手机EMC测试与设计介绍

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EMC测试项目详解

EMC测试项目详解

注意事项及常见问题解答

如何确保测试结果的准确性和可靠性?
VS

确保测试结果的准确性和可靠性需要从多 个方面入手,如选择合适的测试设备和场 地、制定详细的测试计划、严格按照标准 操作程序进行测试、详细记录并分析数据 等。此外,还可以采用多种方法进行结果 验证和对比,如重复测试、不同设备或方 法对比等。
远程测试与云计算应用
借助远程测试和云计算技术,EMC测试可以实现远程监控和数据 共享,降低测试成本和周期。
绿色环保与可持续发展
随着全球对环保和可持续发展的日益关注,EMC测试将更加注重 绿色环保和节能减排,推动行业可持续发展。
技术创新在EMC测试中的应用展望
新型传感器与测量技术 新型传感器和测量技术的不断发 展将为EMC测试提供更精确、更 便捷的测量手段。
制定测试计划
根据测试需求和目标,制定详细的测 试计划,包括测试步骤、时间安排、 人员分工等。
现场测试操作流程
测试环境搭建
按照测试计划搭建测试 环境,包括场地布置、 设备连接、样品安装等

初步检查
对测试样品进行初步检 查,确保其符合测试要 求,并记录相关信息。
开始测试
按照测试计划和标准操 作程序进行测试,记录 测试过程中的关键数据
和现象。
结束测试
在测试完成后,对测试 环境和样品进行清理和 恢复,确保下次测试的
顺利进行。
数据记录、分析及报告编写
数据记录
详细记录测试过程中的所有数据和信息,包括测试结果、设备参 数、环境变量等。
数据分析
对记录的数据进行分析和处理,提取有用信息并得出结论。
报告编写
根据测试结果和分析结论,编写详细的EMC测试报告,包括测 试概述、结果分析、结论与建议等部分。

手机EMC测试介绍

手机EMC测试介绍

SMQ
深圳市计量质量检测研究院
如果EUT不含有外置的50射频天线端 口如一体化天线设备建立通信连接的 有用信号应通过测试环境内的天线馈 入测量时应避免骚扰信号对测量设备 的影响
SMQ
深圳市计量质量检测研究院
*收信机输入端口测试布置 SS应置于测试环境外 *如果EUT含有外置的50射频天线端口此 端口通常情况下通过同轴电缆连接或通常 不与同轴电缆连接建立通信连接的有用信 号应通过同轴电缆从此端口馈入测量时应 避免骚扰信号对测量设备的影响有用信号 源应置于测试环境外其电平通常设置为 66dBuV
dBuV 80
Mkr
:
1.17500MHz
38.2 dBuV
70
60
ConQP
50
ConAV
40
30
20
10
0 0.15 1 10 30 MHz
SMQ
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辐射连续骚扰
测试标准GB9254
SMQ
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要求
SMQ
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测试布置
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测试的布置
建议:充电器直接接到人工电源网络上。 分别在专用模式和空闲模式下进行测试。 测试时电池应该电量应该很小。
SS EUT
充电器
LISN
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测试照片
SMQ
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测试结果
Conducted Disturbance
EUT: Op Cond: Test Spec: Comment: M/N:HW329TSD Idle (GSM900MHz) N AC 220V/50Hz

手机emc测试标准

手机emc测试标准

手机emc测试标准手机EMC测试标准。

手机电磁兼容性(EMC)测试是评估手机在电磁环境中的性能和稳定性的重要手段,也是手机产品上市前的必要测试环节。

手机EMC测试标准的制定和执行,对于保障手机产品的质量、安全性和市场竞争力具有重要意义。

首先,手机EMC测试标准应当符合国际通用标准,如国际电工委员会(IEC)和国际电子工程师协会(IEEE)等组织发布的相关标准。

这些标准包括了手机在电磁辐射、抗干扰能力、电磁波传输等方面的测试要求,确保了手机产品在不同电磁环境下的正常使用。

其次,手机EMC测试标准应当包括了各种常见电磁环境下的测试场景,如电磁辐射强度、静电放电、电磁场抗扰度、电磁兼容性等测试项目。

通过这些测试项目的执行,可以全面评估手机产品在电磁环境下的性能表现,为产品的优化和改进提供参考依据。

此外,手机EMC测试标准还应当结合国家和地区的相关法律法规和标准要求,确保手机产品在上市销售时符合当地的法规和标准要求。

这既是对手机产品质量的保障,也是对消费者权益的保护,避免了因电磁兼容性问题而引发的安全隐患和法律风险。

在执行手机EMC测试标准时,应当采用专业的测试设备和仪器,确保测试结果的准确性和可靠性。

同时,测试过程中还需严格按照标准要求进行,避免人为因素对测试结果的影响,保证测试的科学性和客观性。

总的来说,手机EMC测试标准的制定和执行,对于手机产品的质量和市场竞争力具有重要意义。

只有严格执行标准要求,确保产品在电磁环境下的稳定性和性能表现,才能赢得消费者的信任和市场的认可。

因此,手机生产企业应当高度重视手机EMC测试标准,加强标准的研究和执行,不断提升产品的电磁兼容性,为消费者提供更加安全可靠的手机产品。

电路中的电磁兼容性(EMC)设计与测试

电路中的电磁兼容性(EMC)设计与测试

电路中的电磁兼容性(EMC)设计与测试在现代电子产品的设计与制造过程中,电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是一个至关重要的因素。

EMC设计与测试旨在确保电子设备能够在电磁环境中正常运行并且不会对其他设备和系统造成干扰。

本文将重点介绍电路中的EMC设计与测试的关键要点。

一、什么是电磁兼容性(EMC)设计与测试电磁兼容性(EMC)是指电子设备在实际应用中与周围环境的电磁场相互作用时能够正常工作的能力。

正常工作包括两个方面,一是设备本身不会受到来自外部电磁场的干扰,二是设备自身产生的电磁干扰不会超出规定的范围,不会对其他设备和系统造成干扰。

EMC设计与测试就是为了确保电子设备在现实环境中能够满足上述要求。

EMC设计的关键在于避免或减小电磁干扰的产生,而EMC 测试则是验证设计的有效性和设备的兼容性。

通过EMC设计与测试,可以提高电子设备的性能和可靠性,降低设备故障率和维修成本。

二、EMC设计与测试的关键要点1. 设计阶段的EMC考虑在电子产品的设计阶段,应该考虑EMC设计的要求。

首先,需要了解产品的使用环境和电磁兼容性的相关标准。

其次,要合理规划电路板的布局和内部组件的排列,避免干扰源之间的相互影响。

另外,需要合理选择电磁屏蔽材料和滤波器,减少电磁辐射和敏感元器件的干扰。

2. 线路板布局与屏蔽设计线路板布局是EMC设计中的重要环节。

应该避免长线和大回路的存在,缩短信号线长度,合理规划地线和电源线的走向。

此外,还应注意信号线与电源线的交叉和平行布局,减少互相之间的干扰。

屏蔽设计是减小电磁辐射和电磁感应的重要手段。

通过采用合适的屏蔽材料,如金属壳体或导电涂层,并合理设置接地结构,可以有效地屏蔽和隔离电磁波,减小干扰。

3. 滤波器的选择与应用滤波器在EMC设计中起到了重要的作用。

电子设备通常需要使用电源滤波器和信号滤波器,以减少干扰源对电源和信号线的影响。

电源滤波器主要工作在电源输入端,用于滤除电源线上的高频噪声。

手机EMC测试与设计介绍

手机EMC测试与设计介绍

AC voltage dips and interruption(电压暂降和短时 中断抗扰度) Electrical fast transients,common and differential mode电快速瞬变脉冲群抗扰度 AC surges,common and differential mode(浪涌( 冲击)抗扰度) AC voltage deviation
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5种测试模式
CI测试分为5种测试模式,每种模式都包括uplink和downlink。
测试模式 HP HS HF HS HS
干扰方式 CDN CDN CDN Clamp Clamp
干扰设备 Charger Charger Charger Charger Handset
HP: Hand Phone HS: Headset HP: Hand Free
JTRc2.6.1.1 JTR limit = CTA limit – 6dBm CTA limit: 30MHz to 230MHz (3m): 40 dBuV/m230MHz to 1GHz (3m): 47 dBuV/m
JTRc2.6.2.1 JTR limit= CTA limit – 6dBm CTA limit TX: –36dBm 30MHz – 1GHz, -30dBm 1GHz – 6GHz RX: –57dBm 30MHz – 1GHz, -47dBm 1GHz – 6GHz TD-SCDMA system: The radiated spurious emissions from the transceiver of the mobile phone shall be at least 6dB below the official limit. The product shall fulfill this requirement together with the officially supported accessories. The worst-case conditions shall be searched. Incorperated functionality (e.g. camera or MP3) shall fulfill this requirement also.

手机EMC设计及整改技术

手机EMC设计及整改技术

版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits maximum.深圳市易安技术开发有限公司简介深圳市易安技术开发有限公司是一家从事电子、电气、通信类产品的电磁兼容性(EMC )、安全(Safety )、雷电防护(Surge Protection )、可测试性(DFT )、信号完整性(SI )、以及可制造性(DFM )等领域的工程设计、问题整改、以及相关技术培训的专业公司。

我们坚信:决定产品在市场上成功与否的关键,一是正确的设计,二是产品设计初期完善的综合工程设计方法。

版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits 主要客户华为3Com 清华同方创维多媒体UTStarcom 邦健医疗同维电子华亿科技西风网络好帮手电子港湾网络银波达通信路迪网络版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits maximum.深圳市易安技术开发有限公司技术材料手机EMC 设计及整改技术目录•移动终端相关标准•手机EMC 设计原则•辐射抑制技术–接地设计–屏蔽设计–滤波设计–PCB Layout 设计•ESD 控制技术–手机ESD 防护设计原则–ESD 控制方法–手机端口ESD 防护设计•手机EMC 测试整改技术–手机RE 测试整改技术–手机ESD 测试整改技术移动终端相关标准•CDMA2000移动台EN 50361辐射安全EN 301 908-1杂散YD 1169.1EN 301 489-25EMC 国标欧标项目版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits maximum.移动终端相关标准•WCDMA 移动台EN 50361辐射安全EN 301 908-1杂散EN 301 489-24EMC 国标欧标项目版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits maximum.移动终端相关标准•WLAN-APEN 50383辐射安全EN 301 328杂散EN 301 489-17EMC 国标欧标项目版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits maximum. 移动终端相关标准•小灵通YD 1103EN 50361辐射安全国标欧标项目版权所有翻版必究深圳市易安技术开发有限公司Try our best to make your profits 移动终端相关标准•GSM 移动台EN 50361辐射安全EN 301 511杂散YD 1032EN 301 489-7EMC国标欧标项目手机EMC 设计原则•移动终端相关标准•手机EMC 设计原则•辐射抑制技术–接地设计–屏蔽设计–滤波设计–PCB Layout 设计•ESD 控制技术–手机ESD 防护设计原则–ESD 控制方法–手机端口ESD 防护设计•手机EMC 测试整改技术–手机RE 测试整改技术–手机ESD 测试整改技术手机EMC 设计原则•射频、基带以及I/O 信号走内层,且其上下两层均需是接地平面层;•电源电路需进行滤波;•键盘、SIM 卡、USB 、LCD 显示屏等接口需要进行防静电设计。

手机安规 EMC测试案例分析


那么什么是电磁兼容(EMC)呢?
电磁兼容(EMC)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。
EMC的构成要素:
电磁兼容性 EMC
电磁干扰 EMI
电磁敏感性 EMS
目前国内使用的手机制式
前国内使用的手机有五种制式,分别是GSM手机,CDMA手机,TD-SCDMA手机, WCDMA手机和CDMA2000手机,详见下表
辐射骚扰与传导骚扰测试,是使用充电器为手机进行充电,手机保持通信状态并最大
功率发射的情况下进行电磁兼容测试,即测试的结果是手机与充电器联合工作的情况下 的测试结果,不合格的原因可能是充电器造成的,也可能是手机本身造成的,也可能是 手机与充电器联合工作时兼容性不好而不合格。
辐射骚扰传导骚扰相关问题的改进建议
问题的具体分析
通话中断:造成通话中断的主要原因是静电放电对手机内部的射频电 路和或基带电路造成影响,造成了通信信噪比的下降,信号同步出现 问题,从而造成通话中断; 自动关机或重启:基带电路的复位电路受到静电的干扰导致手机误关 机或重启; 部分器件失效:静电放电过程中高电压和高电流导致器件的热失效或 者绝缘击穿。也可能受到静电放电过程中的强电磁场影响导致器件暂 时失效;
序号 名称 通信技术 频段(MHz) 频段1:890-915 频段2:1710-1785 备注
1
GSM手机
频分双工
2G手机 second generation
2
CDMA手机
码分多址接入
825-840
3
TD-SCDMA手机
时分-同步码分多址接入
频段1:1880-1900 频段2:2010-2025 3G手机 3rd Generation

手机EMC测试介绍.概要


准峰值限值 dB(μV/m) 30 37
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辐射杂散骚扰
概念:处理手机正常工作所需要的发射信号以外,所有的从手机辐射出去的无用信号. 频段:30MHz ~6GHz 测试方法:
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标准要求

辐射杂散骚扰 参考标准:ETS 300 607-1 限值
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RF场感应的传导骚扰抗扰度
概念:模拟产品产品承受由于供电网络或者其他引线传导的射频干扰的能力。 特点:150kHz~ 80MHz 1KHz正弦信号调幅波形 3V
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等级和要求

射频场感应和传导骚扰抗扰度 试验方法和等级 试验按GB/T 17626.6进行,同时应满足: a.测试优先选择CDN直接注入法,如果直接注入法不适用则采用钳注 入法(电磁钳或电流钳) b.试验信号由1kHz的音频信号进行80%的幅度调制; c.在150kHz-5MHz内,频率步长为50kHz,在5-80MHz频率范围,频 率增加的步长不超过前一频率的1% d.试验电平为3Vrms 性能判据:抗连续骚扰性能判据(参见YD1032 5.1,5.3)
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静电放电抗扰度
概念:模拟具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移时产品的抗 干扰能力. 特点:按放电方式分为接触放电和空气放电 按放电位置分为直接放电和间接放电 测试方法:
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静电放电抗扰度
通常考虑的六种情况
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SMQ
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手机测试标准

一:手机进网预测试可以分为四大部分:
(1) TA---型号核准测试
(2) EMC---电磁兼容测试
(3) Field try---场测(专业试用)
(4) NAL---电信设备进网测试
二:EMC---电磁兼容测试介绍
EMC全称Electro-Magnetic Compatibility。指的是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。EMC是评价产品质量的一个重要指标。
EMS包括:
(1) 静电放电抗扰度测试(ESD)---测试标准:EN6100-4-2
(2) 射频电磁场辐射抗扰度(RS)---测试标准:EN61000-4-3
(3) 射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS)---测试标准:EN61000-4-6
(4) 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT)---测试标准:EN61000-4-4
DIP测试:电压瞬时跌落、短时中断是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。在某些情况下会出现两次或更多次连续的跌落或中断。电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的。此项测试模拟电压的突变效应,以便建立一种评价电气和电子设备在经受这种变化时的抗扰性通用准则。
以上对整个手试场地要求、测试步骤以及测试限值可以查询上述所附之国家规范。
传导连续骚扰也可称为传导骚扰或者传导干扰即CE。一般来说此项测试目的在于检测连接到城市公共供电网络的手机对于公共电网的影响。
其中杂散(Spurious Emissions)项目是针对手机而特别提出的。所谓杂散即必要带宽以外频率发射(并且不包括由调制过程产生的必要带宽以外频率的发射)。
杂散骚扰:除载频和与正常调制相关的频带以外离散频率上的骚扰。可以分为传导和辐射两种(此处传导与辐射的测试目的与RE和CE类似)。因此在EMI中有两条有关手机杂散的测试项。

电磁兼容性(EMC)_设计及实验知识

第1页
在电磁兼容性领域,近几年来许多法规开始生效,并公布了标准。在欧盟中自1996年1月1日起欧 共体委员会的EMC准则89/336/EWG生效。任何电子设备自该日起必须符合EMC准则的保护目的。相 应标准的认证将由制造商或进口商用一个认证说明来作书面证明。设备必须标有CE标志。 原则上,所有的电气或电子仪器、设备和系统必须满足EMC准则或国家的EMC法规的保护要求。 对于大多数的仪器,需要制造高或者进口商的一个认证说明以及推行标上CE标志。特殊情况和特殊 EMC 的规则将在EMC法规中进一步的进行说明。 欧共体将制钉出新的一致的欧洲标准。这个标准包括测量方法和极限值以及严酷度,既用于电子仪 器、设备和系统的发射,又用于抗扰度。 欧洲标准不同类别的分类(参见表1和表2)可以很容易的对各自设备规定的规范进行选择,我国也 相应等效采用上述分类标准(参见表3),即基础标准、通用标准、产品系统标准和专用产品标准。
电磁兼容性的规定和规范(标准) 电磁兼容性的规定和规范(标准)
下列的标准和规范组成了用于认证——测试的框架: 表3
EMC—标准 德国 欧洲 世界 总规范 如果EMC—环境规定,设备应按照规定运行时 DIN EN 50081-1 辐射 住宅区 DIN EN 50081-2 工业区 DIN EN 50082-1 干扰 住宅区 DIN EN 50082-2 工业区 基础标准 包括物理的现象和测量方法 DIN VDE 0843 基本规则 DIN VDE 0876 测量设备 测量方法 发射 DIN VDE 0877 干扰 DIN VDE 0838 谐波 DIN VDE 0843-2 干扰因素 DIN VDE 0843-3 例如 静电放电(ESD) DIN VDE 0843-4 电磁场 DIN VDE 0843-5 快速瞬变(群脉冲) 浪涌
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Automotive environment “DC voltage variation”
No relation with Frequency
Automotive environment “Reverse polarity”
No relation with Frequency
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2.手机EMC测试项目
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CI 5种测试模式
CI测试分为5种测试模式,每种模式都包括uplink和downlink。
测试模式
HP HS HF HS HS
HP: Hand Phone HS: Headset HP: Hand Free
干扰方式
CDN CDN CDN Clamp Clamp
干扰设备
Charger Charger Charger Charger Handset
AC surges(浪涌(冲击)抗扰度)
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2.手机EMC测试项目
NOKIA EMC测试项
Guanyu EMC test case
JTRc2.1.1 JTRc2.1.2 AC voltage dips and interruption(电压暂降和短时 中断抗扰度) Electrical fast transients,common and differential mode电快速瞬变脉冲群抗扰度 AC surges,common and differential mode(浪涌( 冲击)抗扰度) AC voltage deviation TD/GSM TD/GSM
RI Immunity to radiated RF disturbances辐射骚扰抗扰度 RE Radiated emissions辐射骚扰 RSE Radiated spurious emissions辐射杂散骚扰 CE Conducted emissions on AC/DC ports and signal lines传导连续骚扰 AC voltage dips and interruption(电压暂降和短时中断抗扰度) Electrical fast transients电快速瞬变脉冲群抗扰度
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CI downlink测试
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CI downlink测试
首先由仿真嘴发出一个参考声音,由UPL接收分析,得出一个参考响度值。 移除参考声音,通过CDN或Clamp加入干扰,由仿真耳接收手机电声元件发出 的声音送给UPL进行分析,得出手机在加入不同频率干扰后语音信号的响度。 同之前的参考响度比较得出dB值。
JTRc2.2.4
JTRc2.2.5 JTRc2.2.6 JTRc2.2.7 JTRc2.2.8 The product shall withstand in case of overvoltage without damage: i) +18V for 1 hour ii) +24 V for 15 min iii) +27V for 1 min Ri < 0.1 Ohm The product shall fulfill following requirements in case of dc supply voltage variation: T = +55°C Uo min/max: for 12 V equipment i) 16…24 V intermittent function II ii) 10.8…16 V normal performance iii) 7.2…10.8 V reduced performance iv) 0…7.2 The product shall withstand in case of reverse polarity without damage: -16V (12V systems) -32V (24V systems) duration: 15 min
Automotive environment “DC supply immunity”
Automotive environment “Transients” Automotive environment “Micro interruptions” Automotive environment “Transients burst on DC input/output lines Automotive environment “Transients burst on I/O lines” Automotive environment “Over voltage”
JTRc2.1.3 Fail / Pass Limit Product shall work with normal performance when connected to AC charger in case of voltage deviations by +/-20% of Unom with the following parameters: Fail / Pass Limit Product shall work with normal performance when connected to AC charger during AC supply network voltage variation by +/-20 % of Unom within min. 10 minutes
3.手机EMC测试方法及问题分析
Guanyu; Tahiti; T702T; T802T.
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3.1. CI 测试系统
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3.1. CI 测试系统
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3.1. CI 测试系统
CDN:交直流主电源去藕/耦合网络 Clamp:电流钳 CDN 框图
Clamp
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CI uplink测试
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CI uplink测试流程
首先由仿真嘴发出一个参考声音0dB,被测手机接收该声音,并通过无线的方 式发给CMU,CMU把接收到的信号还原成语音信号送给UPL分析,得出一个参考 响度值。 移除参考声音,通过CDN或Clamp加入干扰,再由CMU接收手机发送过来的信号, 还原成语音信号送给UPL,UPL分析加入不同频率干扰后语音信号的响度。同之 前的参考响度比较得出dB值。
JTRc2.6.1.1 JTR limit = CTA limit – 6dBm CTA limit: 30MHz to 230MHz (3m): 40 dBuV/m230MHz to 1GHz (3m): 47 dBuV/m JTRc2.6.2.1 JTR limit= CTA limit – 6dBm CTA limit TX: –36dBm 30MHz – 1GHz, -30dBm 1GHz – 6GHz RX: –57dBm 30MHz – 1GHz, -47dBm 1GHz – 6GHz TD-SCDMA system: The radiated spurious emissions from the transceiver of the mobile phone shall be at least 6dB below the official limit. The product shall fulfill this requirement together with the officially supported accessories. The worst-case conditions shall be searched. Incorperated functionality (e.g. camera or MP3) shall fulfill this requirement also. JTRc2.8.1 SPR limit= CTA limit – 6dBm Peak limit=74dBuV/m Avg.Limit=54dBuV/m Cell<7W, PCS<2W
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1. EMC概念: 为什么要进行EMC测试?
防止手机被干扰。
防止手机干扰其他电子设备。 手机上市需要CTA认证,CTA认证中具有对EMC的 明确要求。
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2.手机EMC测试项目
CI Immunity to conducted RF disturbances射频场感应的传导骚扰抗扰度
TD/GSM
Conducted emissions on AC/DC ports and signal lines传导连续骚扰 Spurious Emission(Bluetooth) Equivalent Isotropically Radiated Power(EIRP)
TD/GSM
GSM
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TD/GSM No relation with Frequency
AC voltage variation
No relation with Frequency
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2.手机EMC测试项目
JTRc2.2.1 JTRc2.2.2 JTRc2.2.3 Automotive environment “Start pulse” Automotive environment “Load dump” Automotive environment “Field decay” No relation with Frequency No relation with Frequency No relation with Frequency
No relation with Frequency
No relation with Frequency No relation with Frequency No relation with Frequency No relation with Frequency No relation with Frequency
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