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Nemko, Timco,EMCC等多家国际认证机构的认可!
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电磁兼容之抗绕度-EMS
抗扰度试验 :
静电放电抗扰度试验61000-4-2
射频辐射电磁场抗扰度试验61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验61000-4-4
雷击浪涌抗扰度试验61000-4-5
射频电流注入抗扰度试验 61000-4-6
工频磁场抗扰度试验61000-4-8
电压跌落和短时中断的抗扰度试验 61000-4-11
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1:ESD(静电放电)
静电放电抗扰度试验主要是检查人或物体在接触设备时所
引起的放电(直接放电),以及人或物体对设备邻近物体 的放电(间接放电)时对设备工作造成的影响。
静电放电可能产生的后果是:①直接通过能量交换引起半导体器件损坏。②放电所引起的近场电场和磁场的变化造
成设备误动作。
静电放电是通过放电枪直接对试品表面和邻近耦合板的放
电来模拟的。由于静电放电引起的干扰波的前沿达到0.7-1ns(接触放电时),其高次谐波成分极其丰富,故对设备 的考核也特别严格。
测试环境要求:
- 温度﹕ 15ºC~35ºC
- 相对湿度﹕30%~60%
- 大气压﹕86kPa~106kPa
- 电磁环境﹕试验室测试环境不应对测试结果造成影响。
2:辐射敏感度(RS)
射频辐射电磁场试验用来模拟设备遭受射频辐射干扰的情形,尤其是模拟设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电
话时可能对设备带来的影响。尽管单台移动电话的功率并不 大,但由于使用人员靠近设备,造成局部场强很高的情况屡见不鲜。其他如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机、各种工
业电磁辐射源,以及电焊机、可控硅整流器、荧光灯等在工 作时也会对设备产生辐射现象。射频辐射电磁场的试验频率在80-1000MHz(今后上限频率
会扩展到2000MHz);试验用场强在1~10V/m之间(常用的
产品标准一般选定在3V/m和10V/m上,今后最高严酷度等 级会扩展到30V/m)。
英国和法国电工技术研究所的技术人员,对移动电话的辐射情况做了详细研究,发现辐射的场强与移动电话的瞬
间输出功率,以及测量点到移动电话天线的距离有关。大 体符合下述规律:
E=3P1/2/d
式中P是移动电话的瞬时输出功率;d是测量点到移动电话 天线的距离。假定移动电话的瞬时功率是4W,测量点到移 动电话天线的距离是20cm,则移动电话产生的局部场强可 以达到30V/m,远大于标准的给定值。
3:EFT/B(快速瞬变脉冲串)
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验是模拟在电网里众多机械开关
切换电感性负载时所产生的干扰。这类干扰的特点是:成群 出现的窄脉冲(一群脉出现个数达到几十个乃至上百个)、 脉冲的重复频率较高(KHz-MHz级)、上升沿陡峭(ns级)、单个脉冲的持续时间短暂(10-100ns级)、幅度达到KV级。国外专家对电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的解释是:成群出
现的窄脉冲可对半导体器件的结电容充电,当能量积累到一 定程度后可以引起线路(乃至设备)的出错。试验时将脉冲叠加在电源线(通过耦合/去耦网络)和通信 线路(通过电容耦合夹),对设备形成干扰。通常这一试验 造成设备误动作的机会较多,除非有合适的对策,否则较难
通过。
值得指出,由于静电放电和脉冲群试验所产生干扰波形的边沿十分陡峭,持续时间十分短暂,故对试验配置的规范
性要求很高。不良的配置可以对试验结果的重复性、可比 性,以及试验的严酷程度带来明显的影响,务必引起试验 人员的注意。
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4:Surge(浪涌)
雷击浪涌抗扰度试验是模拟自然界里的雷击(间接雷)对供电线路和通信线路的影响。对于供电线路中因大型开关
切换所引起的线路扰动也用浪涌试验加以模拟。浪涌试验的特点是脉冲重复率低(每分钟1次,每次1个脉 冲)、波形一般(前沿为μs级,持续时间为0.01-1ms)、 幅值较高(kV级),但能量特别大(几百焦耳级。相形之
下,脉冲群的单个脉冲为毫焦耳级;静电放电为皮焦耳级)。因此浪涌试验对设备的影响可能是破坏性的(很可能 因试验造成设备中器件的损坏)。
需要一提的,浪涌试验是设备在正常工作状态下,通过电源线或通信线来加脉冲试验,所以是在线的抗干扰试验。
它有别于设备的脉冲耐压试验,尽管两者波形相同,但脉 冲耐压试验用的发生器内阻较大(为500Ω。而做浪涌试验 的发生器的内阻仅2Ω),而且设备是在非工作状态下进行 试验的,所以两种试验绝对不能混为一谈。 另外,试验时要注意对试验细节方面的要求,例如对电源
线共模试验中的耦合网络选择。不同的试验标准,对网络 参数的要求是不同的,在国家标准和欧洲标准中采用的是9μF+10Ω;而美国标准则为9μF。不同的网络参数其试 验效果显然也是不同的。
5:传导敏感度(CS)
对于频率较低(150KHz-80MHz)的射频信号,由于其波 长较长,相形之下比一般设备的尺寸要长得多,但与设备 的引线(包括电源线及其延续-户外架空线;以及通信线和 接口电缆)的尺寸相当,这样这些引线就可以作为被动天 线通过传导方式将射频信号以电压和电流形式在设备内部形成干扰。
6:DIP(电压跌落)
电压跌落是指电压偶然跌到大于10%~15%,持续时间为0.5 周~50周的电压变化;短时中断则是100%的电压跌落。电压 跌落可能是高压、中压和低压电网中偶尔产生的短路、接地
故障,或负荷突然出现大的变化所造成的。电压中断则可能 是故障情况下的连续快速重合闸造成的,持续时间可能短于0.5秒。
电压跌落和短时中断可能造成的影响有:a.接触器跳闸;b.电压调整器误动作;c.逆变器的转换失败;d.计算机内存信息丢失等等。然而对于大多数带单片机芯片控制的设备来说,电压跌落、短时中断和电压渐变抗扰度试验主要是考核设备的掉电处理能力,一旦电压恢复正常时,能否从掉电发生以前的工作程序上恢复其正常运作。
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