传导辐射测试方法
传导辐射测试标准

传导辐射测试标准
传导辐射测试标准是指对电子设备的辐射进行测试的标准。
在现代社会中,电子设备已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
但是,这些电子设备所产生的辐射对人体健康也会造成一定的影响。
因此,传导辐射测试标准就显得尤为重要。
传导辐射测试标准主要包括以下几个方面:
1.测试频率范围:传导辐射测试标准应当明确测试频率范围。
通常情况下,测试频率范围应当包括从30Hz到1GHz的频率
范围。
2.测试方法:传导辐射测试标准应当明确测试方法。
通常情况下,测试方法主要包括近场测试和远场测试两种方法。
3.测试条件:传导辐射测试标准应当明确测试条件。
通常情况下,测试条件包括环境温度、相对湿度、大气压力等。
4.测试结果:传导辐射测试标准应当明确测试结果。
通常情况下,测试结果应当包括辐射功率、电场强度、磁场强度等指标。
5.安全标准:传导辐射测试标准应当明确安全标准。
通常情况下,安全标准应当符合国家相关标准。
传导辐射测试标准对于保障人体健康具有重要的意义。
因此,在进行电子设备的生产和销售过程中,必须遵守相关的传导辐射测试标准,确保产品的安全性和可靠性。
同时,为了进一步加强传导辐射测试标准的执行力度,我们还需要加强对相关人员的培训和教育,提高他们的意识和责任感。
只有这样,才能够真正保障人们的生命安全和健康。
逆变器emc传导辐射测试整改技巧

逆变器EMC传导辐射测试整改的技巧包括以下步骤:
1. 查找确认辐射源:使用排除法、频谱分析仪频点搜索法、元件固有频率分析法等方法,查找并确认辐射源。
2. 滤波:采用电容滤波、RC滤波和LC滤波等滤波方法,以减少电磁干扰。
3. 吸收电磁波:使用电路串联磁珠法、绕穿磁环法和贴吸波材料法等方法,吸收电磁波。
需要注意的是,辐射超标电磁波频率必须在所使用的吸波材料所吸收电磁波频率范围之内,否则吸波法会失效。
4. 接地:采用单点接地法和多点接地法,将设备接地,以减少电磁干扰。
5. 屏蔽:采用加屏蔽罩屏蔽法、外壳屏蔽法和PCB走线布局屏蔽法等方法,对设备进行屏蔽,以减少电磁干扰。
在进行整改时,还需要注意以下几点:
1. 针对传导测试的干扰,需要分别对共模干扰和差模干扰进行整改。
对于共模干扰,可以调整X电容容值和共模电感的感量;对于差模干扰,可以调整共模电感的感量、线地之间的滤波电路和Y电容容量。
2. 对于辐射测试的整改,需要根据具体的产品和测试要求
进行整改。
例如,针对带电源产品30MHz附近测试不过的情况,需要加大电源的共模电感感量;针对带网口的产品125MHz测试不过的情况,需要更换屏蔽网线或者在网线上面加磁环等。
3. 在选择浪涌保护元器件时,需要根据具体的应用场景和要求进行选择。
例如,气体放电管和压敏电阻都是常见的浪涌保护元器件,但具体选择哪种元器件需要根据实际情况进行判断。
以上是逆变器EMC传导辐射测试整改的一些技巧和注意事项,希望能对您有所帮助。
开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇

1 前言电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。
笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。
开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
下面内容章节包括开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导干扰的滤波器设计,布线与变压器设计等章节。
2 传导测试的法规传导的法规因产品别的不同,其所适用之条文亦不同,一般是使用欧洲的EN-55022或是美国的FCC part15来定义其限制线,又可以区分为CLASS A与CLASS B两种标准,CLASS A为产品在商业与工业区域使用,CLASS B为产品在住宅及家庭区域使用,笔者所设计的产品为3C的家用电源,传导测试频段为150K~30MHz,在产品测试前请先确认申请的安规为何,不同的安规与等级会有不同的标准线。
图1举例为EN-55022CLASS B的限制线图,红色线为准峰值(QP, Quasi-peak)的限制线,粉红色为平均值(AV, Average)的限制线,传导测试最终的目地,就是测试的机台可以完全的低于其限制线,不论是QP值或AV值;一般在申请安规时,虽然只有在限制线下方即可申请,但多数都会做到低于2dB的误差以预防测试场地不同所导致的差异,而客户端有时会要求必需低于4~6dB来预防产品大量生产后所产生的误差。
图1图2图2为一量测后的例子,一般量测时都会先用峰值量测,因峰值量测是最简单且快速的方法,量测仪器以9KHz为一单位,在150K~30MHz之间用保持最大值(maximum hold)的方式来得到传导的峰值读值,用此来确认电源的最大峰值然后再依此去抓最高峰值的实际QP,AV值来减少扫描时间,图2的蓝色曲线为准峰值的峰值量测结果,一般在峰值量测完后会再对较高的6个频率点做准峰值(QP)与平均值(AV)的量测,就如同图2所标示。
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。
EMI传导辐射测试

EMI传导辐射测试
EMI传导辐射测试是一种测试电子设备的电磁干扰(EMI)和电磁辐射(EMR)性能的方法。
这种测试可以评估设备在设
计和制造过程中对电磁干扰的抗性,以及设备是否会产生不受欢迎的电磁辐射。
在EMI传导测试中,设备在不同频率下被连接到一个电源线
和地线模拟器。
测试人员会通过这些模拟器提供干扰信号,并观察设备是否受到了干扰或发生了故障。
在EMR测试中,测试人员使用电场、磁场和辐射测试设备来
评估设备周围的电磁辐射水平。
这些测试还可检测设备是否在特定频率下造成了过高的电磁辐射。
EMI传导辐射测试在电子设备的设计和制造过程中非常重要。
它可以帮助厂商识别和解决潜在的干扰和辐射问题,确保设备在正常操作时不会对其他设备或人员造成干扰或伤害。
en55032测量项目及标准

EN55032测量项目及标准1. 背景介绍EN55032是欧洲电信标准化所发布的关于多媒体设备电磁兼容性的标准,它的制定旨在保障多媒体设备在电磁环境中的稳定运行,避免对其他设备或设施造成干扰。
EN55032标准不仅适用于音频和视频设备,同时也适用于信息技术设备以及数字设备等。
本文将对EN55032的测量项目和标准进行详细介绍。
2. EN55032的测量项目EN55032标准主要涉及以下几个方面的测量项目:2.1. 辐射发射测量EN55032标准对多媒体设备的辐射发射进行了明确的规定,要求设备在使用过程中不得超出一定的辐射发射限值,以避免影响其他设备的正常运行。
辐射发射测量旨在验证设备是否符合EN55032的相关要求。
2.2. 辐射传导测量除了辐射发射测量外,EN55032标准还对多媒体设备的辐射传导进行了规定。
辐射传导是指设备内部的辐射通过导线、电缆等传导至其他设备的现象,EN55032标准要求设备在这方面也要符合一定的限值要求。
2.3. 阻尼测量EN55032标准还对多媒体设备的阻尼特性进行了规定,以验证设备在电磁环境中的稳定性。
阻尼测量项目旨在评估设备在各种电磁干扰条件下的阻尼能力,确保设备在实际使用中不会因电磁干扰而出现故障。
2.4. 传导发射测量传导发射测量是EN55032标准中的另一个重要测量项目,它主要用于评估设备传导线路或电缆上的辐射发射情况。
传导发射测量项目的目的是确认设备在传导线路或电缆上的辐射发射是否符合EN55032标准的相关要求。
3. EN55032的标准要求EN55032标准在对多媒体设备的测量项目进行规定的也对设备的电磁兼容性提出了一系列的标准要求,主要包括以下几个方面:3.1. 辐射发射限值EN55032标准规定了多媒体设备在使用过程中的辐射发射限值要求,以确保设备在电磁环境中不会对其他设备造成干扰。
设备在辐射发射限值范围内的电磁辐射水平应该是安全的。
3.2. 辐射传导限值除了辐射发射限值外,EN55032标准还规定了多媒体设备的辐射传导限值要求。
电磁兼容传导辐射EMI测试标准及测试方法介绍

编号 GB/T 13926.3 GB/T 13926.4 GB/T 14431 GB4343 GB 9254
名称
对应国际标准
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性,辐射电 IEC 801-3 磁场要求
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性,电快速 IEC 801-4 瞬变脉冲群要求
名称 电磁兼容基本术语和定义应用与解释
对应国际标准 IEC61000-1-1
抗扰性测试综述
IEC61000-4-1
静电放电抗扰性试验
IEC61000-4-2
辐射(射频)电磁场抗扰性试验
IEC61000-4-3
快速瞬变电脉冲群抗扰性试验
IEC61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰性试验
IEC61000-4-5
电波暗室
Ground Plane
辐射发射试验测试方法
装置:EMI测试接收机、测试天线、转台/天线杆定位控制器等。 对于常见的台式设备,测量时将其置于80CM高的非金属转台 上,测试天线的测试基准点与被测设备的假想辐射中心(一般 也是其几何中心)的水平距离即测试距离为3M。 在测试过程中,转台在0~360°范围内旋转,而测试天线在 1~4M(水平极化)和2~4M(垂直极化)范围内升降,并分 别在天线水平极化和垂直极化状态下进行,以获得最大骚扰值。
辐射发射试验(参照CISPR 22 、 GB9254-2008)
用途: 用于考察被测设备通过机壳和各个端口对空间其它设备的 发射干扰
考察对象: 整机 考察频段: 30 – 1000 MHz
辐射发射测试场地
辐射骚扰场强在开阔场上或电波暗室中进行,测量距离为3m、5m或 10m 。(一般按3m测试,下述内容按3m测试描述)
热学实验技术中的热辐射与热导性能测量方法

热学实验技术中的热辐射与热导性能测量方法引言:热学实验技术是一门重要的学科,用于研究物质的热辐射和热导性能。
热辐射是物体因温度而发出的电磁辐射,而热导性能则是描述物质传导热量的能力。
在研究材料的热学性质时,了解如何测量热辐射和热导性能是必不可少的。
本文将介绍一些常用的热学实验技术中的热辐射和热导性能测量方法。
热辐射测量方法:热辐射是由物体的表面因温度而发出的电磁波。
测量热辐射的方法有很多,其中一种常用的方法是使用红外辐射测温仪。
这种仪器利用物体表面的红外辐射来测量物体的表面温度。
红外辐射测温仪通过检测物体发出的红外辐射,并将其转换为温度读数。
这种方法非常方便快捷,适用于各种物体,包括液体、固体和气体。
除了红外辐射测温仪外,还有其他的热辐射测量方法。
例如,可以使用热像仪来直观地显示物体表面的温度分布。
通过观察热像仪的屏幕,人们可以看到物体表面的热分布情况,从而了解物体的热辐射特性。
此外,还可以使用辐射热计来测量物体发出的辐射能量,这在一些特殊的实验研究中很有用。
热导性能测量方法:热导性能是描述物质传导热量的能力。
测量热导性能的方法有很多,下面将介绍几种常用的方法。
一种常见的方法是热传导测定仪法。
该方法的原理是将被测物体夹在两个热源之间,热源会使物体的一端升温,然后根据物体两端的温度变化来计算热导率。
热传导测定仪法的优点是简单易行,适用于固体和液体等物质。
另一种常用的方法是热流计测法。
这种方法利用热流计来测量物质的热导率。
热流计是一种可以测量热量传导的仪器,通过测量物体两端的温差和热量传递的速度来计算物质的热导率。
热流计测法适用于固体和液体等物质。
除了上述两种方法外,还有很多其他的热导性能测量方法。
例如,可以使用热膨胀法来测量物质的热导率。
这种方法利用物质在温度变化时的膨胀或收缩来计算热导率。
此外,还可以使用热电阻法、热电势法等等。
结论:热学实验技术中的热辐射与热导性能测量方法各有特点,可以根据实际需要选择适合的方法进行测量。
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传导辐射测试方法
传导辐射测试是一种用于评估电子设备电磁兼容性的测试方法。
它包括传导发射测试和传导抗扰度测试。
传导发射测试是评估电子设备通过电源线、信号线或其他导体向外发射电磁能量的能力。
测试方法包括使用电磁干扰接收机测量设备在特定频率范围内的传导发射水平。
传导抗扰度测试是评估电子设备对外部电磁干扰的敏感性。
测试方法包括使用电磁干扰模拟器对设备进行干扰,然后测量设备的性能变化。
在进行传导辐射测试时,需要遵循相关的测试标准和规范,如CISPR、EN、FCC 等。
这些标准和规范定义了测试方法、测试设备和测试环境等方面的要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。