Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Shenzhen Chu Yinghao Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Статья

Shenzhen Chu Yinghao Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

    56fu@163.com

  • Телефон

    13823237795

  • Адрес

    Business Building Building Building Building Building Building B403, Yuan II Road, район Баоань, Шэньчжэнь

Свяжитесь сейчас
Тест на электромагнитную совместимость - конфигурация и основные этапы испытаний на эмиссию излучения
Дата:2025-12-16Читать:0


Зачем нужны электронные устройства? Тесты EMC на электромагнитную совместимость, как EMC проводит тесты, от начала до конца являются аппаратными средствами. Электронный дизайн PCB является важной частью инженеров. Согласно статистике, ИТ - продукты в подавляющем большинстве стран мира должны пройти испытания EMC на электромагнитную совместимость, прежде чем стать квалифицированной электроникой и выйти на рынок. Цель процесса тестирования EMC заключается в том, чтобы убедиться, что сигнал помех, передаваемый товаром, находится в приемлемом диапазоне и что ваш продукт и функции не будут затронуты сигналом помех.

Электромагнитная совместимость (EMC) настолько важна, что мы делаем продукт EMC в тестах проекта, что нужно сделать?

Полная программа испытаний EMC включает в себя следующие процессы:

Испытание излучения EMC: измерение сигналов помех (EMI) на основе электрического оборудования

Испытание на помехоустойчивость EMC: измерение чувствительности товара к электромагнитным помехам из других источников.

Испытание электростатического разряда (ESD): высвобождение статического электричества при контакте двух объектов. Примеры ESD включают статическое электричество, которое иногда ощущается после сушки одежды в сушилке одежды или молнии.

Испытание на помехоустойчивость проводимости: введение тока в кабель ввода - вывода измеренной системы.

Испытание на передачу проводимости: передача радиочастотной энергии электрической системы из электрического оборудования в соответствии с линией электропитания.

Испытание на совместимость с частотным излучением: частотное излучение является эффективным количеством энергии электромагнитного излучения для связи. Испытания, которые мы предлагаем, сосредоточены на антеннах, работающих в системе, и нормальная работа подсистемы RF - приемника / передатчика не приводит к снижению уровня от антенны к антенне.

Сегодня мы подробно расскажем об испытаниях EMC на излучение. Испытания на пусковую проводимость.




Испытание EMC - излучение

Определение: интенсивность радиационных помех внешнему миру, создаваемых критическим оборудованием для испытаний излучения при нормальной работе, должна быть установлена в соответствии с типичными требованиями к установке клиента, а кабель должен соответствовать длине и типу, указанным в спецификации; За исключением 36.201.1a Оборудование и системы должны основываться на GB4824 (Промышленность). Наука и медицина (ISM) Классификация оборудования Пределы характеристик домогательств и методы измерения). Классификация и тестирование.

Категория: Частота излучения 9 кГц - 18 ГГц

01

Диапазон 9 KHz - 30 МГц

Измерение магнитного поля H в этом диапазоне частот, когда EUT час, помещается на антенну с большим магнитным кольцом (LLA) для измерения индукционного тока, беспокоящего магнитное поле; Когда EUT больше, выберите метод дальней антенны для измерения интенсивности магнитного поля притеснения с помощью одного небольшого кольца на заданном расстоянии.

02

Диапазон 30 МГц - 18 ГГц

Измерение электрического поля E: 1 ГГц в этом диапазоне, то есть 30 МГц - 1 ГГц, где требуется оборудование, примерно следующее: выберите широкое место или полуволновую темную камеру, имитирующее полусвободное пространство, столы с высоким деревом 00.8 м, вращающийся поворотный стол на 360 градусов, измеренное расстояние 360 градусов, антенна с высокой регулируемостью 1 - 4 м, испытание вертикальной и горизонтальной поляризации антенны, широкополосная антенна.Коаксиальные линии5.50 детекторов притеснений Омега спаренная система передачи, антенное сопротивление. Коаксиальное сопротивление и входное сопротивление детектора воздействия должны быть одинаковыми. Несоответствие сопротивлений вызывает рефлекс, создает стоячую волну, которая ставит под угрозу точность показаний. Различайте характеристики детектора преследований и выбирайте квазипиковые или пиковые измерения.

Где требуется оборудование выше 1 ГГц, то есть 1 ГГц - 18 ГГц, примерно так:полноволновая камераВ моделируемом свободном пространстве, приемная антенна настроена на унифицированной высоте EUT, Ротор по - прежнему требует 360 градусов вращения, интервал между испытаниями 360 градусов m, выбор малокалиберной фиксированной антенны, измерение горизонтального и вертикального двух ситуаций, минимальное расстояние антенны должно превышать 25 см, Чтобы избежать характеристик антенны, был выбран спектральный анализатор большого режима обслуживания и большинство dB динамических дисплеев, которые используются для определения сильных пиков или средних значений результатов измерений (без квазипиковых значений), пиковые измерения выбирают 1 МГц в средних измерениях, полоса пропускания разрешений и полоса пропускания видео по - прежнему выбирают полосу пропускания с разрешением 1 МГц, но полоса пропускания видео должна быть значительно снижена до 10 Гц, что эквивалентно добавлению низкочастотного фильтра А.

03

Радиационная эмиссия - процесс испытаний

Обработка антенны и приемника на расстоянии 3 м от стены EUT (испытательное оборудование), настройка ядра антенны на высоту 2 м от земли; Сначала отключите испытательное оборудование и проверьте уровень шума окружающей среды; Включите испытательное оборудование, отрегулируйте способ соединения (включая высоту антенны). Направление поляризации антенны и угол обзора ее вращения), выбор более крупной точки излучения; Испытание различных функций оборудования, поиск более крупных способов излучения; Вращающиеся антенны, которые проверяют горизонтальное и вертикальное радиационное притеснение соответственно; Мобильная антенна с испытательным оборудованием в качестве ядра, выбирая как можно больше тестовых точек для измерения; Выберите уровень радиации в качестве результата измерения; Эксперименты могут проводиться на широкой площадке и в полуволновой темной камере; Закрыть оборудование.





Испытание EMC - передача

Испытание передачи (ConductedEmission), широко известное как CE, также известное как преследование проводимости, относится к системе в соответствии с внутренним напряжением или током сигнального кабеля. Передача линий электропитания или заземления становится электромагнитным явлением для источника помех для другого программного обеспечения или оборудования. Тесты на проводимость и эмиссию часто называют стресс - тестами. Пока есть линии электропитания, это будет включать в себя продукты, в том числе многие продукты питания постоянного тока. Кроме того, во многих спецификациях линии сигнала / управления также требуют передачи и передачи, что обычно выражается в ограничениях напряжения преследования или тока преследования (между ними существует взаимосвязь).

01

ПРО передающее - испытательное оборудование процесс

EUT должен разместить поперечное покрытие 80 градусов ~ 90 см на сильном испытательном стенде, поверхность испытательного стенда является проводящей или непроводящей плоскостью, прокладывает металлический соединительный пол, как правило, для фактического использования EUT среды. Адрес выбирает проводящий или непроводящий испытательный стенд. Например, переносное оборудование может быть размещено на непроводящем испытательном стенде, а оборудование, установленное на складе судна, должно быть протестировано на металлическом испытательном стенде. В соответствии со стабильной сетью сопротивления питания, прием линии питания, подлежащей измерению. Поддающиеся измерению кабели могут быть размещены в соответствии со стандартами и проложены различной длиной.

Экспериментальная конфигурация стендового оборудования для проведения экспериментов по запуску является следующей.

(1) сверхдлинный кабель, длинный кабель, сложенный в пучок из 30 ~ 40 см;

ЕС иЛИСНРасстояние между поверхностями составляет 80 см;

Интервал между каждым кабелем и GND составляет более 10 см;

(5) Вертикальный кабель имеет расстояние более 40 см от GND, гарантируя, что не будет слишком много места для соединения лотоса.

Экспериментальная конфигурация вертикального оборудования экспериментальная конфигурация выглядит следующим образом.

Изоляция между EUT и GND;

Интервал между каждым кабелем и GND составляет более 10 см (что имеет большое значение, поскольку ток конформного тока в кабеле сильно меняется).


Эксперименты по передаче и запуску проводятся в соответствии с едиными стандартами (предельными значениями) и электронными устройствами. Электрическая линия. Оценка и регулирование уровней электромагнитного притеснения проводимости излучаемой наружу линией управления или наземной линией.

Когда частота шума электронного устройства ниже 30 МГц, критически влияет на звуковой диапазон. Для этой низкочастотной электромагнитной волны кабель электронного устройства не является длиной волны (30) МГц с длиной волны 10 м) и имеет низкую радиационную эффективность для воздуха. Таким образом, если напряжение индукционного шума на кабеле можно измерить, можно рассмотреть уровень воздействия электромагнитного шума в этом диапазоне частот. Этот шум являетсяШумы проводимостиЭто как прерывание шума. Утюг. Мойка. Щелкает кастрюля. Измеренные здесь эффектные шумы предназначены только для непрерывного напряжения притеснения в тестах на частоте 30 МГц. Как показано на рисунке 1.1 ниже, экспериментальное оборудование использовалось для испытаний на притеснение проводимости на входном порту, сеть стабилизации линейного сопротивления LISN, EUT для испытательного оборудования, LOAD для нагрузки на выходном порту, на рисунке 1.2 ниже показано экспериментальное оборудование для испытания на притеснение проводимости на выходном порту.