辐射发射
emi辐射发射超标案例

emi辐射发射超标案例
关于EMI(电磁干扰)辐射发射超标的案例,这是一个涉及到
电磁辐射超出规定标准的问题,可能对人体健康和环境造成潜在影
响的案例。
在现实生活中,有一些案例涉及到电磁辐射超标的情况,比如:
1. 无线电发射塔超标,在一些地区,无线电发射塔的辐射超出
了规定的标准,可能对周围居民和环境造成潜在的影响。
这种情况
可能会引起社区居民的担忧和抗议,也需要相关部门进行调查和监管。
2. 电子产品辐射超标,某些电子产品,比如手机、微波炉等,
如果其辐射超出了相关标准,可能会对用户健康造成影响。
这种情
况可能会引起消费者的关注和投诉,也需要相关监管部门介入进行
调查和监管。
3. 医疗设备辐射超标,在医疗机构,一些放射性医疗设备如果
辐射超出了规定标准,可能会对医护人员和患者造成健康风险。
这
种情况需要医疗机构和监管部门进行严格监管和检查,确保设备符
合相关标准。
针对这些案例,相关部门需要进行调查和监管,确保电磁辐射不会超出规定标准,从而保护人体健康和环境安全。
同时,公众也需要关注并且配合相关部门的监督工作,以确保电磁辐射不会对社会造成潜在的危害。
希望这些案例能够引起足够的重视,促使相关部门采取有效的措施来规范电磁辐射的发射标准,保障公众健康和环境安全。
辐射发射(RE)测试

辐射发射(RE)1.辐射发射(RE)测试概述辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。
可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射发射的要求(称为骚扰功率)。
2. 辐射发射(RE)测试标准:a) 电场辐射:CISPR22/EN55022(信息技术产品),CISPR13/EN55013(音频类产品),CISPR11/EN55011(工科医),CISPR14-1,CISPR15/EN55015(灯具);b) 磁场辐射:CISPR15(工作电流频率超过100Hz的灯具),CISPR11(电磁炉);c) 骚扰功率:CISPR14-1(工作频率不超过9kHz的一部分设备除外),CISPR13(只对辅助设备)。
3. 辐射发射(RE)测试方法:1) 辐射发射测试仪器和设备:a) 电场辐射:接收机(1G以下)、频谱仪(1G以上)、电波暗室、天线(1G以下一般用双锥和对数周期的组合或用宽带复合天线,1G以上喇叭天线);b) 磁场辐射:接收机、三环天线或单小环远天线;c) 骚扰功率:接收机、功率吸收钳。
接收机遵循CISPR16-1-1的要求,天线、场地遵循CISPR16-1-4的要求,吸收钳遵循CISPR16-1-3的要求。
2) 辐射发射测试场地布置:相同(因为辐射发射结果与产品布置的关系尤为密切,因此需要严格按照标准布置包括产品、辅助设备、所有电缆在内的受试样品);b)磁场辐射:不同尺寸的三环天线对能够测试的EUT最大尺寸是有限制的,以2m直径的环形三环天线为例,长度小于1.6m的EUT能够放在三环天线中心测试;在CISPR11中,超过1.6m的电磁炉用0.6m直径的单环远天线在3m外测量,最低高度1m;c)骚扰功率:分台式与落地式,台式设备放在0.8m的非金属桌子上,离其他金属物体至少0.8m(通常是屏蔽室的金属内墙,这个距离要求在CISPR14-1中是至少0.4m);落地式设备放在0.1m的非金属支撑上;被测线缆(LUT)布置在高0.8m、长6m的功率吸收钳导轨上,吸收钳套在线缆上,电流互感器端朝向被测设备。
辐射发射测试原理

辐射发射测试原理
辐射发射测试主要测试电子、电气设备或系统在正常工作时自身对外界的辐射干扰强度,包括来自电路板、机箱、电缆及连接线等所有部件的辐射骚扰。
测试实质上就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号:
1. 等效天线信号环路,环路是产生的辐射等效天线,这种辐射产生的源头是环路中流动着的电流信号(这种电流信号通常为正常工作信号,它是一种差模信号,如时钟信号及其谐波)。
如果信号是交变的,那么信号所在的环路都会产生辐射,当产品中信号的电流大小、频率确定后,信号环路产生的辐射强度与环路面积有关。
2. 单极天线或对称偶极子天线等被等效成单极天线或对称偶极子天线的导体,这些导体通常是产品中的电缆或其他尺寸较长的导体。
这种辐射产生的源头是电缆或其他尺寸较长的导体中(等效天线)流动着的共模电流信号。
它通常不是电缆或长尺寸导体中的有用工作信号,而是一种寄生的“无用”信号,研究这种产生共模辐射的共模电流大小是研究辐射发射问题的重点。
此外,除了产品功能电路原理图所表述的信息外,还存在非常多未知的信息,如信号线与信号线之间的寄生电容、寄生互感,信号线与参考地之间的寄生电容,信号线的引线电感等。
这些参数都是频率相关参数,而且值都很小,
在直流或低频情况下,通常被设计者忽略,但是在辐射发射所考虑的高频范围内,这些参数将会产生越来越重要的影响。
如需更多信息,建议阅读辐射发射测试相关的论文。
一般物体的发射辐射

不同地物有不同的ε ,同一地物在不同波段的波谱发射率 也不同。
1)绝对黑体 ελ = ε=1 2)灰体 ελ =ε=常数<1,不随波长变化,自然界中的多数物体可 以视为灰体。 3)选择性辐射体 ελ <1,且随波长而变化
4)绝对白体ελ=ε=0
2.亮度温度(灰体的等效温度):
体的亮度温度
• 基尔霍夫定律在遥感 中的物理意义:在一 定温度下的物体,如 果他对某一波长的辐 射有强吸收,则发射 这一波长的能力也强, 反之亦然,如不吸收 这种波长的辐射,则 也不发射这种波长的 辐射。
普通物体的发射辐射
主讲教师:刘丹丹
主要 内容
1 2 3
发射率的概念 亮度温度 基尔霍夫定律
在相同温度下,实际物体的辐射出射度(辐射通量密度) 比绝对黑体的要低。
即发射率就是实际物体与同温度的黑体在相同 条件下辐射功率之比。(emissivity)(也称比辐射 率),即: '
w w
发射率值介于0和1之间,作为比较辐射源接近黑体的程度。
3.基尔霍夫定律
在任一给定的温度下,辐射出射度(辐射通量密度)与吸收率之比 对任何材料都是常数,并等于该温度下黑体的辐射通量密度。即: M’ /= M 发射率定义:ε 所以: ε
为吸收率
= M’ /M =
即,一个物体的波谱发射率等于它的波谱吸收率,好的吸收体也 是好的发射体。
辐射发射整改

辐射发射整改
辐射发射整改是指在辐射发射方面进行改进和完善。
辐射发射是指放射性物质或电磁波之类的能量从源头中释放出来的过程。
在某些情况下,辐射发射可能会对人类和环境造成危害,因此需要进行整改措施来减少潜在风险。
辐射发射整改的主要目标是保护人类健康和环境安全。
为了实现这一目标,需要采取一系列措施,包括:
1. 设备和设施改进:对存在辐射发射风险的设备和设施进行改进,使用更安全的材料和技术,减少辐射泄漏的可能性。
2. 严格的监管和规范:建立和执行严格的监管和规范标准,确保辐射发射活动符合安全要求。
这包括对辐射发射源的定期检查和维护,以确保其安全运行。
3. 培训和教育:提供培训和教育,提高工作人员和公众对辐射发射的认识和意识,以便他们能够正确应对辐射发射风险并采取适当的防护措施。
4. 应急准备:建立应急准备计划,以便在发生辐射事故时能够迅速应对,并最大程度地减少潜在的损害。
辐射发射整改是一个持续不断的工作,需要不断的监督和改进。
通过采取合适的整改措施,可以最大限度地保护人类和环境安全,减少辐射发射带来的潜在风险。
电机辐射发射问题研究报告

电机辐射发射问题研究报告电机辐射发射问题研究报告一、引言电机作为现代工业中不可或缺的设备,广泛应用于各个领域。
然而,随着电机功率的增加和速度的提高,电机辐射发射问题逐渐引起人们的关注。
本报告旨在研究电机辐射发射问题,并提出有效的解决方法,以减少对人体和周围环境的不良影响。
二、电机辐射发射的性质分析1. 电机辐射发射的类型电机辐射发射主要包括电磁辐射和热辐射两种类型。
其中,电磁辐射是指电机在正常运行过程中产生的电磁波在空间中的传播,可以分为电场辐射和磁场辐射。
热辐射则是指电机在工作过程中产生的热量通过空气传递给周围环境的过程。
2. 电机辐射发射的特点电机辐射发射具有以下特点:首先,电机辐射发射的频谱范围较广,涵盖了射频、微波、红外、可见光等多种频段。
其次,电机辐射发射的强度与电机的功率和工作条件密切相关,一般情况下,功率越大、速度越高,辐射强度也就越高。
另外,电机辐射发射对人体和电子设备的影响较大,可能引起电子设备干扰、肌肉痉挛、心律失常等症状。
三、电机辐射发射对人体健康的影响1. 电磁辐射对人体的影响电磁辐射对人体的影响主要表现在以下几个方面:首先,长期接触高强度电磁场会引起眼睛疲劳、头痛等症状。
其次,电磁辐射可能导致人体细胞突变,增加患癌症的风险。
此外,电磁辐射还可能干扰人体的神经系统和内分泌系统,引起抑郁、失眠等问题。
2. 热辐射对人体的影响电机工作时产生的热辐射会对人体造成不良影响。
长时间暴露在高温环境中,可能引起中暑、脱水等问题。
此外,热辐射还可能导致人体血液循环紊乱,影响人体的新陈代谢。
四、电机辐射发射的控制方法为了减少电机辐射发射对人体和环境的影响,可以采取以下控制方法:1. 设备屏蔽通过在电机周围设置屏蔽装置,可以阻挡电磁辐射的传播。
屏蔽装置可以采用导电板材料制作,将其围绕在电机周围形成屏蔽罩。
此外,合理设计电机的结构,选择合适的屏蔽材料也能有效控制电磁辐射的发射。
2. 散热措施加强电机的散热设计,可以降低热辐射的强度。
传导,辐射,谐波总结

传导、辐射和谐波总结第一篇:传导发射(Conducted Emission)传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
1. 测试标准:有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13(AV),CISPR15(灯具),CISPR11(ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22居多。
2. 测试方法:1) 仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,听说老外的资深工程师是直接手动用接收机测,汗一个。
接收机、DIA需要遵循CISPR16-1-1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2的要求。
2) 测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15里面是10cm +/- 25%,13里面是up to 12mm,22里面是up to 15cm, 11里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。
辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm。
手持II类设备需要包模拟手。
CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。
辐射发射_电场合导线关系_概述说明以及解释

辐射发射电场合导线关系概述说明以及解释1. 引言1.1 概述辐射发射和电场与导线关系是电磁学中重要的概念和研究方向。
辐射发射是指物体通过释放能量以电磁波的形式传播的过程,它在通信、无线电技术等领域具有广泛应用。
而电场是描述电荷间相互作用的物理量,导线则是将电流从一个地方传输到另一个地方的媒介。
本文旨在探讨辐射发射与电场合导线之间的关系,深入分析其影响因素和实际应用,并为未来进一步研究方向提供展望。
1.2 文章结构本文共分为五个部分。
首先在引言部分,我们将对整篇文章进行概述,说明文章内容及结构安排。
接下来,在第二部分中,我们将详细介绍辐射发射的定义和原理,并讨论其影响因素以及实际应用案例。
第三部分将围绕电场与导线关系展开讨论,包括对电场定义和性质的介绍、导线对电场的响应机制以及相关实验和案例分析。
在第四部分,我们将概述和说明辐射发射与电场合导线关系的重要性,并探讨它们之间的联系解释,分析合导线对辐射发射产生的影响,并列举相关应用示例,最后展望未来研究方向。
最后,在结论部分,我们将总结本文的观点和研究结果,并提出对于辐射发射与电场合导线关系进一步研究的建议或启示。
1.3 目的本文旨在深入研究辐射发射与电场合导线之间的关系,并阐明其重要性和应用价值。
通过对辐射发射和电场与导线关系进行综合分析,探索它们相互作用的机制以及相互影响。
同时,本文还将提供一些实例和案例分析,以加深读者对这一领域的理解。
最后,本文将为未来研究方向提供思路和展望,希望为相关学者提供参考和指导。
2. 辐射发射2.1 定义和原理辐射发射是指物体释放能量以电磁波的形式传递到周围空间的过程。
根据热力学的基本原理,所有物体都会通过辐射发射能量。
这种能量通过电磁辐射的方式传播,并且遵循普朗克辐射定律和斯蒂芬-玻尔兹曼定律。
普朗克辐射定律描述了黑体辐射的频率分布规律,它说明了不同温度下物体所释放的电磁波频率与能量之间的关系。
斯蒂芬-玻尔兹曼定律则描述了黑体辐射功率与温度之间的关系,用于计算物体向周围环境释放的总功率。
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第二篇:辐射发射(Radiated Emission)
辐射发射挺难总结的,涉及东西太多,先写了下面这点,仍然希望大家指正,我好修改与补充。
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。
可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射的要求(称为骚扰功率)。
1. 测试标准
a) 电场辐射:CISPR22,CISPR13,CISPR11,CISPR14-1(特定类别的玩具);
b) 磁场辐射:CISPR15(工作电流频率超过100Hz的灯具),CISPR 11(电磁炉);
c) 骚扰功率:CISPR14-1(工作频率不超过9kHz的一部分设备除外),CISPR13(只对辅助设备)。
2.测试方法
1)仪器和设备:
a) 电场辐射:接收机(1G以下)、频谱仪(1G以上)、电波暗室、天线(1G以下一般用双锥和对数周期的组合或用宽带复合天线,1G
以上喇叭天线);
b) 磁场辐射:接收机、三环天线或单小环远天线;
c) 骚扰功率:接收机、功率吸收钳。
接收机遵循CISPR16-1-1的要求,天线、场地遵循CISPR16-1-4的要求,吸收钳遵循CISPR16-1-3的要求。
2)测试布置:
a)电场辐射:也是分台式与落地式,与传导发射相同(因为辐射发射结果与产品布置的关系尤为密切,因此需要严格按照标准布置包括产品、辅助设备、所有电缆在内的受试样品);
b)磁场辐射:不同尺寸的三环天线对能够测试的EUT最大尺寸是有限制的,以2m直径的环形三环天线为例,长度小于1.6m的EUT能够放在三环天线中心测试;在CISPR11中,超过1.6m的电磁炉用0.6m直径的单环远天线在3m外测量,最低高度1m;
c)骚扰功率:分台式与落地式,台式设备放在0.8m的非金属桌子上,离其他金属物体至少0.8m(通常是屏蔽室的金属内墙,这个距离要求在CISPR14-1中是至少0.4m);落地式设备放在0.1m的非金属支撑上;被测线缆(LUT)布置在高0.8m、长6m的功率吸收钳导轨上,吸收钳套在线缆上,电流互感器端朝向被测设备。
如果被测设备有其
他线缆,在不影响功能的情况下能断开的断开,不能断开的用铁氧体吸收钳隔离。
3)测试频段:电场辐射一般是30MHz-1GHz(有些产品需要测超过1G,根据具体标准的规定),磁场9kHz-30MHz,骚扰功率30-300MHz。
4)测试限值:随不同标准,场地是3m、10m或其他尺寸,不同的产品分类(Group 1/2, Class A/B)而限值不同。
5)测试过程:
a)30MHz-1GHz电场辐射:在半电波暗室中进行,EUT随转台360度转动,天线在1-4m高度上下升降,寻找辐射最大值。
结果用QP值表示。
垂直、水平两种天线极化方向都测;
b)大于1G的电场辐射:工作频率超过108MHz的ITE设备、超过4 00MHz的ISM设备需要测试,是在3m场地,使用频谱仪测。
ITE设备测试方法基本同30MHz-1GHz,结果用Peak与AV值表示。
ISM的产品有点不同,需要在全电波暗室中测,天线同产品同高度,不升降,转台仍然转动以寻找辐射最大值;
c)替代法:采用ERP(有效发射功率)来代替,再换算成场强数值。
这个在RF测试中经常用到,常规EMC很少使用。
替代法测试的目的
是测试EUT的壳体辐射,需要拆除所有可拆卸电缆,不可拆卸的电缆上套铁氧体磁环。
首先用天线A和接收机测量出EUT的最大骚扰值,然后用天线B替代EUT,调节信号发生器输出功率,直至测量接收机达到同样的值。
记录替代天线B的输入端功率,即为EUT的壳体辐射功率。
天线的选则根据测试频率来定;
d)磁场辐射:采用三环天线的磁场辐射测试没啥好说的,样品放置在天线中心,X/Y/Z三个方向各测一组磁场辐射的结果。
采用单小环天线时,天线垂直地面放置,最低部分高于地面1m,因为是近场测量,又考虑到了地面的反射,测量所得的值反映了EUT的水平和垂直的磁场分量;
e)骚扰功率:对设备的所有长度超过25cm的电缆(也包括辅助设备的线缆)都需进行。
因为在30-300MHz内不同频点的骚扰在被测线缆中呈驻波形式分布。
因此在测量中需要沿导轨拉功率吸收钳以寻找每个终测频点骚扰功率最大的位置(大致在离设备半波长的距离处)。
3.结果判定:仍然是与限值线比较。
低于PASS,高出FAIL。
4.注意事项:测试布置仍然是测试最需要的环节。
另外,因为是高频测试,场地、设备等都是很重要的会影响最终结果的因素。