版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、电磁兼容测试和控制技术北京交通大学抗电磁干扰研究中心 沙斐1.电磁兼容测试电磁兼容测试贯穿在产品的设计、开发 生产、使用和维护的整个周期,对设备达到电磁兼容起到至关重要的作用。电磁兼容(EMC)测试按其目的可分为诊断测试和达标测试。诊断测试的目的是调查产生电磁兼容问题的原因,确定产生噪声和被干扰的具体部位,从而为采取抑制措施做准备。达标测试是根据有关电磁兼容标准规定的方法对设备进行测试,评估其是否达到标准提出的要求。产品在定型和进人市场之前必须进行达标测试。电磁兼容(EMC)测试按其内容可分为电磁骚扰(EMI)发射测试和设备的抗扰度(EMS)测试。EMI测试是测量设备向外界发射的骚扰,EMS测
2、试时给设备外加各种骚扰,测试设备的敏感度,即抗干扰能力。应该指出的是电磁兼容测试并不仅仅是根据标准的规定进行的简单操作。同样的测量仪器、场地和测试步骤,不同的人操作得出的结果可能大相径庭,这主要取决于操作人员的素质。电磁兼容测试人员应具备广泛的知识,因为电磁兼容问题涉及到电磁场、微波、传输线、天线、电波传播、电路、计算机等基础理论;同时还应对各种被检测的设备的工作原理要有大概的了解,对标准规定的方法要进行仔细的研究,知其然,还要知其所以然。在实际测试中,要善于发现问题,并且能用所学原理解决问题,从而不断地积累经验。1.1电磁骚扰发射测试电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE
3、)。辐射发射测试是测量受试设备(EUT)通过空间传播的骚扰辐射场强。传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰电压和电流。 骚扰的辐射发射测试(9KHz18GHz)在30MHz18GHz频率段,测量骚扰的电场强度。1GHz以下使用开阔场地或半电波暗室,模拟半自由空间;1GHz以上使用全电波暗室,模拟自由空间。如采用替代法测量,则测试场地可用开阔场地、半电波暗室或全电波暗室,测量结果用发射功率表示。在9KHz30MHz频率段,测量骚扰的磁场强度。如果EUT较小,则将其放在大磁环天线(LLA)中,测量骚扰磁场的感应电流。如果EUT较大,则采用远天线法,用单小环在规定距离测
4、量骚扰的磁场强度。30MHz1000MHz频率段的辐射发射测试为了对辐射骚扰有一个统一的度量,标准不但对测量布置、测量方法作了规定,而且对骚扰测量仪、天线和测量场地都作了严格的规定,现分别加以讨论。(1) 测量布置和测量方法标准要求测试在开阔场地或半电波暗室内进行,场地必须符合NSA(归一化场地衰减)的要求。测试布置如图1所示。测试天线和受试设备(EUT)之间的距离应符合远场条件,标准规定为3、10m或30m。远场的场结构比较简单,电场方向、磁场方向和电波传播方向三者互相垂直,波阻抗即电场强度与磁场强度之比为377,场强随距离一次方衰减。近场的场结构比较复杂,在电波传播方向存在电场或磁场的分量
5、,三者不一定互相垂直,波阻抗不为常数而是随距离变化,场强随距离平方或三次方衰减。图1 30MHz1000MHz辐射发射测试的布置比较近场和远场的特性可知,在远场条件下测量场强一致性和重复性较好,测量误差较小。在远场条件下测试距离d应满足下列情况:a) d /2, 如EUT被看作是偶极子天线,则误差为3dB。b) d , 可看作是平面波,如EUT被看作是偶极子天线,则误差为0.5dB。c) d 2D2/, D为EUT的最大尺寸,该条件仅适用于D>>的情况。在30MHz1000MHz频率段,为10m0.3m, d=3m、10m、30m时都符合上述远场条件。国内暗室绝大部分只能进行3m法
6、测试,而标准上给出的限值很多都是针对10m法测试的,所以应该将它们转换为3m法的限值,转换公式为:L2 L1 (d1/d2)或L2 (dB) L1 (dB)+ 20lg(d1/d2)式中L1和 L2分别为测试距离为d1 和d2时的辐射限值,例如GB9245中仅规定了信息技术设备在10m 测量距离处的辐射骚扰限值,由此可转换为3m处限值,如表1所示。表1 B级ITE在10m和3m处的辐射限值频率范围(MHz)准峰值限值dB(µV/m)10m3m30230304023010003747一般不同频率段的限值是不一样的,过渡频率点应该采取较低的限值,表1中230MHz的限值应取较低值:30d
7、B(µV/m)(10m法),40dB(µV/m)(3m法)。在确定测试距离时常遇到起始点和终止点的问题,起始点是被测设备(EUT)的边框,这在标准上有明确的规定。终止点应该在天线的什么部位?当天线是对称振子天线或双锥天线时,终止点在天线的中间部位。当天线是喇叭天线时,终止点应为喇叭口。但当天线是对数周期天线和混合宽带天线时,终止点就不好确定,标准中也没有明确规定。对数周期天线,根据其工作原理,在频率较高时是短振子起作用,;频率较低时是长振子起作用。如果把终止点定在对数天线的顶端,则高频测量时距离约为3m,而低频测量时距离偏移较大。由于天线接收的场强Ef/d,而由距离引起的测
8、量误差为Efd/d2,显然对于同样的距离偏移,频率越高,产生的场的测量误差就越高,所以笔者认为终止点放在对数周期天线的顶端比较合适。如果天线上已有天线中心的标记,则终止点放在天线中心的标记处。由于达标测试是测量EUT可能辐射的最大值,所以EUT应放在转台上(可360°旋转)以便寻找EUT的最大骚扰辐射方向。台式EUT离地面高度通常为0.8m,立式EUT则直接放置地面,接触点与地面应绝缘。接收天线的高度应该在14m(如测试距离为3m或10m)或26m(如测试距离为30m)内扫描,记录最大辐射场强。EUT的辐射电磁波到达天线有两条途径,如图2所示。一条是直达波,一条是通过地面的反射波,天
9、线接收到的总场强为直达波和反射波的矢量和,即由于二条路径长度不同,电磁波到达天线所需时间不同,因此和有一定相位差,总场强与有关。如果和同相,则两者相加,总场强最大;如果和反相,则两图2 辐射电磁波的直达波和反射波 者相减,总场强最小。与天线高度有关,当接收天线在14m之间移动时,接收到的场强也以驻波方式变化,波峰和波谷间的高度差约为/2,因此可以保证在30MHz仍能找到最大场强。由于骚扰场强的水平极化分量和垂直极化分量是不同的,所以测量时应把天线水平放置测水平极化分量,垂直放置测垂直极化分量。垂直放置时天线的最低端离地应大于25cm,以免影响天线的性能。整个测试系统是同轴传输系统,应该保持阻抗
10、匹配,即天线的阻扰、同轴电缆的特性阻抗和干扰测量仪的输入阻抗都应相等,一般为50。阻抗不匹配将引起反射,从而影响读数的准确性。目前自动化的EMI测试系统己普遍使用,测量仪、天线塔、转台都用GPIB(IEEE-488)接口连接,由计算机控制,进行自动测试、数据处理和报告生成。(2) 骚扰测量仪骚扰测量仪实际上是一台超外差式选频电压表。骚扰波形通常是由很多频率组成的,骚扰测量仪可用来测量这些频率的电压幅值。图3是其电路方框图。其电路结构类似于半导体收音机。测量时先将测量仪调谐,对准某个频率fi。该频率经高频衰减器和高频放大器后进人混频器,与本地振荡器的频率fl混频,产生很多混频信号。经过中频滤波器
11、以后仅得到中频f0flfi。中频信号经中频衰减器、中频放大器后,由包络检波器进行包络检波,滤去中频得到其低频包络信号A(t)。A(t)再进一步进行加权检波,加权可根据需要获得A(t)的峰值(Peak)、有效值(rms)、平均值(Ave)或准峰值(QP),这些值经低频放大后可推动电表指示。测量前如果用校准信号发生器的信号进行预先校准, 则可以直接读数。骚扰信号的读数等效于正弦信号的有效植。图3 骚扰测量仪的电路框图由于很多骚扰都是脉冲性的,所以骚扰测量仪应能测量脉冲信号,这是它与一般电压表的不同之处。设输人信号是幅度为A、宽度为、周期为T的脉冲信号。由图3可见其中频信号波形(b)点为载波频率为中
12、频f0的调幅信号,其包络幅度为2AGB,G为中频放大器和以前各级电路的增益,B为中频带宽;包络主瓣宽度为2/B,两个主瓣之间间隔为T包络检波器后的波形(c)点只不过是滤去中频载波后的中频包络。由于包络的宽度和幅度都与中频带宽B有关,因此测量仪的中频带宽一定要有统一的规定 否则对于同一脉冲信号,由于中频带宽不同,测量结果可能不同,这是与仅能测量正弦波的电压表的一个不同之处。对同一个脉冲输人信号的中频输出波形进行不同形式的加权检波,可能得到不同的值,一般包络的峰值准峰值有效值平均值。骚扰测量中的发射限值(即标准允许的最大骚扰发射量)绝大多数都是以准峰值形式规定的,因为准峰值可以反映人耳或人眼对脉冲
13、骚扰的响应,当脉冲很快上升时,人耳不能立即反应,当脉冲跌落后,人耳的感觉仍有滞留效应。加权检波的形式是由检波电路的充放电时间常数决定的,充电慢、放电快得到的加权值就越低,所以对准峰值的充放电时间也要有统一规定。这是与仅能测量正弦波的电压表的又一个不同之处,因为对于正弦波输人信号,其中频输出波形的包络的峰值、准峰值、有效值、平均值都是相等的。图中(d)点的波形是准峰值加权波形,(e)点是电表读数。由于电表具有一定的惯性(即电表机械时间常数)所以电表读数将受一定影响,因此标准规定电表应处于临界阻尼状态,并具有确定的机械时间常数。虽然现在大多使用数字化电表,该指标仍然保留,只要在A/D变换器后加一个
14、二阶低通滤波器即可。由于骚扰测量仪以测量脉冲信号为主,脉冲幅度往往很大,所以测量仪还应该具有较大的过载能力,以免把脉冲顶部削掉。综上所述,骚扰测量仪必须具有统一的中频带宽、检波器充放电时间常数、电表机械时间常数和过载系数,这样才能保证在测量同一脉冲信号时得到一致的结果。表2为GB/T6113.1规定的骚扰测量仪指标。其中各频率段的范围为:A频段9150kHz;B频段0.1530MHz;C频段30300MHz;D频段3001000MHz;表2 骚扰测量仪的四大类指标指标名称频段ABC和D6分贝处的带宽200Hz9kHz120kHz准峰值电压表的充电时间常数45ms1ms1ms准峰值电压表的放电时
15、间常数500ms160ms550ms临界阻尼指示仪器的机械时间常数160ms160ms100ms检波器前电路的过载系数(高于使指示器产生最大偏转的正弦波信号的电平)24dB30dB43.5dB接入检波器与指示仪器之间直流放大器的过载系数(高于相应于指示仪器满刻度偏转的直流电压电平)6dB12dB6dB为了鉴别骚扰测量仪是否达到了表2规定的四大类指标,标准又进一步规定了骚扰测量仪的绝对脉冲特性和相对脉冲特性。所谓绝对脉冲特性指输人规定的周期脉冲信号时骚扰测量仪的读数应达到规定的值。绝对脉冲特性见表3。表3 骚扰测量仪的绝对脉冲特性频段a(Vs)b(MHz)c(Hz)频段a(Vs)b(MHz)c(
16、Hz)A13.50.1525C0.044300100B0.31630100D0.0441000100表3的含义是:在A、B、C、D各频段内,分别输入各自的标准周期脉冲,要求脉冲的幅度×宽度等于a(Vs),重复频率为c(Hz),该周期脉冲的频谱至少应该在b(MHz)以下是均匀的,脉冲信号发生器的源阻抗应和骚扰测量仪输入阻抗相等。对于该输人信号,骚扰测量仪在该频段的任何频率上的读数都应该等于60dB(V)。所谓相对脉冲特性指输人周期性脉冲信号时,脉冲的重复频率越高,其读数越高,重复频率低,读数低。当读数不变时输人脉冲的幅度和重复频率的关系应符合表4的规定。表4中各频段的输入脉冲的相对等效
17、电平,以绝对脉冲特性中的该频段的标准周期脉冲的幅值为基准(定义为0dB)。如果骚扰测量仪的绝对脉冲特性和相对脉冲特性都符合表3和表4的要求,则说明该骚扰测量仪的四大类指标基本符合表2的要求。表4 骚扰测量仪的相对脉冲特性重复频率(Hz)脉冲的相对等效电平(dB)重复频率(Hz)脉冲的相对等效电平(dB)A频段B频段C和D频段A频段B频段C和D频段1000-4.5±10-8.00±1.0104.0±1.010.0±1.514.0±1.51004.0±1.00(基准)0(基准)57.5±1.0-603.0±1.0-21
18、3.0±2.020.5±2.026.0±2.0250(基准)-117.0±2.022.5±2.028.5±2.020-+6.5±1.0+9.0±1.0孤立脉冲19.0±2.023.5±2.031.5±2.0骚扰测量仪除了具有准峰值测试功能外,一般还具有峰值和平均值测试功能,峰值检波器的放电时间常数(TD)和充电时间常数(TC)的比值要远远大于准峰值检波器,各项段的TD/TC值如表5所示。表5. 骚扰测量仪峰值测量时的指标频段ABC和DTD/TC1.89×1041.25
19、5;1061.67×107B6带宽100300Hz810kHz100500kHz优选带宽200Hz9kHz120kHz峰值测量时中频带是可以选择的,其选择范围和优选值如表5所示,在给出骚扰电平时应标明所选带宽。对于非重叠骚扰,指中频段输出波形中的各个主瓣不重叠,见图3中(b)点波形,由于峰值测量结果和带宽成正比,所以测量结果也可用对于1MHz带宽的归一化值V1MHz (dB/MHz)来表示。V1MHz (dB/MHz)(dB)+20lg 1MHz/Bimp式中Bimp为脉冲带宽,与6dB带宽B6 的关系为Bimp =1.05 B6。(dB)为使用Bimp带宽时的峰值测量读数, 20l
20、g 1MHz/Bimp为1MHz和Bimp的比值的对数。峰值测量所需的过载系数比峰值测量小的多,检波器前电路的过载系数只需比1稍大些即可。峰值测量时的绝对脉冲特性的含义和准峰值测量是相同的,只不过输入的标准脉冲强度不同,标准规定为脉冲幅度×宽度=1.4/Bimp(ms), Bimp单位为Hz ,具体数值见表6。对于标准脉冲输入,测量仪在该频段上的任何频率上的测量结果均应该等于60dB()。骚扰测量仪用于平均值测量时,带宽的选择同峰值测量方法。检波器前电路对于脉冲重复频率为fPR 的脉冲过载系数应该为Bimp/fPR,但是实际上当fPR很低时,接收机不可能提供足够的过载系数。平均值测量
21、时要求的绝对脉冲特性和峰值基本一样,但各频段的重复频率不同,即输入标准强度为1.4/Bimp(ms),重复频率为频段:25Hz;B频段:500Hz;C和D频段:5KHz。对于标准脉冲输入,测量仪在该频段上的任何频率上的测量结果均应该等于60dB()。表6 峰值测量时的绝对脉冲特性频段脉冲重复频率(Hz)脉冲强度(ms)脉冲带宽Bimp(z)峰值与准峰值表头指示比A256.67x10-30.21x1036.1B1000.148x10-39.45x1036.6C和D1000.011x10-3126.0x10312骚扰测量仪可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。当输入信号是正弦波时,无论用何种方
22、式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。但是如果输入的是周期脉冲信号,则三种测量方法得到的读数是不一样的,其结果如表7所示。表7 峰值、准峰值和平均值测量的结果比较信号类型峰值测量准峰值测量平均值测量正弦波EEE周期脉冲BimpBimpP()fPR表中 E正弦波的有效值;脉冲强度,等于脉冲幅度×脉冲宽度,单位:mSBimp脉冲宽度;Bimp=1.05B6fPR脉冲重复频率;P()准峰值检波效率,与检波器的充、放电时间常数、脉冲重复频率和带宽有关,P()1。由表7可知,峰值测量结果准峰值测量结果。表6中列出了输入标准脉冲,在标准宽带情况下峰值与
23、准峰值表头指示之比值。表8列出了具有相同带宽的准峰值和平均值表头指示之比值,由表可知,准峰值平均值。对于规则的周期性脉冲可以根据表7来进行峰值、准峰值、平均值之间的转换。但是一般骚扰都是随机的,很难进行彼此间的换算,因此有些标准同时规定了发射测量的准峰值限值和平均值限值。表8 在相同带宽条件下准峰值和平均值表头读数之比值频段脉冲重复频率(Hz)25100100010000A12.44.5-B-32.917.4-C和D-50.138.120.8在准峰值测量时,如想要在某个频率点得到较稳定的测量值,则测量时间应大于检波器充放电时间和电表机械时间常数之和,并且测量不止一个周期,所以一般准峰值测量时间
24、要求比较长。如果测量仪具有扫频测量功能,则设置的扫描时间应符合表9的规定。在实际测量中,往往先用峰值进行全频段测量,然后再对超过限值的频率点进行峰值测量,这样可以大大节省测量时间。表9 最小扫频时间频段峰值检波准峰值检波A(9150kHz)100ms/kHz20s/kHzB(0.1530MHz)100ms/MHz200s/MHzC和(301000MHz)1ms/MHz20s/MHz综上所述骚扰测量仪由于规定了四大类指标和二个脉冲特性,所以可以测量脉冲信号和正弦信号,在测量正弦信号时无论采用哪一种检波方式,结果都是一样的。一般的电压表(包括场强仪)仅能测量正弦波,不能测量脉冲信号。骚扰测量仪目前
25、市场上有二种基本类型,一种是测量接收机类型,它是单频点测量,灵敏度较高,自动化程度高的可以自动扫描各频点。另一种是频谱分析仪类型,可以显示整个频段,但灵敏度稍低些。但是无论什么类型的测量仪,只有符合GB/T6113.1规定的四大类指标和二个脉冲特性后才能进行EMI测量。(3)测量用天线图4 EMI测量用的天线(a) 双锥天线 (b)对数周期天线 (c)混合宽带天线 (d)喇叭天线 (e)对称振子天线天线用来接收骚扰电磁场,把场强转变成电压,骚扰测量仪测量的是转变后的电压值,所以测量仪的读数只有加上天线系数后才能得到骚扰场强,如果连接天线和测量仪的同轴电缆有损耗,则还应加上损耗值,即骚扰场强dB
26、(Vm)测量仪读数dB(V)十天线系数(dB)电缆损耗(dB)每部天线都有天线系数,该系数与频率有关,曲线一般由天线制造商给出。电磁骚扰测量中常用的天线为宽带天线,便于自动化扫频测量。一般用双锥天线(30300MHz)和对数周期天线(2001000MHz),最近又推出把二种天线合二为一的宽带天线(301000MHz)。在测量1GHz以上的频率时常用喇叭天线,喇叭天线具有很强的方向性。有时EMI测量也用对称振子天线,其长度应该等于被测频率的半波长,由于改变测量频率时需同时改变振子长度,所以这种天线不适合进行自动化扫频测量。以上这些天线的形状见图4。(4)测试场地标准规定的室外测试场地(开阔场)如
27、图5所示,开阔场地至少应该在椭圆范围内没有任何可能反射电磁波的物体。EUT和天线放置于椭圆的两个焦点上,骚扰测量仪则放在椭圆外。地面应铺设金属板或金属栅网,板或网的连接处不应有电不连续点,孔、缝直径应小于0.1,为拟测试的最高频率的波长,对于频率为1GHz,孔、缝直径应小于30mm。开阔场的环境噪声越小越好,至少应比标准规定的EUT骚扰限值低6dB。但是由于工业无线电噪声的日益严重和无线电业务的广泛使用,实际上已很难找到一块无电磁噪声的净土,所以提出了在屏蔽室内进行测试的方案。图5 开阔场地的要求 图6组合吸波材料屏蔽室的四周由全属体包围,可良好隔离室内外的电磁场,一般拼装式的钢板屏蔽室屏蔽效
28、能可达到一70dB以上(10kHz磁场)以及一100dB以上(200kHz18GHz)。但是EUT发出的电磁波将在各个金属面上发生反射和多次反射,到达接收天线的场强是直达波和所有这些反射波的矢量和,因此情况十分复杂,天线或EUT的位置稍有变化,测量结果就会有很大的不同。此外屏蔽室相当于一个矩形波导谐振腔,存在很多谐振频率,其表达式为 (MHz)式中、l、h分别为屏蔽室的宽、长、高,单位为m。k、m、n取0、1、2,分别为横电波Tekmn沿着宽、长、高的场的半个正弦波的数目,取不同k、m、n就可以求得屏蔽室内存在的不同的固有谐振频率。如果被测辐射源的频率恰好等于屏蔽室的固有谐振频率,则引起谐振,
29、幅值加大,从而带来很大的测量误差。在屏蔽室内测量EMI常可能获得高达2030dB的误差。减少反射的方法是在屏蔽室的四壁和天花板上挂吸波材料,使到达这些面的电磁波被吸收,从而使屏蔽室变成半电波吸波暗室,所谓“半”指地而不铺吸波材料,仍是反射面,因此半吸波暗室可以模拟室外的开阔场地。金属板产生反射的原因是金属板的波阻抗比空气的波阻抗小得多,电磁波由空气入射到金属板时由于阻抗不匹配而产生反射。吸波材料夹在空气和金属板之间,使波阻抗逐渐过渡从而减小反射。吸波材料通常用泡沫尖劈型介质材料,在碳胶液中渗透碳,使其尖端的波阻抗等于空气波阻抗,然后逐渐减小。由于渗了碳,吸波材料可以把进人内部的电磁波以热量形式
30、耗散。尖壁长度越长,频率越高,吸波性能就越好。一般长度为l的尖劈材料,其能够吸收的最低频率的波长为l4。为了缩短尖劈长度。节省所占空间,同时又能保持其低频吸收性能,常在尖劈后面放铁氧体瓦,做成组合式吸波材料,如图6所示。由于技术的发展目前30MHz1000MHz的电波暗室可以完全用铁氧体瓦作吸波材料,不需任何泡沫尖劈材料。在1000MHz以上,仍需应用组合式吸波材料。半电波吸波暗室作为开阔场地的取代场地已被标准采纳,目前广泛使用的有3m法和10m法暗室。应该指出的是当对电波暗室中测量的数据有争议时,仍应以开阔场地的测量为依据。 1GHz18GHz频率段的辐射发射测试1GHz18GHz频率段的辐
31、射发射测试一般使用全电波暗室,现以工科医(ISM)设备为例说明。由于试验场地是自由空间,只有直达波,没有反射波,所以接收天线可以设置在与EUT同一高度上,不必上下移动。但是转台仍需360度转动,以获得最大值。测试距离为3米。天线应采用小口径定向天线,水平和垂直二种状态都要测试。测量采用频谱分析仪,因为工科医(ISM)设备在运行期间工作频率可能会有明显变化,所以采用全景分析比较适宜。频谱分析仪应设在最大保持方式和对数dB显示方式。测量结果用电场强度的峰值或平均值表示(不用准峰值)。峰值测量时采用1MHz的分辨率带宽和视频带宽,平均值测量时仍采用1MHz的分辨率带宽,但是视频带宽应大大缩小至10H
32、z,相当于加入一个低通滤波器。Hz18GHz频率段的辐射发射替代法测试辐射发射测试时,测量天线接收到的骚扰强场包括两个部分,一部分是EUT内部的导线和电路直接通过机箱壳体的缝隙向外的辐射,称壳体辐射,另一部分是由外接电缆引出的共模电流辐射。替代法测试的目的是仅仅测试EUT的壳体辐射,所以要求拆除所有可以拆卸的电缆,不能拆卸的电缆上要加铁氧体磁环,并放在不会影响测量结果的位置上。图7所示为替代法测试的方法和布置。首先用半波振子天线A和测量接收机测量出EUT的最大骚扰值,然后用半波振子天线B替代EUT。调节信号发生器输出功率,直至测量接收机达到同样的值。记录替代天线B的输入端功率,即为EUT的壳体
33、辐射功率。由于采用替代法,所以对试验场地的要求比较宽松,只要求替代天线B在各方向上移动±10cm,测量值变化不超过±1.5dB既可。合格的开阔场地、半波暗室和全电波暗室都符合上述要求,都可以进行替代法测试。测试天线A的高度h应和EUT中心的高度相同,只要求h>1m,测试天线A也不需上下移动。但要求EUT在常规放置位置和90o翻转位置上分别旋转翻360o,以便寻找EUT的最大骚扰值。测试距离d虽然没有明确要求,但最好还应符合远场条件。d的起始点为EUT的几何中心,终止点为测量天线A的天线中心。替代试验和校准试验时,替代天线B应置于EUT 的几何中心。对天线的要求:在30
34、MHz1GHz频段,测量天线A可采用半波振子天线,也可采用宽带天线,但替代天线B则必须用半波振子天线。1GHz8GHz 都用线性极化的喇叭天线。替代法的校准很重要。一般水平极化和垂直极化状态都要进行校准。校准时发射天线B与测量天线A平行放置,对于每个频率点,都要记录发射天线的输入功率和测量接收机的接收电压的关系曲线,找出校准系数K(f)。以后测试时就可以直接将测到的最大骚扰电压加入校准系数K(f)后得到壳体辐射功率,不必再做替代试验。图7 辐射发射的替代法测试Hz30MHz频率段的磁场辐射发射测试9KHz30KHz频段用环型天线测量EUT辐射的磁场分量。测量方法有两种:一种是大环天线(LLA)
35、法,见图8;一种是远天线法。采用何种方法主要是由EUT的尺寸决定的,例如对于工科医(ISM)设备,国标GB4824规定,直径为2m的LLA可测量的最大设备其对角线尺寸不应超过1.6m。大环天线法比较好,因为EUT的三个正交磁偶极距的磁场分量都可以测量,三个环上都有电流探头,测量结果用大环上的磁感应电流dB(A)表示。大环的标准直径为2m,也可用1、1.5、3和4m直径的大环,但结果都应转换到2m大环上,以便和标准规定的限值比较。大环天线(LLA)测量系统应使用规定的标准天线进行校准,所以大环法也可以视做某种替代法,即EUT的磁场辐射强度等效于标准天线的辐射强度。如果EUT太大无法使用LLA法,
36、则应采用远天线法。例如国标GB4824规定,尺寸超过1.6m的家用感应炊具的辐射磁场测量,使用直径0.6m的单小环天线,测量距离3m。单小环天线垂直地面放置,最低部高于地面1m(典型值),所以测量得到的是环天线处的磁场的水平分量,但是由于测量处于近场条件,地面又有反射,所以测量所得的值仍然反映了EUT的水平和垂直偶极距的情况。图8 大环天线(LLA)法测量EUT辐射的磁场分量辐射发射测试方法的一些新发展(1)EUT的辐射发射测试可以在上述试验场地进行,目前又开发了一些新的试验场地,例如TEMCELL,G-TEMCELL,混响室等等。开发这些新场地的初试目的是为了抗扰度测试,可以在同样的功率输入
37、条件下产生更大的骚扰场强,但是在配备一定的软件之后也可以进行辐射发射测试。应注意的是:同一EUT在各种不同类型的场地所测得的辐射量之间的转换是相当困难的,因为各种场地中的电波传播模式不同,开阔场地和半电波暗室是半自由空间,全电波暗室是自由空间,TEMCELL和G-TEMCELL是导波系统,混响室则是扰模系统,所以国际上正在讨论的标准中,各种场地的测试结果都采用各自的骚扰限值。(2)另一个应注意的动向是APD(幅度概率分布)的使用。上述的测量结果一般用峰值、准峰值、平均值或有效值来表示,目前提出用APD表示。测量骚扰的目的是为了保护广播、电视、通信系统和其它电子设备的正常运行;准峰值反映了人的耳
38、朵和眼睛对干扰的主观感觉;通信系统和电子设备根据信噪比来要求电磁环境,这里的噪声常用有效值、平均值、峰值等表示。这些量对评价模拟系统是有效的,但是很难与误码率建立联系。随着社会的进步,数字系统已大大发展,而数字系统是用误码率来评价系统性能的,所以提出了APD。APD测量也是针对频率点进行的,APD分析仪连接在骚扰测量仪(测试接收机或频谱仪)的中频包络检波输出端,(见图3中C点的波形)。对中频包络分层测量,各层幅度对应于接收机输入端的电平。APD分析仪的结构有二种。一是用比较器+计数器,比较器数即分层数。二是使用A/D变换器+计数器+存储器,分层数即A/D变换器的分辨率,例如8位A/D变换器可有
39、256层。APD的定义为:幅度超过某个电平的时间概率的累积分布。APD测量结果如图9和图10所示,横轴是层电平,纵轴是幅度超过某层电平的概率。由曲线可知超过低电平层的概率大,超过高电平层的概率小。骚扰越强,曲线向右移动。图9 用APD作符合性测试的方法一图10 用APD作符合性测试的方法二图中APD定义的限值点有二个参数:电平限值Elimit和概率限值Plimit。用APD作符合性测试时有二种方法。方法一(如图9所示):确定Plimit,测量Plimit条件下的电平E。如果E < Elimit则判定合格,图9中曲线A,B不合格,曲线C合格。方法二(如图10所示):确定Elimit,测量超
40、过Elimit的概率P。如果P < Plimit,则判定合格,图中曲线A,B不合格,曲线C合格。以下讨论APD和通信接收抗误码率BER之间的关系,由此可导出APD限值的确定方法。首先测出通信接收机的误码率BER,测试方法见图11。测量结果见图12,横轴为接收到的有用信号电压U,纵轴是误码率。图12中最右边曲线为没有EUT干扰时的误码率。接收到的有用信号越大,误码率越小。右边4条曲线是EUT发出不同强度干扰时的误码率。干扰越大,曲线越右移。由图12可知,在确定误码率为条件下,有EUT干扰时必须增加有用信号强度U,在可接受的性能降低的极限情况下需增加U。然后再用频谱仪和APD分析仪测量EUT
41、干扰的APD值。测量方法见图13。测量结果见图14,横轴为干扰电压,纵轴是概率。最左边曲线是EUT不工作情况,右边4条曲线是EUT发出不同强度干扰时的APD。由图14可知当概率确保在条件下,干扰的层电压增加了V。实验和仿真结果证明:当误码率和干扰概率相等的情况下,测误码率时U的增加量U和测APD时干扰V的增加量V有很明显的相关性。因此可以利用这种相关性来确定APD的限值点。通常要求通信系统话音传输的BER为,数据传输的BER为。由此可规定APD的概率限值Plimit分别为,。再根据二者的相关性,由图14中的V,得出与Plimit 和相应的两个电平限值Vlimit值。图11 通信接收机误码率BE
42、R的测试方法图12 通信接收机误码率和接收到的有用信号的测试结果图13 用频谱仪和APD分析仪测量EUT干扰的APD值图14 EUT干扰的APD值测量结果1.1.2骚扰的传导发射测试 传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。根据骚扰的性质,传导骚扰测试可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰喀呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。1.连续骚扰电压测试连续骚扰电压测量主要测量EUT沿着电源线向电网发射的骚扰电压,测量频率为0.1530MHz。测量一般在屏蔽室内进行。测量时需要在电网和EUT之间插入一个人工电源网络(LISN或AMN),其原理如图15所示。
43、AMN的作用是隔离电网和EUT,使测到的骚扰电压图15 人工电源网络基本结构 图16 50/50H 的V型AMN图17 150的型AMN 图18 台式设备的传导骚扰测量布置图仅是EUT发射的,不会有电网的骚扰混入。另一作用是为测量提供一个稳定的阻抗,因为电网的阻抗是不确定的,阻抗不一样EUT的骚扰电压值也不相同,所以要规定一个统一的阻抗,通常为50。AMN实际上是个双向低通滤波器,电网中的骚扰由50H和1.0F的滤波器滤掉,不能进人骚扰测量仪,而EUT发射的骚扰由于50H滤波器的阻挡不能进人电网,只能通过0.1F电容进入骚扰测量仪。测量仪的输入阻抗是50,所以EUT骚扰的负载阻抗约等于50。对
44、于50Hz的工频电源,仍然可以通过AMN向EUT供电。图15中的AMN仅是一种基本结构,由基本结构可以组成V型AMN,用于测量电源中相线地线和零线地线的不对称骚扰电压,见图16。也可组成型AMN,除了测量线地间的不对称骚扰电压外还可以测量相线零线间的对称骚扰电压,见图17。测量时EUT和AMN的布置、连接线的长度和走向等都应按标准规定的要求进行。AMN外壳要良好接地,否则将影响电网和EUT之间的隔离。图18为台式设备的传导骚扰测量布置图。1.连续骚扰的功率测试当测量频率升高到30MHz以上时,人工电源网络AMN内的电感、电容器分布参数影响加大,使其不能起到良好的隔离和滤波作用;所以应采用功率吸
45、收钳进行测量。功率吸钳的结构如图19(a)所示。图19 30300MHz连续骚扰的功率测试(a)功率吸收钳的结构 (b) 测量布置其中C是电流探头,包括铁氧体环和探测线圈,作用是测量电源线上的骚扰共模电流。D是铁氧体环组,作为骚扰共模电流的稳定负载,吸收骚扰功率,并用于隔离EUT和电网。如果在50MHz以下铁氧体环组D不能充分起到射频隔离作用,则应在电网端再加一个辅助吸收钳F,它也是由铁氧体环组成。E也是铁氧体环组,用于吸收外场在电流探头引出电缆上产生的共模电流,以免影响测量结果。测量布置如图19(b)所示,测试应在屏蔽室内进行,电源线长度应大于6m,即大于30MHz的半波长加上吸收钳的长度。
46、对于每一个测试频率点,吸收钳都应沿着电源线移动,找出最大值,因为共模电流在导线上是以驻波形式出现的。功率吸收钳测量系统应事前进行校准,得到修正因子频率曲线。校准布置如图20所示。图20 功率吸收钳的校准布置校准时先把校准信号直接输入测量接收机,记录读数a;然后把校准信号输入到校准线上,移动功率吸收钳,找出第一个最大值,记录读数a;于是得到插入损耗L= a-a。因为骚扰功率用dB(pW)表示,测量接收机的读数是dB(V),对于50系统,二者差17dB,为了方便起见,厂家直接将17dB从插入损耗中减去,给出修正因子。所以测量时,只要将测量接收机的读数加上修正因子就是骚扰功率。应注意的是功率吸收钳虽
47、然是加在电源线上进行测试,但是测量的实际上并不非传导发射,而是辐射发射。EUT的辐射发射有二种类型,一类是EUT内部各种电流环路中的差模电流产生的电磁波,通过机箱壳体的缝隙向外的辐射,另一类是共模电流辐射。共模电流辐射需要共模源和天线,由于电路设计或布线不当,在EUT内部形成等效的共模源;等效共模天线的一部分是外接电缆,另一部分则是往往EUT内部的地和金属机箱。当机箱尺寸接近被测频率的四分之一波长时,机箱作为等效共模天线的一部分发射效率将大大提高,这是吸收钳法不适合评价EUT全部辐射能力的原因之一。此外如果EUT除电源线外还有其他外接电缆,这些电缆也可能有共模电流辐射。所以用吸收钳法来评价EU
48、T全部辐射能力的限制条件是:小型EUT、30300MHz频率段、单电缆连接。当然如果用吸收钳法来进行诊断测试,上述限制就没有必要,吸收钳法测到的是连接被测电缆的等效共模源的骚扰功率,用50标准信号源的功率表示。由于被测电缆相当于辐射天线,所以测试时人应远离测试装置,吸收钳和测量接收机之间的连接电缆最好也套上磁环。1.断续骚扰喀呖声测试 在自动程序控制的机械和其他电气控制或操作的设备中,开关操作会产生断续骚扰,它产生的危害不仅与幅度大小有关,还和它的持续时间、间隔时间、发生次数有关,这种断续骚扰一般用喀呖声来描述,其测量方法如图21。图中EUT发出的骚扰经人工电源网AMN送至骚扰测量仪,进行幅度
49、测量。测量仪的中频输出则送到喀呖声分析仪进行时域分析,判断其是否属于 图21 喀呖声的测量布置喀呖声。喀呖声是骚扰持续时间小于200ms而相邻两个个骚扰的间隔时间大于图22 喀呖声的例子(a) 二次喀呖声(b)非喀呖声之一(c)非喀呖声之二(d)非喀呖声之三200ms的断续骚扰。图22(a)列出了喀呖声的例子,这里包括了二次喀呖声,应该注意的是并非所有继续骚扰都是喀呖声,图22(b)、图22(c)、图22(d)都不能算喀呖声,图22(b)中脉冲串的连续时间太长超过200ms。图22(c)是相邻两次骚扰的间隔时间小于200ms,图22(d)虽然是喀呖声,但发生的频度太高,2秒内超过2次,总体上看
50、也不属于喀呖声。喀呖声发生的频度用喀呖声率N来表示,N是1分钟内的喀呖声次数,它决定了喀呖声的危害程度。N越大越接近连续骚扰,其幅度限值Lg,应等同于连续骚扰的限值L。N越小危害程度越小,其幅度限值Lg应该放宽,放宽程度由下式决定 EUT产生的喀呖声骚扰是否合格,应按“上四分位法”来确定,即在观察时间内记录的喀呖声如有1/4以上其幅度超过喀呖声限值Lg,则判断产品不合格。1.谐波测试主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波,测量电路如图23所示。EUT的供电电源S要求为纯净电源,频率稳定、幅度稳定,不会产生额外的谐波。EUT产生的谐波电流由分流器Zm取样,送入谐波分析仪M进行测量。当谐波电流小于
51、5mA或小于输入电流的0.6%时可不予考虑。当谐波次数大于19次时可考虑其总的频谱,如果总频谱的包络线随谐波次数增加而单调下降则测量最多只要测到第19次谐波。EUT开关电源瞬时(10s)之内产生的谐波可不作考虑。对其他瞬态 图23 谐波的测量布置谐波电流的限值应等同于稳态谐波电流限值,但如果谐波瞬态仅发生在2.5min观察周期的10%以内,则限值可放宽为稳态电流的1.5倍。1.电压波动和闪烁的测试主要测量EUT引起的电网电压的变化。电压变化产生的干扰影响不仅仅取决于电压变化的幅度,还取决于它发生的频度,电压变化通常用二类指标来评价,即电压波动和闪烁。电压波动指标反映了突然的较大的电压变化程度,
52、而闪烁指标则反映了一段时间内连续的电压变化情况。(1)电压波动测试。图24(a)是电源电压突然发生变化的情况,针对这种情况可以画出图24(b),图中横轴是时间,纵轴是U(t)/Un,为变动电压的有效值U(t)和额定电源电压有效值Un的比值,电压波动的三个指标是:1)最大相对电压变化特性dmax。电压变化的最大值和最小值之差相对于额定电压有效值Un的百分率,标准要求dmax4%;2)相对稳态电压变化特性dc。两个相邻的稳态电压差对额定电压的百分率,标准要求dc3%;3)相对电压变化特性d(t)。在电压处于至少1s的稳态条件下,有效值电压(相对于额定电压)随时间的变化特性,标准要求在电压变化持续时
53、间大于200ms时d(t) 3%。图24 电压波动的指标(a)电压波动的实际波形(b)电压波动的指标规定(2)闪烁测试。电源电压变化时会对电网中的各种设备产生危害,例如引起白炽灯的闪烁,刺激人眼等等,标准中就以人对白炽灯闪烁的感受作为评价电压变化在一段时间内产生的危害程度的指标。白炽灯规定为工作在50Hz/230V电网中的60W螺旋灯丝的白炽灯,闪烁指标有2个:1)短期闪烁(Pst)。在短时期(10分钟内)估算出的闪烁危害度,标准要求Pst1;2)长期闪烁(Plt),利用长时期(2小时)内的相继发生的Pst值,估算出闪烁危害程度,估算公式为 2小时包括12个Pst的观察周期(10分钟),所以N
54、=12,标准要求Plt0.65。电压波动和闪烁的测量方法如图25所示。 图25 电压波动和闪烁的测量布置 首先需要一个高质量的交流电源G给EUT供电,额定电压输出应为230V,要求幅度稳定(±2.0%),频率稳定(50±0.5%Hz)电压总谐波失真3%,短期闪烁Pst<0.4。电源线路阻抗也要求统一,应为 RA + jXA = 0.4 + j0.25 ()图中M为电压波动和闪烁测量仪,它实际上是一台专用的幅度调制信号分析仪,它把电源频率上调制的电压变化波形解调出来进行分析,得到电压波动的3个指标。测量闪烁时该调制信号送入“白炽灯一人眼一人脑对电压变化的响应”模拟网络,
55、然后再对模拟网络的输出进行概率统计处理,求得Pst和Plt。图26给出了Pst=1时电压相对变化U(t)/Un和电压变化频度的关系曲线,由图可知在闪烁危害程度不变(Pst=1)的情况下,电压变化越频繁,所需的电压幅值变化越小,而电压变化不太频繁情况下则允许较高的电压变化。图26 短期闪烁Pst=1的曲线在电压波动和闪烁测试时,对一次运行时间超过30分钟的设备需对Plt进行评估。对紧急开关或紧急中断,限值不适用,当电压变动是由人为开关引起的,或发生率小于1次/小时,不考虑Pst和Plt,电压变动的限值可放宽上述限值的1.33倍。1.2设备的抗扰度测试设备的抗扰度测试又称为设备的敏感度测度(EMS
56、),目的是测试设备承受各种电磁骚扰的能力。当设备由于受到骚扰影响而性能下降时其性能判据可分为四级:A:EUT工作完全正常;B:EUT工作指标或功能出现非期望偏离,但当骚扰去除后可自行恢复;C:EUT工作指标或功能出现非期望偏离,骚扰源去除后不能自行恢复,必须依靠操作人员的介入,例如“复位”(不包括技术人员进行的硬件维修和软件得装)方可恢复;D:EUT的元器件损坏,数据丢失、软件故障等。施加骚扰的强度由试验等级决定,等级越高强度越大。EMS试验结果应标明试验等级和性能判据。以下针对骚扰的不同性质、不同传播途径和方式,叙述各种不同的测试方法。辐射电磁场抗扰度试验图27 辐射电磁场抗扰度的试验布置该试验可评估EUT对来自空间的辐射电磁场的抗扰度,试验布置如图27所示。信号发生器提供一定的功率调幅信号给发射天
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 福建师范大学《语文课程与教学论》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 骨科护理实习生出科考试试题及答案
- 福建师范大学《信号分析与控制》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 福建师范大学《土壤地理学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 福建师范大学《书法与鉴赏》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 福建师范大学《模拟电子线路与实验》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 福建师范大学《绘画基础与图像处理》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 福建师范大学《广播电视采访与写作》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 福建师范大学《多声部音乐分析与习作一》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 第二章 一般检查课件
- 带压堵漏技术PPT课件
- 2020-2021年说课大赛全国一等奖:人教版七年级上册生物说课:生物与环境组成生态系统课件
- DB65∕T 4492-2022 和田玉(白玉)分级
- TPO句子简化题全集_翻译答案版
- 矮身材儿童诊治指南最终版(课堂PPT)
- 国旗下演讲讲话稿《重温行为规范,争做文明学生》
- 30个有趣的物理小实验及原理讲解
- 企业信用管理流程(课堂PPT)
- 非编制工勤人员聘用管理暂行办法doc
- 工程水文学课程设计
- 40万吨年NaCl蒸发工段设计——毕业设计
评论
0/150
提交评论