由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策
射频辐射抗干扰防护措施

射频辐射抗干扰防护措施嘿,各位小伙伴们!今天咱就来讲讲射频辐射抗干扰的那些防护措施。
这可是很重要的哦,不然你的各种电子设备可能就会被射频辐射给弄得“晕头转向”啦!首先呢,咱得说说屏蔽措施。
为啥要屏蔽呀?这就好比给设备穿上一层“金钟罩铁布衫”,把那些讨厌的射频辐射挡在外面。
操作起来也不难,就是用一些特殊的金属材料,像铜啦、铝啦,把设备给围起来。
比如说,你可以给你的电脑主机弄个金属罩子,就像给它盖了个小房子一样。
这样一来,那些射频辐射就进不来啦,你的电脑就能安安静静地工作啦。
不过要注意哦,这罩子可得盖严实了,别留个缝隙啥的,不然射频辐射就会从缝里钻进去,那就前功尽弃咯!接下来是滤波措施。
这就像是给射频辐射设个关卡,把它们过滤掉。
想象一下,射频辐射就像一群调皮的小孩子,想要闯进你的设备里捣乱,而滤波器就是那个厉害的保安,把不好的孩子都挡在外面。
具体怎么做呢?就是在电路里加上一些滤波器元件。
这些小家伙能把射频辐射的能量给削弱或者消除掉。
比如说,在电源线上加个滤波器,就能把从电源进来的射频辐射给处理掉。
这就好比给你的设备加上了一层保护网,让它更安全啦。
还有接地措施哦。
这接地就像是给射频辐射找个“家”,让它们有地方可去,而不是在你的设备里乱逛。
把设备的金属外壳或者一些关键部位接到地上,就像给它们牵了根线,让它们顺着线跑到地下去。
这样一来,射频辐射就不会在设备里积累啦。
比如说,你家的电视后面有个接地端子,你就得把它好好地接到地上,可别偷懒哦。
不然,射频辐射没地方去,就会在电视里捣乱,画面可能就会变得模糊不清啦。
然后呢,是合理布线措施。
这就好比给射频辐射规划一条“专用通道”,让它们乖乖地沿着规定的路线走。
比如说,你的各种电线不能乱七八糟地缠在一起,得有条有理地布置好。
不然,这些电线就会像一团乱麻一样,射频辐射在里面乱窜,干扰就大啦。
所以呀,你得把电源线、信号线什么的分开来,让它们各走各的路。
这样,射频辐射就不会乱跑啦。
整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰抗扰度试验评价方法整机射频场感应的传导骚扰是指在整机工作过程中,由于射频场的传导等原因,导致其他设备或系统发生干扰或故障的现象。
为了评估整机的抗扰度,可以进行传导骚扰抗扰度试验,以下是一种评价方法的详细介绍,共计1200字。
传导骚扰抗扰度试验评价方法主要包括实验设计、试验条件及标准的选取、试验步骤、试验结果的评价等方面。
具体的评价方法如下:实验设计:1.确定试验目标:明确评价的对象和指标,包括设备的功能是否正常、数据的正确性、抗干扰的程度等。
2.确定试验装置:根据被测设备的特点和试验目标,设计合适的试验装置,包括整机和被测设备之间的连接方式、接地方式等。
3.确定试验参数:根据对被测设备的分析和实际工作环境中的场强和频率等参数,确定合适的试验参数。
试验条件及标准的选取:1.试验频率范围:根据实际工作环境中可能存在的干扰源的频率范围,确定试验频率范围,包括低频和高频。
2.试验场强:根据实际工作环境中的场强情况,确定试验场强范围,包括低场强和高场强。
3.试验标准:根据国家和行业相关标准,确定评价整机抗干扰的标准。
试验步骤:1.设备准备:准备好被测设备和评估设备,并对其进行检查和校准。
2.设置试验场景:根据试验要求,设置合适的场景,包括场强和频率等参数。
3.进行试验:根据试验设计和标准,进行传导骚扰的试验,记录实验数据和观察被测设备的运行情况。
4.重复试验:根据试验要求,对同样的试验进行多次重复,以确保实验的准确性和可靠性。
5.数据分析:将试验数据进行统计和分析,评估整机在不同场强和频率下的运行情况。
6.结果评价:根据试验目标和标准,对试验结果进行评价,判断整机抗扰度的优劣。
试验结果的评价:1.故障率评价:根据试验结果,统计整机在不同场强和频率下的故障情况,评估其抗扰度。
2.数据准确性评价:根据试验结果,检查数据的正确性,评估整机在不同场强和频率下的数据准确度。
3.功能状态评价:根据试验结果,观察整机在不同场强和频率下的功能状态,评估其正常工作的能力。
射频场感应的传导骚扰抗扰度测试不确定度评定报告

射频场感应的传导骚扰抗扰度测试不确定度评定报告版本号:第1/0版1.目的和范围ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》中条款6.4.5指出:用于测量的设备应能够达到所需的测量准确度或测量不确定度,以提供有效的结果。
为了保证检验结果的高可靠性,有必要对测量仪器中涉及的不确定度来源进行确认,并以此评定测量不确定度。
从而验证检验检测结果的水平是否符合要求,同时为提高本所检验检测工作的质量提供重要依据。
本报告从测量设备和设施方面,对于射频感应的传导骚扰抗扰度测试进行测量不确定度评定。
2.参考标准对于EMC试验项目的测量不确定度评定,主要参考以下标准和规范:●IEC61000-4-6:2013 “Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 4-6: Testing andmeasurement techniques -Immunity to conducted disturbances, induced byradio-frequency fields”●ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》●GB/T 6113.402-2018《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-2部分:不确定度、统计学和限值建模》●JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》●CNAS-CL07《测量不确定度的要求》●CNAS-GL07《EMC检测领域不确定度的评估指南》●ETIEEE/P 1904-2006《测量不确定度评定程序》●IEC/TR 61000-1-6:2012《电磁兼容1-6部分:综述测量不确定度评估指南》●UKAS,M3003,Edition 2:2007测量中的不确定度和置信度表示●ISO/IEC Guide 98-3:2008 测量不确定度第3部分:测量中的不确定度表示指南3.基本说明1)概率分布函数的确定标准不确定度()ix u 可通过将i x 的不确定度的值除以包含因子k 来计算,这个包含因子依赖于ix 不确定度的概率分布和与其相应的置信概率。
射频辐射电磁场抗扰度试验的要点及其对策(60页)

射频辐射电磁场抗扰度试验的要点及其对策射频辐射电磁场抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.3(等同于国际标准IEC61000-4-3)。
1 射频辐射电磁场抗扰度试验的由来射频辐射电磁场干扰是人们最早考虑的电磁干扰,早在1934年,国际电工委员委(IEC)就成立了国际无线电干扰标准化特别委员会(CISPR),不过当时主要研究骚扰对通信和广播接收效果的影响,并因此制定了一些产品族的电磁兼容标准,旨在限制这些设备的电磁骚扰的发射,以便实施对通信和广播的保护。
真正把射频辐射电磁场作为对电子设备抗干扰能力的考核而写进电磁兼容抗扰度标准,要首推IEC的TC65委员会(研究工业过程测量与控制装置的专业委员会),它在1984年出版的IEC801-3标准中,首次把射频辐射电磁场与静电放电等并列在一起,作为对电子设备抗扰度试验中最主要的几种试验方法。
从当年的IEC801-3到目前尚在采用国际标准的IEC61000-4-3:1995(在我国,等同的国家标准是GB/T17626.3-1998 《电磁兼容试验和测量方法第3部分:射频,电磁场辐射抗扰度试验》),辐射电磁场的抗扰度试验还是有了很大的演变:首先测试的频率范围从27MHz~500MHz扩展为80MHz~1000MHz;其次,试验中增加了调幅的要求(用1kHz调幅,调制深度80%);最后,试验规定在电波暗室中进行。
由于国际标准IEC61000-4-3标准的修订(新版标准的编号为IEC61000-4-3:2002),在2006年4月,全国电磁兼容标准化技术委员会对我国的国家标准也作相应修订,其中最主要之点是将试验的上限频率进一步扩展到2000MHz,同时高端频率的最高严酷度等级的验试验场强被增至30V/m 。
本讲就根据新版国际和国内标准来说明辐射电磁场的抗扰度试验。
2 射频辐射电磁场抗扰度试验电磁辐射,例如操作维修人员及保安人员使用的小型手持无线电对讲机、固定的无线电广播发射机、电视台的发射机、车载无线电发射机以及各种工业电磁源均会频繁地产生射频电磁辐射,影响电子设备的工作。
射频场感应的传导骚扰抗扰度

保护地导体形成射频短路电路 当设备已经通过
或
供电 运行中应保留它们
警告 由于电容器跨接在
的带电部分之间 结果可能产生较高漏电流 必须有
到参考接地平面的安全连
接 在某些情况下 这些连接可由
的结构提供
对非屏蔽的平衡线的耦合和去耦
为了耦合和去耦骚扰信号 对有平衡线的非屏蔽电缆可由
或
作为耦合
和去耦网络 在附录 中图 图 和图 给出这的阻抗从一电路到另一电路传输能量的电路
注 耦合和去耦装置可组合到一个盒子中 耦合和去耦网络缩写为
或是分立的网络 通常的钳注入
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
受试设备 试验信号发生器 能够产生所需信号的发生器 包括射频信号发生器 调制源 衰减器 宽带功率放大器和滤波器等 如图 所示
义上为各国家委员会所接受
为了促进国际上的一致 国家委员会应尽可能在最大限度地把 国际标准转化为其国家
标准和地区标准 对相应国家标准或地区标准与 国际标准之间的任何分歧均应在标准中清楚地说
明
不对符合标准与否的争议表态 也不对任何声明符合某一标准的设备承担责任
应注意本国际标准的某些部分可能涉及到专利权的内容
如果受试设备提供有其他地端子 例如 为了射频的目的或者大的漏电流 这些地端子应连接到参
考接地平面上
当受试设备的特性或规范允许通过
时 在这种情况下 供电电源应通过
提
供
由于射频或其他原因 当受试设备的特性和规范不允许有一
网络串联于地端子上
地端子应直接连接到参考接地平面上 在该情况下
网络应由
网络取代 以防止由
假定连接设备的电缆网络是处于谐振的方式 和 开路或折合偶极子 电缆系统间的敏感
整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法

整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法整机射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度试验评价方法1 范围本标准规定了家用空调器、商用空调器、除湿机产品的整机电磁兼容(EMC)试验方法。
本标准适用于美的家用空调国内事业部。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 4343.2-1999 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度——产品类标准GB/T 4365-2003 电磁兼容术语GB/T 17626.6-1999 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1EUT equipment under test受试设备。
3.2电流钳current clamp由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换装置。
3.3电磁钳(EM钳)electromagnetic clamp由电容和电感耦合相组合的注入装置。
3.4耦合网络coupling network用于将能量从一个电路传递到另一个电路的电路3.5去耦网络decoupling network用于防止施加到EUT上的浪涌(冲击)影响其他不做实验的装置、设备或系统的电路。
3.6接地(参考)平面ground (reference) plane一块导电平面,其电位用作公共参考电位。
3.7共模阻抗common mode impedance某一端口上的共模电压和共模电流之比。
3.8耦合系数coupling factor在耦合装置的受试设备端口所获得的开路电压与信号发生器输出端上的开路电压之比。
3.9端口port受试设备和外部电磁环境的特殊接口。
4 分类与命名4.1 注入电流测试仪电源:100V—250V 50/60Hz额定电流:3A/6A4.2 单相电源线耦合去耦网络最大电流:单相16A4.3 3相电源线耦合去耦网络最大电流:3相32A4.4 信号线耦合去耦网络频率范围:150KHz-230MHz4.5 注入电流衰减器损耗:4 dB / 40W4.6 校准电阻电源侧阻值:150Ω样机侧阻值:100Ω5 要求5.1 功率测试范围通用5.2 仪器要求射频信号发生器: 能覆盖所规定的频段,用1kHz的正弦波进行80%幅度调制;输出阻抗: 50Ω驻波比≤1.2;输出电平:足够高,能够覆盖试验电平;衰减器:为控制发生器的电平,应有合适频率特性,应尽可能靠近耦合装置放置。
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
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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。
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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。
由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的要点及其对策

此外,标准指出,对采用电池供电的小设备(尺寸小于 0.4m),当它与地或其他设备无连接时,并且不在充电过 程中使用,则不需要做射频传导抗扰度试验。但如果设备 在电池充电期间也要使用的话,仍要做此试验。
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2.2 试验要求 为提高试验难度,试验中要用到1kHz的正弦波进行幅度 调制,调制深度为80%。
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3 试验设备 3.1 试验仪器 下面是完成由射频场感应所引起传导干扰抗扰度试验所必 须的试验发生器组成: ① 射频信号发生器(带宽150kHz~230MHz,有幅度调制 功能,能手动或自动扫描,扫描点的留驻时间可以设定, 输出信号的幅度可自动控制)。 ② 射频功率放大器(取决于试验方法及试验的严酷度等 级)。 ③ 低通和高通滤波器(用于避免信号谐波对试品产生干 扰)。 ④ 固定衰减器(衰减量固定为6dB,输出阻抗为50Ω。采 用固定衰减品的目的是要减少功放至耦合网络间的不匹配 程度,在安装时要尽量靠近耦合网络)。
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4.4 对试验发生器的要求 为便于配置试验设备,这里给出配合耦合 / 去耦网络工作 的射频功率放大器能获得10V试验电压等级所需要的功率 放大器输出(确定功率放大器的可用输出功率,应考虑到 衰减器的衰减、调幅深度和所用耦合 / 去耦网络的最小耦 合系数),约为7W。
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5 对于由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验不合格的 处理意见 从射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的本意来看,这 是通过射频感应将干扰加到电源线和信号线上的,因此一把 线索中的每一根线受到的感应大小是相等的(如果线的长度 是相同的,线与线是紧靠在一起的),感应信号的极性或相 位是相同的。这符合共模信号的特点,因此是共模试验。 同样,我们从射频信号通过耦合 / 去耦网络、电流钳和电磁 耦合夹来耦合的办法也可以看出,参加试验的每一根线上所 施加的是共模信号,这同样说明所做的试验是共模试验。 由此可见,针对射频场感应试验所引起的不合格项的处理应 当按照抑制共模信号的处理办法去解决。 值得指出的是,在经过前述几项试验(特别是静电放电、射 频辐射电磁场和脉冲群试验)后,对做由射频场感应所引起 的传导干扰抗扰度试验一般应无大碍,万一有问题,主要是 通过对滤波的加强,及改善设备内部的布线和布局来得到解 决。
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此外,标准指出,对采用电池供电的小设备(尺寸小于 0.4m),当它与地或其他设备无连接时,并且不在充电过 程中使用,则不需要做射频传导抗扰度试验。但如果设备 在电池充电期间也要使用的话,仍要做此试验。
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2.2 试验要求 为提高试验难度,试验中要用到1kHz的正弦波进行幅度 调制,调制深度为80%。
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2 试验要求和试验等级 2.1 试验的频率范围 虽然标准规定的传导干扰抗扰度试验的频率范围是 150kHz~80MHz,但实际试验频率范围可按情况分析后 确定,主要是考虑设备(包括连接电缆在内)从干扰电磁 场中拾取的射频能量。当试品尺寸较小时,试验频率最大 可扩展到230MHz。频率更高时,则受到试品尺寸、连接 电缆及耦合 / 去耦网络性能的制约。具体规定由产品标准 提供。 标准以包括电缆和设备尺寸的总长L2作为起始频率波长的 1 / 1 0 。 举 例 说 , 当 L2=30m, 则 起 始 频 率 的 波 长 λ 为 300m,相应的起始频率 f=c/λ=(300,000,000m/s)/300m=1MHz 至于试验的终止频率,标准认为与试品的尺寸L1有关,可 以用λ/2 来表示终止频率与 L1 的关系。例如,当 L1=1m 时,则终止频率的波长λ为2m,相应的终止频率为 f=c/λ=(300,000,000m/s)/2m=150MHz 标准不管L1的尺寸有多大,试验的终止频率的下限一律定 为80MHz。
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3 试验设备 3.1 试验仪器 下面是完成由射频场感应所引起传导干扰抗扰度试验所必 须的试验发生器组成: ① 射频信号发生器(带宽150kHz~230MHz,有幅度调制 功能,能手动或自动扫描,扫描点的留驻时间可以设定, 输出信号的幅度可自动控制)。 ② 射频功率放大器(取决于试验方法及试验的严酷度等 级)。 ③ 低通和高通滤波器(用于避免信号谐波对试品产生干 扰)。 ④ 固定衰减器(衰减量固定为6dB,输出阻抗为50Ω。采 用固定衰减品的目的是要减少功放至耦合网络间的不匹配 程度,在安装时要尽量靠近耦合网络)。
由射频场感应所引起的传导干 扰抗扰度试验的要点及其对策
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由射频场感应所引起的传导干扰抗扰度试验的国家标准为 GB/T17626.6(等同于国际标准IEC61000-4-6)。
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1 由射频场感应引起的传导干扰的由来 在通常情况下,被干扰设备的尺寸要比频率较低的干扰波 (例如80MHz以下频率)的波长小很多,相形之下,设备 引线(包括电源线及其架空线的延伸、通信线和接口电缆 线等)的长度则可能达到干扰波的几个波长(或更长)。 这样,设备引线就变成被动天线,接受射频场的感应,变 为传导干扰侵入设备内部,最终以射频电压和电流形成的 近场电磁场影响设备的工作。 射频场感应所引起的传导干扰与射频场辐射电磁干扰恰成 一对,相互补充,形成150kHz~1000MHz全频段抗扰度试 验。其中 150kHz~80MHz 为传导抗扰度试验; 80MHz~ 1000MHz为辐射抗扰度试验。
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上述仪器如配上电子毫伏计、计算机及控制软件,可组成 自动测试系统。
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3.2 干扰耦合设备 主要介绍射频传导干扰的耦合电路,它可以将干扰信号很 好地耦合到与受试设备相连的各种电缆上。它在规定频率 范围内具有规定的共模阻抗:从受试设备端口看进去的共 模阻抗在 0.15 ~ 26MHz 范围内为 150 Ω±20Ω;在 26 ~ 80MHz范围内为150Ω(+60Ω~-40Ω)。 对于大多数电气和电子设备来说,通常对电源线都推荐使 用耦合/去耦网络做射频传导干扰的抗干扰试验。但对于大 功率的(如电流大于等于16A)和复杂的供电线路(多相 或多种电压供电的线路)可考虑选用其他注入方法,如采 用电流钳和电磁耦合夹来做试验。本讲介绍采用耦合/去耦 网络做电源线抗扰度试验的方法。
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适合于电源线端口做射频传导抗干扰试验的耦合 / 去耦网 络。
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对耦合/去耦网络的基本要求是:① 提供骚扰信号到被试 设备电源输入端口间的通路;② 提供稳定的信号源内阻。 对耦合/去耦网络各元件参数的要求是: · 当耦合/去耦网络有多条电源线同时输入时,则每条耦合 通路中的串联电阻为 n×100Ω。这意味着 n 条通路串联电 阻的并联值仍为100Ω,这样耦合/去耦网络的共模阻抗仍 为150Ω。 · 在所关心的频率范围内,耦合电容的阻抗应远小于 150Ω。去耦电感的感抗要远大于150Ω,以便使去耦电容 的值不影响网络的共模阻抗。对去耦电容的选择,不应使 有用信号受到过份影响(顺便指出,对屏蔽电缆由于其屏 蔽层在辅助设备侧与参考接地板连接,故不再需要去耦电 容的存在)。
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2.3 试验等级 试验等级分为1、2、3和X级的共模试验,试验电压分别为 1V、3V、10V和待定。 试验等级的分类情况与GB/T17626.3标准相同,分别是: 1级为低辐射环境,如离电台、电视台1km以上、附近只有 小功率移动电话在使用。 2 级为中等辐射环境,如在不近于 1m处使用小功率移动电 话,为典型的商业环境。 3 级为较严酷的辐射环境,如在 1m以内使用移动电话,或 附近有大功率发射机或工、科、医射频设备在工作,为典 型的工业环境。 X 级为待定级,可由制造商和用户协商;或在产品的技术 条件中加以规定。
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· 对耦合/去耦网络的被试设备端口,其位置应比参考接地 板高出30mm。如果耦合/去耦网络与被试设备间的连接电 缆也比参考接地板高出30 ~ 50mm时,那么这条电缆的特 性阻抗也就大体上维持在150Ω左右,正好和耦合/去耦网 络的共模阻抗(150Ω)相当。 · 对适合电源线用的耦合/去耦网络,为防止电源线滤波电 感的饱和,线路中采用的是共模电感。另外,线路中还使 用了较大的去耦电容,其结果是可以产生较大的漏电流, 因此,网络与参考接地板的安全连接必须得到保证。