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教你读懂EMC空间辐射测试数据

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简介:
本教程旨在解析EMC空间辐射测试中产生的各类数据,帮助读者掌握解读技巧和方法,确保产品符合电磁兼容性标准。 电磁辐射(electromagnetic radiation)是指能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。Radiation 空间辐射(简写:RE)是EMC(电磁兼容性)测试中最常见的项目之一,同时也是最容易出现问题的测试内容。对于初次接触EMC的朋友来说,拿到一份EMC测试数据时常常会感到陌生,不知道如何解读这份数据。相信通过以下的内容介绍,你会对这些信息不再感到困惑。

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  • EMC
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    本教程旨在解析EMC空间辐射测试中产生的各类数据,帮助读者掌握解读技巧和方法,确保产品符合电磁兼容性标准。 电磁辐射(electromagnetic radiation)是指能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。Radiation 空间辐射(简写:RE)是EMC(电磁兼容性)测试中最常见的项目之一,同时也是最容易出现问题的测试内容。对于初次接触EMC的朋友来说,拿到一份EMC测试数据时常常会感到陌生,不知道如何解读这份数据。相信通过以下的内容介绍,你会对这些信息不再感到困惑。
  • 时序图
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    本教程旨在帮助读者理解和解析复杂的时序图,通过简洁明了的语言和实例,指导大家掌握其绘制方法与应用场景。 有两个PDF文档,《教你看懂时序图》和《怎样读芯片数据手册》,对于学习如何阅读数据手册非常有帮助。
  • 宝马车载EMC标准GS95002
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    《宝马车载EMC辐射标准GS95002》是针对安装在宝马车辆上的电子设备所制定的一套严格的电磁兼容性(EMC)及辐射发射标准,旨在确保车内各种电气装置和谐共存,提供安全、舒适的驾驶环境。 车载EMC辐射/传导骚扰标准是指针对汽车电子设备在电磁兼容性方面制定的一系列技术规范和测试要求,旨在确保车辆内部的电气与电子产品不会互相干扰,并且能够符合国际或国家的相关安全规定。这些标准涵盖了从设计到生产各个阶段的具体指标和技术细节,对于保障驾驶者及乘客的安全具有重要意义。
  • YDT-1484-2006-移动终端功率及接收机性能方法
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    该标准规定了针对移动终端的空间射频辐射功率及其接收机性能进行测试的方法和要求,确保设备在无线通信中的高效与安全。 YDT-1484-2006 移动台空间射频辐射功率和接收机性能测试方法
  • 产品EMC超标的原因分析
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    本文深入探讨了产品电磁兼容性测试中辐射发射超出标准的情况,详细剖析了可能的原因,并提出了针对性的改进措施和预防策略。 EMC辐射超标的原因多种多样,包括接口滤波不佳、结构屏蔽效能低以及电缆设计缺陷等问题都可能导致辐射发射超出标准范围。然而,产生这些问题的根本原因往往在于PCB的设计不当。从电磁兼容性的角度来看,对于PCB的关注主要集中在以下几个方面。
  • 一例解析EMC抗扰性改进
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    本文通过具体案例详细解析了电子设备在面对电磁兼容(EMC)辐射干扰时的改进措施和实施方案,旨在提高产品的抗扰性能。 工况供电为直流24V,在开机状态下摄像头捕获图像视频并通过线缆将CVBS信号传输给疲劳驾驶预警主机。主机处理完视频信息后再次通过CVBS信号传送到监控器显示。在测试过程中,无论是新旧版本的疲劳驾驶预警主机都会出现监控画面抖动、明暗变化和无信号的现象,并且还会有图片左右振动以及移动滚屏的问题,在BCI(宽带辐射干扰)与RI(窄带辐射干扰)测试中这些问题表现得尤为严重。 影响产品性能的辐射抗干扰通常有两种途径:一是如果产品的外壳不是金属材质或者屏蔽效果不佳,外界电磁波可能会通过空间耦合进入信号回路导致设备失效;二是当外部干扰沿着线束传导至电路板上时也会引起相应的故障。对于第一种情况可以采取增加内部或外部金属屏蔽层、优化塑料壳体材料等措施来改善问题。
  • 组合仪表的整车EMC整改案例
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    本文通过具体案例分析了汽车组合仪表在辐射发射方面遇到的问题,并提出了有效的整车电磁兼容性(EMC)改进措施。 在进行ECE R10辐射发射窄带测试期间,发现800MHz频点存在一个明显的毛刺信号。值得注意的是,该毛刺仅在垂直极化条件下显现。 此外,在对所有高压和低压零部件按照CISPR 25 2015标准执行辐射发射及传导发射测试时,各部件在整个频率范围内均符合等级3的限值要求。
  • 关于EMC传导和的详尽解析.doc
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    本文档详细探讨了电磁兼容性(EMC)中的传导与辐射问题,提供了对其原理、测试方法及解决策略的深入解析。 电磁兼容性(EMC)是产品的一个重要特性,它涵盖两个主要概念:电磁干扰(EMI)与电磁敏感度(EMS)。前者表示设备自身产生的对其他电子产品的干扰程度;后者指设备在面对外部电磁环境时的抗扰能力。 EMC滤波器主要用于减少传导干扰。它们能够减弱和消除来自外界的影响,并同时抑制受保护设备对外部造成的干扰。对于辐射干扰,屏蔽技术是主要手段之一。 日常生活中的电源噪声问题很常见。例如,在使用电脑期间接电话会发出杂音;或是吹风机工作时电视屏幕上出现雪花状条纹等现象都是常见的例子。一些电磁干扰可能在日常生活中不易察觉,但一旦影响设备运行,则难以定位其根源。 “噪声”通常指的是除有用信号之外的所有电子信号的总称,在早期特指对音响设备造成声音干扰的那些信号。随着技术的发展,“噪声”的定义逐渐扩大到所有非有益于电路运作的电子信号范畴内。 根据传播路径的不同,电磁噪音可以被分为传导性与空间辐射两大类:前者通过导体来传递;后者则依靠空气中的电波作用实现传输。一般来说,传导干扰主要发生在30MHz以下频段范围内,而空间噪声覆盖了更广泛的频率范围(从几赫兹到几十吉赫)。 为了减少或消除这些噪音问题,在设计电路时可以加入低通滤波器来抑制共模和差模的电磁干扰现象。其中,差模干扰指的是电源线之间的信号相互作用所引起的噪声;而共模则指单条线路相对于地电位产生的电压波动。通过选择适当的X、Y型电容器以及相应的线圈组件可以有效缓解这两种类型的噪音。 感应干扰(近场)通常包括静电和磁场两种形式,比如平行金属板间的电势差或者两块磁铁之间的相互作用力等现象均属于此类范畴。远距离传播后的电磁波则是以交变的电场与磁场形态存在,并遵循麦克斯韦方程组来描述其行为特征。 对于如何影响敏感设备的问题,根据公式 f(频率)* B(磁感应强度) * A(面积)= E(电场强度),可以计算出不同条件下对电子装置产生的干扰程度。而要减少辐射干扰,则可以在源头及目标区域周围安装屏蔽设施以阻断其传播路径。
  • GB17626.3-2006频电磁场抗扰度.pdf
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    本PDF文档为国家标准GB17626.3-2006关于射频电磁场辐射抗扰度测试的技术规范,详细规定了设备在受到射频电磁场干扰时的性能要求和试验方法。 GB17626.3-2006《射频电磁场辐射抗扰度试验》提供了关于设备在受到射频电磁场干扰时的性能评估方法,确保产品能够在各种电磁环境中正常工作。该标准详细规定了测试条件、步骤和评价准则,帮助制造商验证其产品的电磁兼容性(EMC)。
  • 微波量仪
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    微波辐射测量仪是一种用于精确测量物体发射的微波辐射强度的仪器,广泛应用于气象学、天文学及材料科学等领域,对于研究物质特性与环境监测具有重要意义。 中国科学院是中国最高学术机构,负责开展科学研究、科技咨询和服务等工作。它拥有丰富的科研资源和高水平的研究团队,在多个领域取得了显著的成就。