emc10米暗室介绍大全

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2014-05-06,10m法电波暗室土建要求

2014-05-06,10m法电波暗室土建要求

10m EMC暗室场地要求1. 10m暗室的承重暗室地面的面载荷承重要求2000kg/sqm,额外考虑钢支架的载荷要求(钢支架载荷见图纸“2014-05-06,湖南无委电波暗室场地要求图”描述)。

2. 平整度要求对于整个暗室、屏蔽室建造区域需要良好的地面平整度要求:任何1m区域内高度差不能够超过1.5mm;任何4m区域内高度差不能够超过4.5mm;任何10m区域内高度差不能够超过6.0mm;任何15m区域内高度差不能够超过7.5mm.为达到上述平整度要求,我们建议地面采用水流自流平或环氧树脂工艺。

3. 暗室地面下挖暗室及控制室、功放室、屏蔽室均安装有高架地板,高约500mm。

为减少外部地面与暗室内部地面的高度差,暗室建设区域(包括电波暗室、屏蔽控制室和屏蔽功放室)需要整体下挖,假设外地面标高为+/-0mm,在地面下挖、承重加固和平整度处理完后地面标高要求-430mm;下挖后的地面应干燥,没有油脂并可以防潮渗;防潮渗要求不能超过2%,需进行地面防水处理。

4. 空间要求有足够的空间安装电波暗室,场地空间尺寸需满足电波暗室及屏蔽室的要求,请查看暗室参考布局图。

要求10m法暗室建造的建筑体净空间高度不小于10m,即建筑体顶部梁下最低点至地点净高不小于10m。

5. 空调要求暗室内需要进行温湿度控制,温度控制范围18-27℃±3℃,湿度控制范围50-60%±5%,暗室通风换气次数3次/小时,控制室、功放室、传导室通风换气次数5次/小时,风速不大于4m/s。

建议采用恒温恒湿型风管式空调。

空调风管与通风波导窗之间需要采用绝缘软连接,避免风管振动传递到暗室,风管需要进行良好的保温处理,避免产生冷凝水。

空调正常运行条件下,过压或低压不能超过20N/sqm,故障情况下,最大过压或低压不能超过250N/sqm。

由于暗室内外明显的温度差会导致屏蔽钢板上产生冷凝水,我们建议暗室外部也采用空调系统。

Albatross提供通风波导窗及法兰,所有外围的空调、风管及与波导窗的连接由客户负责完成。

十米法电波暗室项目规划

十米法电波暗室项目规划

十米法电波暗室项目规划服务我省经济建设,促进区域经济发展山东“十二五”规划重点培植的七大新兴产业的开发,除生物和海水淡化以外,风能、太阳能、新能源汽车、物联网,新材料和先进制造等战略性新兴产业都与EMC检测存在紧密联系。

同时,“黄蓝”发展战略推进产业中的制造业,汽车及船舶总成及电子电器零部件产业、新能源和高科技术产业链中产品的研发,也都需用到10米法电波暗室。

10米法电波暗室技术指标高、投资大,一般企业很难独立建设,我省相关产业领域拥有大量国内外知名品牌,比如:家用电器有海尔、海信,制冷设备有贝莱特、冰轮、澳柯玛,电子信息有浪潮、富士康、华光;太阳能产品有皇明、力诺、桑乐。

电动汽车行业有时风集团、聊城中通客车,在LED照明有济宁联华电子、潍坊中微光电等等。

我院EMC公共检测平台的搭建,将为这些企业提供强有力的技术支撑,促进区域经济的发展壮大。

暗室覆盖范围和实验室能力可以同时按照国家IEC标准、国际CISPR标准、欧盟EN标准、美国FCC、加拿大CSA 标准、中国GB标准和中国军标G.B等数十种国内外标准体系进行测试。

10米法电波暗室分两期建设,一期建设投入3400万元,造成后可覆盖低压电器、医疗器械、照明设备、汽车电子、家电、电动工具、信息技术产品、电力设备等,二期建设计划投资3200万元,建成后可覆盖汽车整车、船舶设备、电信终端、音频视频产品、通信设备等。

10米法电波暗室是我省首个10米法电波暗室,将作为综合检测平台服务于社会,面向企业、科研院所、院校实施开放,提供检测技术服务,是我省制造业“改方式、调结构”、实现由制造业大省向制造业强省转变的重要技术支撑,为“黄蓝”两大战略谋求提升科研创新开发提供强有力的技术支撑。

填补省内空白,打造公共检测平台近年来电磁兼容(EMC)检测及认证已成为国内外市场的一道准入门槛,10米法电波暗室作为EMC检测的基础设施。

2001年至今,北京、上海、广东、江浙等进出口发达地区相继建设了EMC实验室,以深圳为例,为促进当地电子电器行业的发展,深圳建有电波暗室60多个(10米法电波暗室6个),为当地企业提供了十分便利的科研检测条件,也吸引力大量跨国企业投资建厂。

建造半电波暗室——概论 hwemc

建造半电波暗室——概论  hwemc

建造半电波暗室——概论很多因素都会影响半电波暗室的电磁性能和可用性。

ROBERT BONSENOrion Scientific Austin, TX关注EMC问题已经在产品研发环节日益重要起来,大量的工程部门开始准备建造他们自己的测试设施。

考虑测试环境与设备时,最关键的是要满足辐射杂散的测试要求。

辐射杂散的测试需要一个开阔场(OATS)或半电波暗室(SAC)。

对于大多数其它类型的EMC测试来说,屏蔽室里的一张测试台就够了,而对辐射抗扰度则需要使用全电波暗室。

本文是关于辐射杂散测试的场地设计问题。

开阔场(OATS)是最普遍使用的杂散测试场地,但由于日益增长的电磁“污染”和开阔场对天气的依赖,半电波暗室成为一个经济实用的替代品。

本文对设计和建造根据民用EMC测试标准进行辐射杂散测试的半电波暗室的技术问题做一介绍。

屏蔽室半电波暗室包含屏蔽室及安装其上的吸波材料。

屏蔽室隔离了外界电磁环境和内部环境。

周围环境的电磁频谱来自诸如电视、无线广播电台、个人通讯设备、以及自然环境的原始噪声等信号。

屏蔽室的目的就是为了把外界电磁骚扰降低到大大低于内部EUT产品的辐射电平以下。

建造半电波暗室可用两种基本方式:拼装式和焊接式。

拼装壳体由成型面板和固定面板的框架构成。

成型面板是种大夹板,两面薄锌或镀钢,固定系统将这些面板拼装一起并确保板子间的电连续性。

有时候也使用衬垫和高频吸波材料来提高屏蔽性能。

即使大多数生产商使用的是相同的屏蔽结构,个别做法的区别也导致了市场上各系统的不可比性。

焊接屏蔽系统由大片的钢板或铜板焊接在一起构成,它们形成了一个紧密的射频密封体。

这是一项高劳动密集型的技术。

焊接封装的好处是经久耐用,并且由于消除了接缝泄漏而具有更高的屏蔽性能。

其缺点是安装需要更高的费用。

地板是影响半电波暗室性能的一个重要部分。

在杂散测试中,EUT的一些发射被地板反射后由扫描接收天线测量到,这种布置可模拟EUT在办公区使用的环境。

10m法电波暗室尺寸标准要求

10m法电波暗室尺寸标准要求

10m法电波暗室尺寸标准要求10m法电波暗室是用于电磁辐射和电波性能测试的一个重要设备,其尺寸标准要求是需要满足一系列的条件和规定。

为了保证测试的准确性和可重复性,这些尺寸标准要求必须得到严格的遵守。

下面将对10m法电波暗室尺寸标准要求进行详细阐述。

首先,10m法电波暗室的外部尺寸应满足一定的规格,通常是长20米、宽10米、高10米。

这是为了确保内部的测试空间可以满足测试需求,同时兼顾设备的安装空间和操作便利性。

其次,10m法电波暗室的内部要求是一个尽可能理想的电磁无辐射环境。

暗室内部应采用吸波材料进行处理,以吸收来自外部的电磁波辐射,并减少吸收和散射电磁波的反射。

吸波材料的厚度和种类会对暗室的性能产生影响,通常需要根据具体测试项目和要求进行选择。

暗室内部还需要保证良好的遮蔽性能,以防止外部电磁辐射的干扰。

这就要求暗室的金属壳体应具备良好的遮蔽性能,金属壳体的材料和厚度需要经过计算和测试,以满足在测试频段内的电磁波遮蔽要求。

此外,暗室内部还需要有一定的工作空间,以容纳测试设备和工作人员。

这就要求暗室内部应具备合适的布局,并配备必要的电源、通风、温湿度控制等设备,以保证测试过程的正常进行和人员的工作舒适性。

另外,对于10m法电波暗室的门和入口也有一定的规定。

暗室的门应能够较好地封闭,防止外部电磁波的泄漏。

门的尺寸和材料需要满足相应的标准要求,以保证其遮蔽效果和操作的便利性。

此外,暗室的入口处也需要有一定的控制措施,以防止测试设备和人员带入外部电磁波的干扰。

通常会采用金属屏蔽门和金属屏蔽隔间等措施,有效避免外部电磁波的泄漏。

最后,对于10m法电波暗室的内部尺寸,还需要根据具体的测试要求进行规定。

不同的测试项目和设备在尺寸要求上可能会有所不同,需要根据具体情况进行调整。

同时,需要保证测试空间的合理利用,并尽量减少杂散反射和干扰,从而提高测试的准确性和可靠性。

总之,10m法电波暗室的尺寸标准要求包括了外部尺寸、内部吸波材料、金属壳体和门、工作空间和控制措施等多个方面。

EMC实验室介绍 ppt课件

EMC实验室介绍 ppt课件
EMC实验室介绍
实验室的测试普通产品的测试低频范围一般 为80MHZ—1000MHZ,高频可能达到3G, 测试信号未经调制的信号场强为3V/m,在 正式试验时要用1kHz的正弦波对未调制信 号进行深度为80%的幅度调制。试验场地 电波暗室,是标准所规定优先选用的试验 场地。要求电波暗室有合适的尺寸,能维 持被被测产品以足够空间的均匀场域,必 要时可在电波暗室里安装一些吸收材料来 削弱室内的反射情况,维护场的均匀性。
静电放电抗扰度
EMC测试分为电磁干扰EMI和电磁 敏感性,即 抗干扰EMS,静电放电抗扰度是EMS中的一个 测试项目,因为带静电的物体进行放电时会产 生放电电流,这个放电电流会产生短暂的强度 很大的电磁场。放电时产生短暂的放电电流和 相应的电磁场可能引起电气、电子设备的电路 发生故障,甚至损坏。静电放电试验的目的就 是检验电气、电子设备在遭受这类静电放电骚 扰时的性能。
EMC实验室介绍
根据产品类别的不同,测试频率及限值也会 有所差异其中灯具类的测试范围是从 30MHZ--300MHZ,其他普通产品的测试范 围是从30MHZ---1000MHZ,所用的天线是 双锥周期对数天线,每次测试读点必须读 取6个最大值点,是通过QP来判定的。在 接近限值的地方观察必须超过15秒。
EMC实验室介绍
测试时,将被测设备置于0.8m高的非金属台 子上,被测线缆在台上平直展开,功率吸 收钳的测量端(即电流互感器一端对着被 测设备,然后沿着远离它的方向移动,最 多移动至5m处。由吸收钳的工作原理可知 EUT的骚扰动率一部分被铁氧体环吸收, 这部分称吸收钳的插入损耗L,由厂家给出, 所以EUT的实际骚扰功率P,应为骚扰测量 仪测得的功率Pr和插入损耗L之和,即
EMC实验室介绍
因为大量家用电器的运行,产生大量谐波电 流注入电网。大量谐波电流入网后,通过 电网阻抗产生谐波压降,叠加在电网基波 上,引起电网的电压畸变,会对人体和其 他用电器的工作产生影响,现在测试的

emc测试的标准和测试 3米和10米

emc测试的标准和测试 3米和10米

emc测试的标准和测试 3米和10米EMC(Electromagnetic Compatibility)测试是为了确保电子和电气设备在电磁环境中能够正常工作并且不会产生或受到不必要的干扰。

EMC测试通常包括辐射测试和传导测试。

关于测试距离,通常有3米和10米两种测试配置。

EMC测试标准:1. 辐射测试标准:• EN 55011(CISPR 11): 工业、科学和医疗设备的射频辐射标准。

• EN 55022(CISPR 22): 信息技术设备的射频辐射标准。

• EN 55032: 无线通信设备的射频辐射标准。

2. 传导测试标准:• EN 55011(CISPR 11): 工业、科学和医疗设备的射频传导标准。

• EN 55024: 电子设备对传导干扰的抗扰度标准。

• EN 61000-4-6: 通过传导途径引入的高频扰动抗扰度标准。

测试距离:1. 3米测试:• 3米测试通常用于辐射测试。

设备在3米距离内被放置在测试室内,然后测量设备辐射的电磁场强度。

•辐射测试的3米距离通常适用于一些小型设备,如工业、科学和医疗设备。

2. 10米测试:• 10米测试通常用于大型设备,如工业机械、电力设备等。

在10米距离内进行辐射测试,以确保设备在更大距离上的辐射水平符合标准。

• 10米测试也适用于一些对辐射干扰敏感的设备,如通信设备、雷达系统等。

EMC测试过程:1. 准备:•准备被测试的设备和测试设备。

•设置测试环境,包括测试室的电磁隔离。

2. 辐射测试:•将设备放置在测试室内,进行辐射测试,测量电磁场强度。

•在不同频率范围内执行测试。

3. 传导测试:•进行传导测试,测试设备对外部传导干扰的抗扰度。

•使用模拟信号或脉冲来模拟不同的干扰场景。

4. 记录和评估:•记录测试结果,确保设备符合相关的EMC标准。

•根据测试结果进行评估和可能的改进。

EMC测试的具体流程和标准可能会因所涉及的具体行业、设备类型和地区而有所不同。

在进行EMC测试时,通常需要专业的测试实验室和设备。

10米法全电波暗室的用途

10米法全电波暗室的用途

10米法全电波暗室的用途
十米法全电波暗室用于测试和研究无线电设备的天线和辐射特性。

它是一个完全封闭的空间,可以被完全屏蔽电磁辐射的外部干扰,以便进行最准确的测量。

这种暗室通常用于以下用途:
1. 天线性能测试:暗室内可进行天线增益、方向性、频率响应等性能测试,并去除外部反射干扰,使测试结果更准确。

2. 无线设备辐射测试:可以测试和测量无线设备辐射的功率、频率、辐射模式等参数,以确保其符合相关法规和标准。

3. 电磁兼容性测试:可以模拟真实环境中的电磁干扰,测试设备和系统的电磁兼容性,以减少干扰和冲突。

4. 电磁波仿真研究:暗室内能够提供控制的电磁环境,用于研究电磁波的传播、衰减和反射等特性,对于无线通信系统设计和优化非常重要。

5. 电磁辐射泄漏检测:可以检测和定位电子设备的电磁辐射泄漏,从而提高电磁辐射的控制和安全性。

总而言之,十米法全电波暗室可以提供一个控制的无干扰环境,用于研究、测试和优化无线电设备和系统的天线特性、电磁辐射和电磁兼容性,对无线通信、雷达、电子设备等领域具有重要的应用价值。

EMC 3米法暗室和10米法暗室介绍

EMC 3米法暗室和10米法暗室介绍

EMC 3米法暗室和10米法暗室介绍在屏蔽室的天花板和四面墙贴上吸波材料,地面的吸波材料采用活动式铺设,即构成EMC实验室。

该EMC 暗室(实验室)为十米法半电波暗室,在30MHz至18GHz的频率范围内,在3米测试距离拥有2米静区,10米测试距离拥有3米或更大静区,该暗室满足FCC、CE和VCCI对十米法暗室的认证、测试要求。

一.用途:可对通讯设备、电子、电气设备进行电磁兼容(EMC)测试,即电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试。

适用频率30MHz-18GHz可延至40GHz。

二.主要规格及性能1.屏蔽效能,满足EN 50147-1、GB12190-90。

技术参数如下:频率 屏蔽效能14 kHz > 60 dB 磁场100 kHz > 80 dB 磁场100 kHz > 100 dB 电场1 MHz > 100 dB 磁场1 MHz > 100 dB 电场100 MHz > 100 dB 电场1 GHz > 100 dB平面波 10 GHz > 100 dB微波 18 GHz > 100 dB微波 100 MHz > 100 dB电场 1 GHz > 100 dB &nb2.按照ANSI C63.4-2003的步骤和规定在直径3米的圆柱体静区内所有位置从30MHz至1GHz进行归一化场衰减测试,按照10米法测量的归一化衰减(NSA)值与理论值偏差优于±4dB;1GHz至18GHz频率范围内使用传输损耗(TL)测试方法进行测试,仅在5GHz、10GHz和18GHz三点进行测试,归一化衰减(NSA)值与理论值偏差优于±4dB。

同时满足CISPR16、EN50147-2、CISPR22-1997、GB9254-1998、VCCI V-3/99.05标准对场衰减的要求。

3.按照IEC61000-4-3步骤和规定,符合EN61000-4-3:1996和GB/T 17626.3-1998的要求,在30MHz至1GHz进行场均匀度测试,标准场为转台之上0.8米-2.3米范围内1.5米x1.5米的垂直平面,按照3米测试距离要求16个测试点的75%即12点场均匀性在0-6dB之间;1GHz至18GHz的测试仅在5GHz、10 GHz 和18GHz三点以低于3v/m进行测试。

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在屏蔽室的天花板和四面墙贴上吸波材料,地面的吸波材料采用活动式铺设,即构成EMC实验室。

该EMC暗室(实验室)为十米法半电波暗室,在30MHz至18GHz的频率范围内,在3米测量距离拥有2米静区,10米测量距离拥有3米或更大静区,该暗室满足FCC、CE和VCCI对十米法暗室的认证、测量规则
暗室是模拟开阔场而进行EMC测量的,并提供一个电磁背景干净、场均匀性好的一个测量场地。

吸收微波只是吸波材料的特点而已。

暗室使用频率一般在10KHz~40GHz左右。

暗室吸波材料通常是用铁氧体加聚氨酯泡沫尖劈吸波材料组成的复合材料,铁氧体在1GHz以下,最佳在500MHz以下;聚氨酯泡沫尖劈吸波材料通常适在450MHz以上,耐高温、高场强。

为满足30MHz~40GHz的归一化场地衰减规则,通常暗室需采用铁氧体片和渗碳泡沫角锥或空心角锥复合型的宽带吸波材料。

民用为30M-18G,军用为9k-40GHz的频段。

根据文献报道,对于10m法暗室,为满足归一化场地衰减偏差≤±4dB规则,吸波材料在30~1000MHz垂直入射时反射系数应小于-20dB,45°入射角时小于-15dB。

对于1~40GHz频率范围,吸波材料垂直入射及45°角入射的反射系数也应不高于上述数值。

关于复合型宽带吸波材料,要注意以下两点:
a)
和铁氧体片组合的渗碳聚氨酯泡沫角锥,其含碳量不同于单独使用的角锥,对于这点,国内第一次(1995年)研制复合型吸波材料时并不清楚,而是沿用常规的角锥吸波材料的含碳量配方。

b)
复合型吸波材料和屏蔽室之间宜加一层胶合板。

根据国外文献报道,增加这层电介质(胶合板)对改善反射系数是有益的。

没有下面的铁氧体和胶合板的暗室一般是用来测量天线的微波暗室,这个EMC暗室不一样,EMC暗室必须要有铁氧体
1)EMC暗室模拟开阔场,也就是说五个面是没有任何障碍物,所以EMC暗室五个面要粘贴吸波材料,吸收电磁波,防止反射;而微波暗室是模拟自由空间,因此六个面都要粘贴吸波材料;
2)测量原理不一样,EMC测量接收能量是通过空间直射和地面反射叠加值,而微波暗室是直接发射接收到的值;
静区性能是微波暗室综合性能的体现,也是暗室设计的关键。

影响微波暗室静区性能的因素有暗室形状、吸波材料的布局及特性、天线辐射特性3个方面。

暗室静区电平是评价暗室性能的重要指标之一,它定义为目标天线发射的电磁波经过各墙壁反射到达静区的反射波能量总和与直达波能量之比,通常结果用dB 值来表示。

不同用途的暗室对静区电平指标的要求不同。

一般而言,暗室性能的好坏与作为暗室主体的屏蔽室反射路径损耗、暗室内壁所铺设吸波材料的吸收性能以及目标天线波束宽度等因素有关。

性能指标的要求
2.1
防止近场效应的需要骚扰通过辐射方式传播实质是电磁能量以场的形式向四周空间传播。

场分为远场和近场。

其主要区别如下:
(1)
远场的波阻抗为377Ω,测量磁场和电场的场强的测量可以方便地进行转换,但近场的波阻抗每个地方都不一样,磁场和电场需要分开测量,测量计算相当麻烦。

(2)
在远场可近似认为投射到天线上的电磁波是平面电磁波,磁场、电场和传播方向三者互相垂直,三个面的场强都一样,比较容易分析和测试,但在近场,三者无法互相确定,各个方向都存在分量。

3
辐射测试的实质是远场测试,近场场强和距离1/r3有很大的关系,位置微小的变化便会引起很大的测量误差,测量的重复性差,无法保证测试的一致性。

所以实际测试中我们要防止近场效应的出现,标准GB4824-2004中7.2.3条款辐射测量(30MHz~1GHz)就提及“在3m距离测量大试品要注意频率接近30MHz时近场效应的影响”,说明3m法暗室在低频时候的误差比较大,主要因为30MHz电磁波的波长是10m,在3m法暗室中基本上可以满足测试距离≥λ/2π划分近场和远场的要求,就是说距离大于1.6m满足远场条件时候,这样测试出来的结果有3dB 的误差,如果不满足就会产生比较严重的近场效应,误差更大。

而10m暗室,是以测试距离≥λ的条件划分近场和远场,而且10m刚好满足d=λ的条件,测试结果误差为0.5dB。

大型医用电气设备多以系统的形式的存在,连接的附件多,体积大、占地面积大,例如:一台体积较大的医疗设备产品或系统,在3m法的半电波暗室内进行辐射测试时,会无法保证被测设备到天线的测试距离为3m(即会小于3m),且被测设备因为转台的转动而使到暗室壁的距离也无法达到测试的要求,事实上,只要长度超过1m的被测设备,测试结果就可能因测试距离的变化以及近场效应的存在,带来较大的不确定性。

特别是对一些比较大的X线机等大型设备和系统,在3m半电波暗室测试已经是不可行或不现实的了,只能选择10m半电波暗室或更大的暗室作为测试场地。

静区尺寸的限制
静区是暗室考核暗室性能的最重要指标之一。

暗室静区是指电波暗室室内受反射干扰最弱的区域,也是放置被测设备和接收天线(发射天线)的最佳位置。

暗室静区范围的大小与暗室的形状、大小、结构、工作频率、所用吸波材料的电性能、静区所要求的静区静度、静区的形状等有关。

目前,国内外对静区大小还没有一个成熟的方案,但可以依据电磁场的几何绕射理论、反射理论推导出暗室内不同频率下静区静度与材料性质和材料形状的关系,并依此反推一定静区静度要求下的静区范围。

一般而言3m法电波暗室最大只能设计2m(2m直径,2m高)测试静区,更大的测试静区就必须要有更大的暗室才能实现。

测试静区是要包住整个被测试件的,所以在2m直径的圆柱内,最大只能切1.5m长或宽的长方体出来,因此大于1.5m的被测试件,在3m法电波暗室中不能进行测试。

再大尺寸的设备就必须在更大的电波暗室中进行。

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