准系数等);对于 符合性试验,还要按相应的公式对数据进行统计处理。 c) 试验报告除应包括试验环境、试验设备、试验场所和试 验数据等内容以外,为了能重现试验结果,还应包括试验 时所选择的工作状态和试验布置的记录(如照片或其他的形 式),以及试验人员自主选择机型或连接线的理由和相关信 息(如品牌、型号,连接线的尺寸,是否屏蔽等)。
传导骚扰的测试要点 其及对策
钱振宇
2006.4.20
钱振宇
1
电子和电气设备在测量其电磁骚扰发射时,都要测试其电 源端的传导骚扰电压的发射,尽管不同的设备依据的试验 标准不同,但采用的试验方法还是相同的,本讲座就来说 明电子、电气设备中的传导骚扰测试要点,以及测试不达 标时可以采取的对策。
2006.4.20
2006.4.20 钱振宇 14
作为一般规律,如果测量结果是在1~2MHz以下超标的, 通常是差模超标的可能性比较大;反之,在1~2MHz以上 超标,则是共模超标的可能性比较大。 为了使企业内部的摸底试验与试验站的测试结果相符(即到 试验站试验时能够一次通过),在摸底试验阶段的测试结果 至少要比标准规定的限值压低2dB(最好能达到6dB)。这 2dB意味着我们已经考虑了试验仪器和试验方法不一致时带 来的测试误差,而6dB代表设计中的余量。
2006.4.20 钱振宇 17
合成后的差模滤波电路如下图所示。
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一般由上升时间和下降时间很短的窄脉冲形成
《电磁兼容检测技术与应用》
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脉冲周期
脉冲频谱包络 脉冲幅度 时间
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2.1 传导骚扰检测的基础内容
上下沿陡干扰大
最好的脉冲波形为高斯脉冲 (频带最窄),一般很难实 现,用一组正弦波频带也较窄,对外界干扰小。常常需
传导干扰?
传导干扰是指通过介质把一个电网络上的
信号耦合到另一个电网络。
传导干扰:通过导线、阻容、变压器等传
播干扰,即“路”的干扰;另一种是辐射干扰,
“场”的干扰。
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2.1 传导骚扰检测的基础内容
传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个 电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产 品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过
水 平 极 化 波 的 频 谱
垂 直 极 化 波 的 频 谱
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电磁干扰能量的频率分布特性 根据干扰的频谱宽度,可分为:
• 窄带干扰:是指主要能量频谱落在测量接收机的通带之内。 频谱没有覆盖2个以上的10倍频程,带宽一般只 有几十赫兹,最宽只有几十万赫兹。
源
电视 微波炉 荧光灯
频谱
30MHz~3GHz 300MHz~3GHz 0.1MHz~3MHz
海上导航
电晕放电 直流电源 开关电路 电源开关 设备
10KHz~10GHz
0.1MHz~10MHz
广播
无线电定位
150KHz~100MHz
1GHz~100GHzFra bibliotek100KHz~30MHz
100KHz~300GHz
大,就会影响整个电网的电用质量,从而干扰到其他电
器的正常运行。因此,大多数国家对电子产品的传导干 扰指标都有一个硬性的规定,禁止传导干扰过大的产品 生产、销售。
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2.1 传导骚扰检测的基础内容
一、传导干扰波的一般性质
1、频谱 任何骚扰信号都可以利用傅里叶级数(对于周 期性骚扰信号)或傅里叶积分(对于非周期骚扰信
电磁干扰源的分类
大气干扰 无线电广播 雷电干扰 无线通信
电视
雷达
功能性
宇宙干扰 热噪声
自然 干扰源
电磁 干扰源
人为 干扰源
导航 办公设备
电气化铁路
非功能性
家用电器 工业、 医疗设备
4
输电线 点火系统 开关系统
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2.1 传导骚扰检测的基础内容
对于连续波骚扰,幅度可用峰值、准峰值、平均值表示。 对于脉冲骚扰,频谱是连续的,幅度可用频谱密度表 示,例如:dBμV/MHz等。
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2.1 传导骚扰检测的基础内容
一、传导干扰波的一般性质
2、幅度
干扰幅度表现为多种形式,随机或有规律,常见的还
空间导航卫星
工、科、医 用高频设备
1GHz~300GHz
几万Hz~几十GHz
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例1:单一频率信号的频谱是一段直线,如下图所示。
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例2:下图是某大楼楼顶测试场地背景电磁噪声的频谱,可以 看出背景电磁噪声中各种信号的频率及其幅度的大小。
2.1 传导骚扰检测的基础内容
一、传导干扰波的一般性质
3、波形
正弦波 ――连续波
矩形波、锯齿波、尖脉冲、窄脉冲…… ――脉冲波 由骚扰信号的波形可以了解信号幅度的大小、幅值 对时间的分布,起始时间 ( 前沿 ),持续时间(宽度),
时间滞后,相位滞后,波形的畸变(失真)。
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电磁兼容技术与应用
电子信息工程学院 朱 斌
E-mail: 2489832893@
2014-2015学年 秋
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项目2 传导骚扰检测
目标:
掌握电磁兼容传导骚扰检测技术的基本内容和概念; 了解相关的国际标准、国家标准及其要求; 掌握传导骚扰测试的方法和原理; 掌握针对具体样品进行传导骚扰检测的步骤与判定方
载波频率
脉冲宽度
频率
(a)时域表示 雷达脉冲及频谱
(b)频域表示
正常电压与谐波电压波形
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2.1 传导骚扰检测的基础内容
一、传导干扰波的一般性质
2、幅度 幅度是指骚扰信号的电压,电流的大小(传导干扰),
或场强、辐射功率密度(能流密度)的大小(辐射干扰)。
号)分解成不同频率简谐信号的迭加, 这些简谐信
号的幅值随频率变化的函数( Cn 或 F(ω)) ,称为骚 扰信号的频谱*。
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常遇干扰源的频谱范围
源
雷电放电 移动通信 电动机
频谱
几赫兹~几百兆赫兹 30MHz~3GHz 10KHz~400KHz
有热噪声,冲击噪声,白噪声等。 热噪声具有高斯分布的幅度概率。一般情况下,热噪 声的电压或电流的峰值或平均值正比于检测设备的带宽。 不受带宽限制的热噪声称为白噪声。 冲击噪声的电压或电流的峰值正比于频带,但其平均 值与频带无关。火花塞、接触器、碳刷、放电等产生。
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法。
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项目2 传导骚扰检测
重点:
传导骚扰检测技术的基本内容和概念;
传导骚扰测试的方法;
传导骚扰检测的步骤与判定方法。
难点:
传导骚扰测试的原理。
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