电磁兼容理论、检测与设计基础.ppt
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1、电磁兼容理论、检测与设计基础,电磁兼容理论、检测与设计基础,第二部分中国赛宝实验室:朱文立TEL:020-87237656 FAX:020-87236171E-Mail:zwlceprei.biz,电磁兼容理论、检测与设计基础,四、电磁兼容标准及其检测技术,主要内容4.1 电磁兼容标准构成及其相应要求4.2 电磁兼容测试设备和场地4.3 电磁骚扰的检测原理及方法4.4 电磁抗扰度测试的基本原理和方法4.5 谐波电流发射测量,电磁兼容理论、检测与设计基础,四、电磁兼容标准及其检测技术,电磁兼容是一门与测试技术紧密相连的科学。测试技术是电磁兼容的重要组成部分,影响到测试结果的变量和参数,比普通的测
2、试多得多。为了使测试结果具有可比性,需要确定测试项目,统一测试场地,规定测试仪器和设备。本章重点介绍电磁兼容基础的测试项目、测试仪器、测试场地和测试方法。所涉及的产品为:视听产品(AV)、家用电器、信息技术设备(IT)、工科医设备(ISM)和灯具。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1 电磁兼容标准构成及其相应要求,4.1.1国际标准IEC/CISPR标准国际上一些技术研究组织和管理协调机构,如国际电信联盟、国际大电网工作会议、国际电工委员会(IEC)及无线电干扰特别委员会(CISPR)等等,从事电磁兼容的协调、管理和技术标准的制定。IEC下属的TC77组织主要负责制订电磁环境标准、电磁兼容基
3、础标准、较低频率范围和电磁脉冲的电磁兼容标准。而CISPR主要负责制订有关电磁兼容的产品标准及较高频率范围的电磁兼容标准。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.2 欧盟标准EN标准,欧洲电工标准化委员会(CENELEC)与IEC/CISPR关系密切,其过去颁布的标准经常是引用IEC/CISPR标准。但现在也出现这种情况,即其新制订或修订的EN标准影响IEC/CISPR标准。当然两者一般基本上能达到同步。由此可见欧洲电磁兼容标准在国际上的地位及影响力。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.3 美国FCC法规,美国联邦通信委员会FCC制订的法规FCC Rules(即联邦规章法典第47卷)也涉及
4、电磁兼容主要是电磁发射方面的限制要求。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.4 中国国家标准,我国的标准化工作正在积极与国际接轨。包括标准接轨、规范程序协调、承担国际义务和国际互认。近些年我国制订或修订的电磁兼容标准一般都等同或等效于IEC/CISPR标准。现已发布实施的电磁兼容国家标准有三类:字头为GB的强制性标准;GB/T推荐性标准;GB/Z专业指导性标准。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.5 标准类别,电磁兼容通常可分为通用标准、产品标准及基础标准。当被测样品并没有任何产品标准可依循时,方可引用通用标准。通用标准可视为一般通则,其中包括测试项目,所使用的基础标准、测试要求及判定准
5、则等。例如EN 50081-1/-2、EN 50082-1/-2等。有产品标准可依循时,则依产品不同,引用不同的标准。在产品标准中会详细记载该类产品的测试项目,所使用的基础标准、测试要求及判定准则。例如EN 55022、EN 55024等。基本标准是最基层的标准。内容规范测试场地的设立、测试仪器的特性及测试方法,是进行测试时的依据。例如EN 55016,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4等。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.5 标准类别(续),平常,我们也根据标准考核产品的电磁兼容性能不同将标准分为电磁干扰标准和电磁抗扰度标准。电磁干扰标准通常是
6、考核产品对外的电磁发射的大小;抗扰度标准考核的是产品的抗干扰性能。在国内,根据实施的要求不同,国标将电磁兼容分为强制性标准(以GB字头开始)、推荐性标准(以GB/T字头开始)、专业指导性标准(以GB/Z字头开始)。强制性标准是适用于该标准的所有产品必须要达到的标准;推荐性标准是建议适用于该标准的产品达到的标准;专业指导性标准适用于专业产品,还有设计方法、安装等。在国内,一般来说电磁干扰标准多为强制性标准,电磁抗扰度标准多为推荐性标准。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.6 EMC标准要求的主要检测项目,(1)电源端子干扰电压。主要是考核产品对公用电网的干扰。测量在电源线的零线和火线上分别进
7、行。(2)其它端子干扰电压或干扰电流。这些端子一般包括通讯端口、有线广播端口和负载端口。(3)辐射干扰场强及干扰功率。有关产品工作时,经常会通过其外壳或连接线向空间辐射电磁波。(4)谐波电流(5)电压闪烁和波动以上属电磁骚扰测试项目,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.1.6 EMC标准要求的主要检测项目(续),(6)静电放电抗扰度(7)射频电磁场抗扰度(8)电快速瞬变脉冲群抗扰度(9)冲击(雷击浪涌)抗扰度(10)由射频场感应的传导干扰抗扰度(11)磁场(含工频磁场和脉冲磁场)抗扰度(12)电源电压跌落、瞬时中断及电压变化抗扰度以上属抗扰度测试项目,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2 电磁兼
8、容测试设备和场地,4.2.1测量接收机接收机是电磁干扰测量的最基本的设备,频率范围可从20Hz到40GHz。除谐波电流和电压波动外,其他的电磁干扰项目的测试几乎都要用到它。测量接收机是一台具有符合EMI测量特殊要求的频谱分析仪。适用测量微弱的连续波信号、幅值很强的脉冲信号。基本要求有:本机噪声小、灵敏度高、动态范围大、过载能力强,而且在整个测量频段内测量精度能满足2dB要求。,电磁兼容理论、检测与设计基础,(1)各部分功能:a)传感器:被测信号的输入端口,可由电压探头、电流探头、各类天线等部件组成。根据测量的目的,选用不同部件来拾取信号。,电磁兼容理论、检测与设计基础,b)输入衰减器:对外部进
9、来的过大信号或干扰电平给予衰减,调节衰减量大小,保证测量接收机输入的电平在测量接收机测量范围之内,同时也可避免过电压或过电流造成测量接收机损坏。c)校准信号源:与普通接收机相区别,测量接收机本身提供内部校准信号源,可随时对测量接收机的增益加以自我校准,以保证测量值的准确。,电磁兼容理论、检测与设计基础,d)射频放大器:利用选频放大原理,仅选择所需的测量信号(或骚扰信号)进入下级电路,其他无用信号则排除在外。e)混频器:将来自射频放大器的射频信号和来自本机振荡器的信号合成产生一个差频信号输入到中频放大级,由于差频信号的频率远低于射频信号频率,使得中频放大级增益得以提高。,电磁兼容理论、检测与设计
10、基础,f)本机振荡器:提供一个频率稳定的高频振荡信号,用于与输入的信号进行差频产生中频。g)中频放大器 由于中频放大器的调谐电路可提供严格的频带宽度,又能获得较高的增益,因此保证接收机的总选择性和整机灵敏度。,电磁兼容理论、检测与设计基础,h)检波器:通常具有14种检波方式,这四种检波方式为平均值检波、峰值检波、准峰值检波和均方根值检波。i)j)输出指示:采用表头或显示屏指示电磁骚扰电平值,也可用通讯端口连接到电脑上,通过电脑显示器显示或打印。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.1 测量接收机(续),(2)准峰值测量接收机:采用准峰值检波器的测量接收机称为准峰值测量接收机。准峰值测量接收机
11、的工作频率范围分为:A频段:频率范围为9kHz150kHz 6dB带宽:200HzB频段:频率范围为150kHz30MHz 6dB带宽:9kHzC波段:频率范围为30300MHz 6dB带宽:120kHzD波段:频率范围为3001000MHz 6dB带宽:120kHz,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.1 测量接收机(续),(3)其它测量接收机采用平均值检波、峰值检波和均方根值检波的测量接收机分别称为平均值测量接收机、峰值测量接收机和均方根值测量接收机。虽然这些检波器的性能是利用其对规则重复脉冲的响应来规定的,但它们也可用于测量各类非脉冲性质的无线电骚扰信号,如宽带骚扰及某些类型的窄带骚扰
12、。频谱分析仪和音频电压表也常被用于测量骚扰信号。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.1 测量接收机(续),(4)使用注意事项a)测量无线电骚扰电压、电流、功率及场强时,测量接收机必须与辅助测量设备组成系统。主要的辅助测量设备有:人工电源网络、电流探头和电压探头、吸收式功率钳及测量场强的天线,为提高灵敏度可加前置放大器,为测量过强信号可加衰减器。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.1 测量接收机(续),b)测量接收机是精密的测量仪器,使用时应注意使用的条件。包括电源电压、频率、温度与湿度、振动及骚扰信号的量级等,必须符合仪器的要求。输入端不能加直流电压,前级电路易损坏,在测量天线端和射频
13、输出端有用信号时应特别小心。某些卫星接收机的天线端有直流馈电,测量时应采取隔直措施。测量过程可能出现强脉冲信号的测量,输入端可加限幅器和衰减器加以保护。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.2 人工电源网络,(1)人工电源网络的作用人工电源网络是电源端子传导骚扰电压测量的主要设备,又称线路阻抗稳定网络。能在射频范围内,在受试设备端子与参考地之间,或端子之间提供一稳定阻抗。同时将来自电源的无用信号与测量电路隔离开来,而仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机输入端。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.2 人工电源网络(续),人工电源网络有两种基本类型:耦合不对称电压的V型网络 耦合对称电压和
14、非对称电压的型网络。人工电源网络都配有三个端子:连接电源的电源端、连接受试设备的设备端 连接测试仪器的测量端。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.2 人工电源网络(续),(2)人工电源网络的网络阻抗人工电源网络设备端的阻抗定义为受试设备呈现的终端阻抗。当干扰输出端不与测量接收机相连时,该输出端应接50的终端阻抗。下面介绍几种常用的人工电源网络:a)50/50H V型人工电源网络(适用于0.1530MHz频率范围)b)50/50H5 V型人工电源网络(适用9150kHz频率范围)c)150 V型人工电源网络(适用于0.1530MHz频率范围)d)150 型人工电源网络(适用于0.1530MH
15、z频率范围),电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.2 人工电源网络(续),(3)隔离为了确保在所有测试频率上存在于电源上的无用信号不影响测量,也许需要在人工电源网络和电源之间插入附加的射频低通滤波器。使用低通滤波器后,其阻抗值也应满足网络阻抗值的要求。(4)接地人工电源网络应通过低射频阻抗连接到参考地,接地不好,会严重影响测试结果。可通过将AMN的外壳与参考地或屏蔽室的一个参考壁直接搭接,或者用一个尽可能短而宽的(最大长宽比为31)低阻抗导体来连接。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.3 电流探头,电流探头是测量传导骚扰的一种特殊的测量设备。部分标准明确规定用电流探头测量传导骚扰。其优点
16、是不需与源导线导电接触,也不用改变其电路。用专门改进的卡式电流传感器就可以测量线上的非对称干扰电流。对复杂的导线系统、电子线路等的干扰测量可以在不打乱正常工作或正常布置的状态下进行。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.3 电流探头(续),电流探头频率范围可达30Hz1000MHz。电流探头在通带内具有平坦的频响。低于通带的频率范围,仍可进行精确测量,只是由于传输阻抗的减少降低了灵敏度。高于通带的频率范围,由于电流探头产生的谐振。测量将不精确。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.3 电流探头(续),构造:电流探头附加屏蔽结构后,可以测量非对称(共模)干扰电流或者对称(差模)干扰电流。电流
17、探头的构造能方便地卡住被测导线。被测导线充当一匝的初级线圈,次级线圈则包含在电流探头中。电流探头的卡式构造保证其能在不断开电源线的情况下进行测量。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.4 电压探头,电压探头由一个隔直电容器C和一个电阻R串连组成,使得电源线与地之间的总电阻为1500。此探头也可用来测量其他电源线上的电压,此时可能需要增加探头的输入阻抗,以避免高阻抗电路过载。电压探头的插入损耗应在9kHz30MHz的频率范围50系统中校准。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.4 电压探头(续),任何测量用保护装置对测量精度的影响都不得超过1dB,否则应予以校准。要确保被测干扰电平远大于环境
18、噪声电平,否则测量就没有意义了。连接探头的导线、被测电源线和参考地之间形成的环应尽可能的小,以减少强磁场的影响。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.5 天线,天线:把高频电磁能量通过各种形状的金属导体向空间辐射出去的装置。反之,天线的逆向功能亦可把空间的电磁能量转化为高频能量收集起来。天线是辐射骚扰场强和辐射抗扰度测试的主要辅助设备。在辐射测量过程中,我们利用天线将电磁能量转换为电压进行测量。在抗扰度测量过程中,我们利用天线发射电磁能量,产生电磁场。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.5 天线(续),天线的输入阻抗ZA:天线在馈电点的电压U(V)与电流I(A)之比值ZAU/I()天线系
19、数AF:接收点的场强E(Vm)与此场强在该天线输出端生成的电压V(V)之比,AFE/V电压驻波比VSWR:当传输线阻抗与负载阻抗不匹配情况下,必然引起输入波的反射。驻波比是表征匹配程度的系数:VSWR(1+)/(1-)式中:为反射系数,即反射电压与入射电压之比。匹配时,0,则VSWR1;失配时,0则,VSWR1。失配愈严重则驻波比(VSWR)愈大。,电磁兼容理论、检测与设计基础,环型磁场天线(9kHz30MHz)及其天线系数,电磁兼容理论、检测与设计基础,鞭状天线(150kHz30MHz)及其天线系数,电磁兼容理论、检测与设计基础,双锥天线(30MHz300MHz)及其天线系数,电磁兼容理论、
20、检测与设计基础,对数周期天线(80MHz1000MHz)及其天线系数,电磁兼容理论、检测与设计基础,喇叭天线(200MHz40GHz)及其天线系数,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室,电磁屏蔽室是对电磁场起隔离作用的设备。标准要求许多试验项目必须在屏蔽室内完成。它是一个由低电阻金属材料制作的封闭室体。利用电磁波在金属体表面产生反射和涡流而起到屏蔽。当与大地连接后,同时能起到静电屏蔽作用。屏蔽室广泛用于小信号高灵敏度要求的场合及计算机房等。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室(续),屏蔽室材料:一般采用钢和铜两种材料。常用的有钢(铜)板屏蔽室和丝网屏蔽室。钢板
21、屏蔽室分为焊接式和板块拼装式。用于电磁兼容测量的电磁屏蔽室除了有良好屏蔽性能的屏蔽室体外,屏蔽门、通风波导、电源滤波器和信号滤波器及接地等都影响屏蔽室总体性能。对不同性能的电磁屏蔽室,需配备相应性能的辅助设施。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室(续),(1)屏蔽室的屏蔽效能屏蔽体的屏蔽性能:是指模拟干扰源置于屏蔽室外时屏蔽室安放前后的电场强度、磁场强度或功率之比。屏蔽室的屏蔽效能按照使用要求和周围环境的电磁场强度来确定,一般使用要求为6080dB。屏蔽效能大于100dB的称为高性能屏蔽室。屏蔽效能与频率有关:在低频段如10100Hz,屏蔽效能比高频段差;,而当频率高达微波段
22、,如1GHz以上,屏蔽效能也会下降。这与屏蔽体的材料、加工制作工艺和屏蔽室体的几何尺寸有关。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室(续),(2)与电磁屏蔽室有关的辅助设施a)屏蔽门:屏蔽门是屏蔽室的关键部位,必须精心设计、精心加工。屏蔽门不管大小,都必须使门、门框与屏蔽室体紧密接触,防止电磁波从门缝处泄漏。屏蔽效能的大小,屏蔽门是主要的影响因素。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室(续),b)通风波导,又称截止波导:电磁屏蔽室作为一个金属封闭体,室内的通风是通过截止波导来实现的。波导的孔径、深度等几何尺寸根据电磁屏蔽室的屏蔽效能来确定。c)滤波器:滤波器的作用
23、是滤除线路中传输的高频信号分量。凡进出电磁屏蔽室的所有电缆包括电源线、信号线、控制线等均需通过滤波器,以滤除其中无用的高频分量。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室(续),(3)接地将屏蔽室与大地用低电阻导体连接起来,称为接地。接地可分为三类:a)避雷接地,防雷电影响。b)电气接地,与电网的连接,保护设备和人身安全。c)高频接地,使高频信号与地构成通路。三类接地的目的用途不同其接地要求也不一样。对于电磁屏蔽室,一般要求单点接地。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.6 电磁屏蔽室(续),(4)屏蔽室的谐振任何的封闭式金属空腔都可产生谐振现象。屏蔽室可视为一个大型的矩形波导谐
24、振腔。屏蔽室谐振是一个有害的现象。当激励源使屏蔽室产生谐振时,会使屏蔽室的屏蔽效能大大下降,导致信息的泄漏或造成很大的测量误差。为避免谐振引起测量误差,应通过理论计算和实际测量来获得屏蔽室的主要谐振频率点,以便在以后的电磁兼容试验中,避开这些谐振频率。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.7 电波暗室,(1)概述电波暗室(anecholc chamber)是辐射骚扰场强和辐射抗扰度测量的测量场所,又称电波消声室,或电波无反射室。有两种结构形式:半电波暗室和全电波暗室。半电波暗室由电磁屏蔽室加射频吸波材料组合构成,侧面和室顶敷设射频吸波材料,地面为电波反射面,模拟开阔试验场。六个内表面全部敷设
25、射频吸波材料时,称为全电波暗室模拟自由空间。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.7 电波暗室(续),由于好的开阔试验场选址不易,使用不便。建在市区又会因背景噪声电平大而影响 EMC 测试。于是模拟开阔试验场的半波暗室成了应用较普遍的EMC测试场地。美国FCC、日本VCCI以及IEC、CISPR等标准准许用半电波暗室替代开阔试验场进行EMC测试。电波暗室用于电磁辐射干扰测量和电磁辐射敏感度测量。主要性能指标用归一化场地衰减NSA和测试面场均匀性来衡量。,电磁兼容理论、检测与设计基础,4.2.7 电波暗室(续),(2)半电波暗室的结构半电波暗室中的测试环境是要模拟开阔试验场的传播条件,因此暗室
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