无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法

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无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法

无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法

摘 要 : 着 无 线 通信 技 术 的飞 速 发 展 , 种 新 技 随 各 术、 新产品层 出不穷, 导致相关的产品族 电磁 兼
随着无线通信通信技术 的飞速发展 , 高频 、 宽带传输逐
渐成为 目前的主流。 各类宽带无线电设备 、 短距离无线电设 备、 业余无线电、 陆地无线电设备等经常会集中存在于一个
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无线通信 设备 电磁兼容性要求 和测 量 方法
周 镒 信 息产 业部 通 信 电磁 兼 容质 量监 督检 验 中心工 程师 郭 琳 信息产业部通信 电磁兼容质量监督检验中心工程师 陆冰 松 信 息产业 部通 信 电磁兼 容质 量 监督检 验 中心高 级 工程 师 肖 雳 信 息产业 部通 信 电磁兼 容质 量监 督检 验 中心 高级 工程 师 刘宝殿 信 息 产业 部通 信 电磁兼 容质 量监 督检 验 中心 工程师 吴 琼 信 息 产业 部通 信 电磁 兼 容质 量 监督检 验 中心助 理 工程师
相对狭 小 的 区域 内 , 导致 该 区域 的 电磁 环境 异常 恶 劣 。 因此
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容标准的制定往往具 有一定的滞后性 。( DT Y /
1 1 线 通 信 设 备 电磁 兼 容 性 要 求 和 测 量 方 3 2无 法》 正是考虑到 以上 问题 , 不仅 对现 有的产品族 标 准进 行 了研 究 , 且 总结 提 取 了无 线 通 信 设 而 备 的共性 , 紧密结合 国内外 最新 的 电磁 兼容发 展 情况 , 综合 制定 了通信领域 电磁兼 容通用标 准 。 D ' 32发布 后 , Y 仃 11 当最新 的 无 线通 信 产 品 没有现行的标准作 为电磁 兼容检 测的依据 时 , 则 可 以按 照 Y / 3 2的 通 用 要 求进 行 检 测 , DT 1 1 从 而使 得 各 类 无 线 通 信 产 品 的 电磁 兼容 检 测 均 做 到 了有 标 可依 。 由于 Y 厂 3 2广 泛 的 适 用 D r1 1 性 和积极的创新性及超 前性 , 目前 已 经 成 为 起 草其他相 关标准的重要参 考。 关键词 : 电磁 兼容 , 无线通信 , 测量方法

电子产品电磁兼容性测试标准

电子产品电磁兼容性测试标准

电子产品电磁兼容性测试标准引言:随着科技的进步和人们对生活质量的提高,电子产品在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,电子产品的频繁使用也带来了一些问题,比如电磁干扰。

为了确保电子产品的正常运行并保障用户的安全,制定了电磁兼容性测试标准。

本文将对电子产品电磁兼容性测试标准进行全面而深入的介绍。

一、产品分类与测试标准在电磁兼容性测试中,电子产品被分为不同的分类,每个分类有相应的测试标准。

这些测试标准主要包括以下几个方面:1. 发射性能测试这一测试标准旨在测量电子产品产生的电磁辐射是否在合理范围内。

主要包括电磁能量测量、频谱分析和辐射抑制等指标。

比如,对于手机等无线通信设备,需要对其发射的无线电频率进行测试,确保其发射功率在规定范围内。

2. 抗扰度测试抗扰度测试主要针对电子产品在电磁环境中的抵抗能力。

通过模拟不同的干扰源,比如电源脉冲、静电放电等,测试电子产品的抗干扰能力。

在测试中,还需要对电子产品的传导抗扰度和辐射抗扰度进行分析。

3. 地址性能测试地址性能测试主要是评估电子产品在电磁环境中的地址能力,也就是产品对外界电磁干扰的敏感程度。

通过模拟不同的场景,比如电源脉冲、雷电等,测试电子产品的地址性能,以确保产品能够正常工作并保护用户的安全。

二、测试方法和过程电子产品电磁兼容性测试的主要内容是测试方法和过程。

测试方法是指在测试中采用的技术手段和工作步骤,而测试过程是指在测试中要执行的具体操作。

1. 测试方法在电磁兼容性测试中,主要采用以下几种测试方法:(1)频谱扫描法:通过对电子产品发射的频率进行扫描,测量其功率谱分布,判断其是否在规定的频率范围内。

(2)传导扫描法:通过在电子产品周围的传导媒介上扫描电磁场,测量电磁场强度,判断是否有过高的干扰。

(3)辐射扫描法:通过在电子产品周围的空间中扫描电磁场,测量电磁场强度,判断是否有过高的辐射。

2. 测试过程在进行电磁兼容性测试时,需要按照以下步骤进行:(1)准备测试设备和测试样品,并进行相关的校准。

盘点CCC认证对LTE无线网卡的电磁兼容测试要求

盘点CCC认证对LTE无线网卡的电磁兼容测试要求

盘点CCC认证对LTE无线网卡的电磁兼容测试要求随着全球LTE技术全面发展,LTE无线网卡崭露头角,并凭借更加优秀的通信速度与质量逐渐取代3G 无线网卡的地位。

但是也存在着大量LTE无线网卡充斥着市场,产品质量良莠不齐的现象。

CCC认证是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度,其规定LTE无线网卡必须通过CCC认证才能进入市场。

LTE无线网卡的CCC认证包括安全测试与电磁兼容测试两部分,以下对电磁兼容的要求作出简要的说明。

LTE无线网卡的电磁兼容测试依据的标准为YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法第14部分:LTE用户设备及其辅助设备》,该标准中规定LTE无线网卡不仅需要进行电磁骚扰测试,还需要进行抗扰度测试。

其中,电磁骚扰测试包括辐射杂散骚扰测试和辐射连续骚扰测试,抗扰度测试包括静电放电抗扰度测试及辐射骚扰抗扰度测试。

辐射连续骚扰测试辐射连续骚扰测试建议在半电波暗室中进行,半电波暗室的场地性能指标必须符合GB/T 6113.104中的要求。

当测试频率为1GHz以下时,测试时所使用的准峰值测量接收机应符合GB/T 6113.101-2008第四章的要求。

峰值测量接收机应符合GB/T 6113.101-2008第五章的要求,并具有GB/T 6113.101-2008第四章所要求的6dB带宽。

测试天线应符合GB/ T6113.104中的要求,当测试频率为1GHz以上时,测量接收机应符合CIPSR16-1-1中的要求。

辐射连续骚扰限值见表1、表2。

在测试前,受试设备需与其辅助设备相连接,如笔记本电脑。

将受试设备与辅助设备放置在半电波暗室转台中心的非导电材料测试台上,测试台高度应为 80cm。

受试设备应于LTE模拟基站建立数据通信连接。

测试时,在每一个测试频率,应在半电波暗室接地平板上方1m至4m的范围内调整天线的高度,应在0°至360°之间旋转转台,以寻找该频率最大的场强读数。

电磁兼容标准及测试技术(EMC)

电磁兼容标准及测试技术(EMC)
特性
EMC包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)两个方面,前者关注设备对外界干 扰的抵抗能力,后者关注设备对外部干扰的发射控制。
EMC的重要性和影响
重要性
随着电子设备广泛应用于各个领域, EMC问题日益突出,它不仅影响设备 的正常运行,还可能对人身安全和环 境造成威胁。
影响
EMC问题可能导致设备性能下降、数 据传输错误、控制精度降低、甚至设 备损坏等后果。
测量和校准工具
使用测量和校准工具对设备的电磁兼容性能进 行测试和校准。
实验测试技术
通过实验测试技术对设备的电磁兼容性能进行实际测试和验证。
05
电磁兼容未来的发展趋势和挑战
新兴的电磁兼容标准和法规
国际电磁兼容标准
国际电工委员会(IEC)和国际无线电干扰特别委员会(CISPR)等国际组织正在制定 更加严格的电磁兼容标准,以应对新技术和应用的挑战。
区域电磁兼容标准
不同国家和地区也在制定符合其特定需求的区域电磁兼容标准,以确保产品在该地区的 电磁兼容性。
法规和政策
政府和监管机构正在加强电磁兼容性法规和政策的制定,以确保电子设备和系统的正常 运行,并减少电磁干扰对环境和公众健康的影响。
新的测试技术和方法
自动化测试系统
01
随着技术的发展,自动化测试系统已经成为电磁兼容测试的重
瞬态干扰测试
瞬态干扰测试是评估电子设备在瞬态电压或电 流冲击下的抗干扰能力,例如雷电等自然现象 或开关操作等人为现象。
测试方法包括模拟瞬态电压或电流冲击对电子 设备的影响,以观察其在瞬态干扰下的性能表 现。
瞬态干扰测试的目的是评估电子设备在瞬态电 磁环境中的稳定性和可靠性,以确保其在受到 瞬态电压或电流冲击时仍能正常工作。

无线电发射设备参数通用要求和测量方法

无线电发射设备参数通用要求和测量方法

(实用版4篇)编制人:_______________审核人:_______________审批人:_______________编制单位:_______________编制时间:____年___月___日序言本店铺为大家精心编写了4篇《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》,供大家借鉴与参考。

下载后,可根据实际需要进行调整和使用,希望能够帮助到大家,谢射!(4篇)《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》篇1无线电发射设备参数通用要求和测量方法是指对无线电发射设备的技术要求和测量方法进行规范的标准。

这些标准对于无线电发射设备的设计、生产和使用都具有重要的指导意义。

根据不同的应用场景和设备类型,无线电发射设备参数通用要求和测量方法可以分为不同的类别和频段。

例如,移动通信调频无线电话发射机测量方法适用于移动通信领域的无线电发射设备,而无线电发射机相关则包括了各种不同类型和用途的无线电发射设备。

通常,无线电发射设备参数通用要求和测量方法包括以下几个方面:1. 发射设备的频率容限参数项,即设备能够正常工作的频率范围。

2. 发射设备的上限工作频段,即设备能够正常工作的最高频率。

3. 发射设备的功率和调制方式,即设备输出的功率和信号的调制方式。

4. 发射设备的稳定性和可靠性,即设备在各种工作环境下的稳定性和可靠性。

5. 发射设备的电磁兼容性,即设备与其他电子设备相互干扰的程度。

针对不同的无线电发射设备类型和应用场景,还有相应的测量方法和技术要求。

例如,对于广播发射机,需要测量其输出功率、载波抑制比、调制深度等参数;对于移动通信调频无线电话发射机,需要测量其频率容限、调制方式、发射功率等参数。

《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》篇2无线电发射设备参数通用要求和测量方法是指对无线电发射设备的技术要求和测量方法进行规范的标准。

这些标准对于无线电发射设备的设计、生产和使用都具有重要的指导意义。

无线电发射设备参数通用要求和测量方法包括了一系列的技术指标,如频率容限、调制方式、输出功率、频率稳定性、谐波分量等。

无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:通用要求说明书

无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:通用要求说明书

1概述YD/T 1312.1-2008《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法第1部分:通用要求》(以下简称该标准)规定了无线通信设备电磁兼容测试的通用要求,是《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》系列标准中最重要的部分。

该标准规定了无线通信设备及其关联的辅助设备的电磁兼容性限值、性能判据和测量方法等,适用于除广播接收机以外所有种类的无线通信设备。

对于不适合在实验室环境下测试的特定产品(如大功率无线电发信机),如果没有适用的现场试验标准和方法,那么该标准也可用于以现场测试的方式对被测设备进行电磁兼容性评估。

该标准主要参考了EN 301489-1《电磁兼容与无线电频谱无线电设备和业务的电磁兼容第1部分:通用要求》、CISPR 16《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范》、CISPR 22《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、ETSI TR 102070《电磁兼容与无线频谱在复合无线电设备中协调标准的应用》等国际标准,并与GB 9254《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、GB/T 17626系列标准、YD/T 1483《无线电设备杂散发射技术要求和测量方法》等国内标准协调统一。

摘要介绍了无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法的通用技术要求,如试验布置、免测频段、窄带响应、性能判据等,并对复合无线电设备、多模终端的电磁兼容测试导则进行了解读。

关键词电磁兼容;无线通信设备;免测频段;窄带响应;复合无线电设备;多模终端AbstractThis paper interprets the common technical requirements of EM C specifications and test methods for radio communication e-quipment,which includes the test setup,exclusion band,narrow band responses,performance criteria and the EMC test guideline of combined radio equipments and multimode wireless terminal equipments.Keyw ordselectromagnetic compatibility;radio communication equipment;exclusion band;narrow band response;combined radio equip-ment;multimode wireless terminal equi pment作为《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》系列标准的基础,YD/T 1312.1-2008的重点在于确认测试通用条件、性能评估方法、性能判据及各个测试项目的具体测试方法、试验等级,以便协调系列标准中的其他标准。

am77491标准

am77491标准

am77491标准摘要:1.AM77491 标准的概述2.AM77491 标准的主要内容3.AM77491 标准的应用领域4.AM77491 标准的重要性5.我国在AM77491 标准方面的发展正文:AM77491 标准,全称为《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法第7 部分:无线局域网设备》,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)颁布的一项关于无线通信设备电磁兼容性的国际标准。

本文将从以下几个方面对AM77491 标准进行介绍。

首先,我们来了解下AM77491 标准的概述。

该标准主要针对无线局域网设备,包括无线接入点(Access Point,简称AP)、无线路由器、无线网桥等设备,规定了这些设备在电磁兼容性方面的要求和测量方法。

这一标准对于确保无线通信设备在不同电磁环境下的可靠性和稳定性具有重要意义。

接下来,我们来看下AM77491 标准的主要内容。

该标准主要包括以下几个方面:1.适用范围和定义,明确了标准所适用的无线局域网设备类型及其相关术语和定义;2.要求,详细规定了无线局域网设备在电磁兼容性方面的技术要求;3.测量方法,阐述了如何对无线局域网设备的电磁兼容性进行测试和评估。

然后,我们来探讨下AM77491 标准的应用领域。

该标准主要应用于无线通信设备制造商、检测机构和政府监管部门。

制造商需要按照这一标准来设计、生产和测试其产品,确保设备具有良好的电磁兼容性;检测机构需要根据这一标准对无线通信设备进行检测,以评估其是否符合相关法规和标准;政府监管部门则需要依据这一标准对市场上销售的无线通信设备进行监管,保障消费者的权益。

再来谈谈AM77491 标准的重要性。

随着无线通信技术的快速发展,无线局域网设备已经成为现代社会生活和工作中不可或缺的一部分。

在这一背景下,确保无线通信设备的电磁兼容性显得尤为重要。

AM77491 标准为无线局域网设备提供了一套统一、明确的电磁兼容性要求和测量方法,有助于保证设备在不同电磁环境下的可靠性和稳定性,降低电磁干扰引发的故障和风险。

通信设备电磁兼容要求

通信设备电磁兼容要求

通信设备电磁兼容要求在当今高度信息化的社会,通信设备扮演着至关重要的角色。

从我们日常使用的手机、电脑,到各类基站、卫星通信设备等,它们的稳定运行和高效工作对于保障信息的快速传递和交流具有不可替代的作用。

然而,在这些通信设备的运行过程中,电磁兼容问题是一个不容忽视的关键因素。

电磁兼容,简单来说,就是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

对于通信设备而言,实现良好的电磁兼容意味着它既能在复杂的电磁环境中正常运行,不受其他设备产生的电磁干扰影响,同时自身产生的电磁辐射也不会对周围的设备和环境造成干扰。

那么,通信设备具体需要满足哪些电磁兼容要求呢?首先,通信设备必须具备足够的抗干扰能力。

在实际的电磁环境中,存在着各种各样的电磁干扰源,如其他电子设备的辐射、电力线的电磁场、雷电等自然现象产生的电磁脉冲等。

通信设备要能够在这些干扰存在的情况下,依然保持正常的通信功能,不出现信号中断、数据错误、系统崩溃等问题。

这就要求通信设备在设计和制造过程中,采用有效的滤波、屏蔽、接地等技术手段,提高设备的抗干扰阈值。

其次,通信设备自身产生的电磁辐射要限制在一定的范围内。

如果通信设备产生的电磁辐射过大,不仅可能会对周围的其他电子设备造成干扰,影响其正常工作,还可能对人体健康产生潜在的危害。

例如,长期暴露在高强度的电磁辐射环境中,可能会导致人体出现头痛、失眠、记忆力下降等症状。

因此,通信设备的电磁辐射必须符合相关的国家标准和国际标准,如我国的等。

再者,通信设备在不同的工作频段上都要满足电磁兼容要求。

随着通信技术的不断发展,通信设备所使用的频段越来越多,从低频的无线电波到高频的微波频段。

不同频段的电磁特性和传播规律不同,因此通信设备在每个频段上都需要进行专门的电磁兼容设计和测试,以确保在各个频段上都能稳定工作,并且不会对其他频段的设备造成干扰。

另外,通信设备在不同的工作条件下也要保持良好的电磁兼容性。

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无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法随着无线通信技术的飞速发展,各种新技术、新产品层出不穷,导致相关的产品族电磁兼容标准的制定往往具有一定的滞后性。

《YD/T 1312无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》正是考虑到以上问题,不仅对现有的产品族标准进行了研究,而且总结提取了无线通信设备的共性,紧密结合国内外最新的电磁兼容发展情况,综合制定了通信领域电磁兼容通用标准。

YD/T 1312发布后,当最新的无线通信产品没有现行的标准作为电磁兼容检测的依据时,则可以按照YD/T 1312的通用要求进行检测,从而使得各类无线通信产品的电磁兼容检测均做到了有标可依。

由于YD/T 1312广泛的适用性和积极的创新性及超前性,目前已经成为起草其他相关标准的重要参考。

随着无线通信通信技术的飞速发展,高频、宽带传输逐渐成为目前的主流。

各类宽带无线电设备、短距离无线电设备、业余无线电、陆地无线电设备等经常会集中存在于一个相对狭小的区域内,导致该区域的电磁环境异常恶劣。

因此对于各类无线通信设备的电磁兼容性(EMC)水平提出了更高的要求,如更宽的测试频率、更高的测试等级,以及由于技术的发展而需要增加的一些新测试项目等。

信息产业部通信电磁兼容质量监督检验中心作为行业权威检验机构,受信息产业部科技司及中国通信标准化协会的委托,根据最新通信行业及检测技术的发展趋势,主持起草了YD/T 1312《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》系列标准。

YD/T 1312《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法》目前包括以下10部分:《第1部分:通用要求》、《第2部分:宽带无线电设备》、《第3部分:个人陆地移动无线电设备(PMR)及其辅助设备》、《第4部分:无线寻呼系统》、《第5部分:无线语音链路设备和无线话筒》、《第6部分:业余无线电设备》、《第7部分:集群无线电设备》、《第8部分:短距离无线电设备(9 kHz~40 GHz)》、《第9部分:400/1800 MHz SCDMA无线接入系统:用户设备及其辅助设备》和《第10部分:400/1800 MHz SCDMA无线接入系统:基站、直放站、基站控制器及其辅助设备》。

由于无线通信设备技术发展速度很快,各种新技术层出不穷,所以相关的产品族电磁兼容标准的制定往往有一定的滞后性,故需要制定一些行业相关的电磁兼容通用标准以满足最新技术发展的检测要求。

YD/T 1312是无线通信领域内的电磁兼容通用标准,各种无线通信产品在考虑电磁兼容性能时均可以根据该标准制定相应的产品测试方案。

由于YD/T 1312积极的创新性、广泛的适用性和对通信产业的巨大影响,该标准于2006年获得中国通信标准化协会颁发的科学技术二等奖。

为了便于广大读者理解该标准,文章将对该系列标准中的三个典型部分《第l部分:通用要求》、《第2部分:宽带无线电设备》和《第5部分:无线语音链路设备和无线话筒》进行详细解析。

1、YD/T 1312标准解析1.1 “YD/T 1312.1通用要求”内容介绍YD/T 1312.1为无线通信设备电磁兼容通用要求,该标准适用于除广播接收机以外的所有种类的无线通信设备。

该标准主要规定了无线通信设备及其关联的辅助设备的电磁兼容性限值、性能判据和测量方法等。

由于该标准广泛的适用性,故当一种新的无线通信技术出现却没有具体的产品族标准适用于该技术时,检验机构和设备制造商可以根据YD/T 1312.1对该设备进行电磁兼容性评估。

由于无线通信设备的多样性,故在YD/T 1312的第四章、第五章和第六章分别针对各类无线通信产品的特点对测试时的试验条件、试验布置、试验时被测设备的评估方法以及性能判据进行了分类阐述。

在电磁兼容试验中,试验条件和试验布置直接与最终的合格评定相关。

本部分第四章中,首先总结了无线通信产品的通用条件,对发信机输入/输出端口配置、收信机输入/输出端口配置、收发信机联合试验配置进行了详细阐述。

另外,还根据无线通信产品的特点,对此类设备的电磁兼容窄带相应进行了规定。

在无线通信设备的辐射骚扰抗扰度试验中,经常会由于窄带骚扰引起被测设备的信号指标的超差。

但是,窄带响应不会引起设备的电磁兼容性问题,故在测试过程中应当忽略。

在实际测试过程中,不能简单地由信号指标的超差直接判定被测设备是否合格,而需要进行如下判断:首先将测试频点增加一定的频率值(通常为收信机中频滤波器6 dB带宽的2倍或者大于设备信道带宽的频率值)后重新进行测试;然后,再将测试频点减少相同的频率值进行测试。

如果在后两种情况下被测设备的收信机符合相应的性能判据,则认为该超差现象为被测设备的窄带响应。

否则,该超差有可能是由另一个窄带响应而引起的,此时须将频率值增加和减少为收信机中频滤波器6 dB带宽的2.5倍再进行测试。

如果仍然不符合相应的性能判据,则为宽带现象,该设备存在电磁兼容性问题。

“性能评估方法”为评估被测设备是否符合电磁兼容性要求的总体描述,该部分除了给出性能评估方法的总体原则之外,还根据被测设备是否能建立连续的通信链路以及被测设备的使用方式(固定设备、车载设备、便携设备)的特点分别进行了阐述。

该部分第六章中详细说明了被测设备在进行电磁兼容检测时所应用的“性能判据”,即判定被测设备是否合格的依据。

该章根据被测设备受到的干扰的类型,分别给出了抗扰度测试时的性能判据,如下:性能判据A(持续现象)适用于辐射骚扰抗扰度测试等干扰信号为连续干扰的抗扰度测试。

在测试中,要求被测设备应能保持正常工作,没有功能丧失和性能的降级,被测设备的发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射操作。

测试结束后,被测设备的运行状态应没有改变,存储数据和用户程序功能应没有丧失。

测试中和测试后,被测设备的通信链路都应能够保持。

性能判据B(瞬态现象)适用于浪涌(冲击)抗扰度等干扰信号为瞬态干扰的抗扰度测试。

测试中,允许被测设备出现性能降级以及部分功能的丧失,但被测设备的实际工作模式不允许改变;被测设备发信机在空闲状态时也不应产生无意识的发射操作。

测试结束后,如果被测设备出现性能降级或部分功能丧失,其相应的功能必须能够自动恢复,恢复后,性能保持被测设备技术文件中规定的最低要求。

性能判据C(间断现象)适用于电压短时中断抗扰度测试。

电压短时中断抗扰度测试主要模拟被测设备的供电出现了短时间中断的现象,因此在测试过程中,允许被测设备的性能降级,功能可以丧失,但被测设备发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射。

测试后,被测设备的功能允许由操作者恢复。

恢复后,被测设备的性能不应降级,且能正常运行。

1.2 “YD/T 1312.2宽带无线电设备”内容介绍YD/T 1312系列第2部分适用于各种采用宽带无线电调制技术(如:跳频扩展频谱、直接序列扩展频谱等)的无线电设备和集合传输速率大于100 kbit/s的无线电设备(如:无线局域网(WLAN)、蓝牙系统等的无线网卡、接入点、服务器、网关等设备)。

宽带无线电设备多种多样,因而测试方法也根据设备的特点有所不同。

无线局域网接入点类型的设备可以独立工作;而无线网卡类型的设备需要和主机设备一起进行工作。

对于这种需要和主机设备联合工作的设备可以采用下列两种方法之一。

(1)方法A:合成设备在测试时,可以将无线设备和特定类型的主机设备作为一个合成设备进行试验。

如果该类设备的主机类型相似,而且机械和电气结构的变化不会影响到无线部分的抗扰度和无意发射性能,那么这些类型的合成设备就不需要进行重复试验。

其他类型的合成设备仍需分别进行试验。

(2)方法B:使用试验夹具或主机若条件允许,可以根据被测设备的特点建立专用的试验配置。

试验配置可以是主机系统也可以是试验夹具。

试验夹具可以模拟与主机相连时的情况,为被测的无线部分提供供电和激励信号。

由于蓝牙耳机、无线网卡等设备带有语音通话的功能,因此在YD/T 1312.2的试验条件章节中增加了对于带有模拟语音电路的被测设备的要求。

对于带有模拟语音电路的被测设备,在衡量其能否通过射频场感应的传导骚扰抗扰度试验和辐射骚扰抗扰度试验时需要对其音频质量进行评估。

在试验开始之前,首先需要对被测设备与测试系统的音频部分一起进行校准,音频校准的布置如图1所示。

图1 音频校准布置图在校准之前,首先将被测设备的发射功率调整为最大发射功率,将被测设备的音量设成额定音量或中等音量。

校准时,通过频率为1 kHz、声压级为0 dBPa的标准音频测试源校准由音频分析仪和滤波器、声/电转换器组成的音频测试系统。

而后使用校准过的音频测试系统对被测设备的音频性能进行校准。

在校准被测设备的上行链路时,将被测设备放置在图1中虚线所示的位置。

使音频测试系统发出声压级为-5 dBPa的音频信号,并记录参考电平。

在校准被测设备的下行链路时,使音频测试系统发出声压级为0 dBPa的音频信号,并记录参考电平。

下行链路的参考电平等效于在耳参考点(ERP)处1 kHz时的0 dBPa。

上行链路的参考电平则等效于在嘴参考点(MRP)处1 kHz时的-5 dBPa。

图2是以辐射骚扰抗扰度测试系统为例给出的音频测量布置图。

图2 音频测量布置图测试开始之前,被测设备与系统模拟器通过射频链路建立通信链路。

使用MRP封条封闭被测设备的麦克风,从而使被测设备的麦克风拾取的外部背景噪声达到最小,以避免干扰音频测试系统。

测试时,通过位于全电波暗室之外的辐射骚扰抗扰度测试系统向被测设备施加标准规定的试验等级的辐射骚扰信号。

通过系统模拟器观察被测设备的通信链路是否能够保持并且监视被测设备的通话质量,通过音频分析仪监视被测设备的上、下行音频信号是否超过限值。

1.3 “Y D/T 1312.5无线语音链路设备和无线话筒”内容介绍根据无线语音链路设备和无线话筒的使用环境,YD/T 1312.5将这类设备分成了三个等级,并根据每一个等级设备的特点制定了单独的性能判据(见表1)。

表1 连续抗扰度测试最小性能判据(1)一类设备:用于专业应用的无线语音链路设备、无线话筒及相关辅助设备。

(2)二类设备:用于家庭应用的无线音频设备、无线话筒、耳内监听设备及相关辅助设备。

(3)三类设备:用于普通消费用途的无线语音设备、无线话筒、无线耳机及相关辅助设备。

由于语音信号的传输是无线语音链路设备和无线话筒的主要功能,而对于电磁兼容测试而言,不同的试验布置可能会导致不同的试验结果。

因此,YD/T 1312.5针对该类设备的特性制定了相应的与音频信号传输相关的试验布置的规定。

通信测试仪表的输入输出信号一般为电信号或光信号。

对于无线语音链路设备而言,在测试时,需要将声音信号转化为电信号。

对于使用一体化或专用拾音器的发信机(见图3),在测试时可以使用声学管等声学耦合设备注入测试调制信号(见图4)。

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