传导抗扰度
基础标准和产品要求的解决方案

测试对传导瞬变的抗扰度

自从“电磁兼容性”(EMC) 领域成为主流以来,其原理和方法就被应用,以确保电气和电子设备在其环境中按预期运行并安全使用。 EMC 测试和测量最初是为了质量目的而进行的,基本上已成为营销任何包含电气/电子元件的产品的必要前提。 出于本说明的目的,被测设备 (EUT) 通过不同的端口与其环境交换能量,如下面的简化图所示。 

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提供的示例只是产品标准中可能提到的几个端口。 非对称端口是指处理非对称信号的端口(例如带有中性导体和有源导体的端口),而对称端口处理通过成对导体传输的对称信号(以太网信号、USB D+ 和 D-、RS 485 TX- 和 TX- 或 RX- 和 RX- 等)。 



什么是传导和辐射排放?

EUT 产生的电能、磁能或电磁能通常在无意中转移到其环境中,在 EMC 上下文中称为发射。从 EUT 传播到环境或相反的无意的电、磁或电磁能也被称为干扰。


辐射发射通常通过外壳端口传输到环境中,但连接到 EUT 端口的电缆也可能充当无意的天线并辐射能量。辐射发射受到不同法规和技术标准的限制,而其测量发生在诸如消声室或开放区域测试场 (OAT) 等受控环境中。


传导发射代表能量通过连接到其端口的导体无意中从 EUT 转移到环境中。在这种情况下,电源/网络和其他辅助设备 (AE) 被视为环境的一部分。 IEC 61000-3-2 标准中提供了传导发射测量的示例,该标准规定了在某些可重现条件下 EUT 电源支持的电流谐波限值。此类测量可以使用 HAR-1000 等测试系统进行。


什么是传导和辐射抗扰度?

EUT 在可能存在传导和辐射干扰的环境中按预期运行的能力被认为是令人满意的 EMC 抗扰度。


意外的电场、磁场或电磁场入射到 EUT 外壳端口,或在连接到 EUT 端口的导体中感应出电压和/或电流,被视为辐射干扰。同样,连接到 EUT 端口的导体上出现的无意电压和电流被视为传导干扰。 EUT 承受两种类型干扰的能力被认为是传导和辐射抗扰度。


建立 EUT 的抗扰度意味着模拟其预期环境中预期的干扰。与辐射发射测量类似,辐射抗扰度测试通常在受控环境中进行。


根据干扰类型,对 EUT 传导抗扰度的评估可能需要也可能不需要特殊的测试设置或环境。以建立 EUT 抗扰度为目的的传导干扰模拟涵盖了广泛的应用,并在适用于更多市场的标准中进行了描述。作为子类别,可以提到对传导低频或高频扫频干扰、窄带或宽带干扰的抗扰度、对脉冲干扰(有时称为瞬变)、短期或长期、重复、干扰等的抗扰度。 传导干扰的技术要求家用或工业设备的抗扰度评估通常与国际电工委员会 (IEC) 标准相关,而其他类型的设备则根据其他标准进行评估:军用设备通常根据 MIL 系列标准或类似标准,航空电子设备根据 RTCA DO- 160 或制造商标准,根据国际电信联盟 (ITU) 标准或类似标准的电信设备,仅举几例。在下一节中,将介绍家用和工业设备的部分 IEC 抗扰度要求,特别关注对脉冲干扰或瞬变的抗扰度。


IEC 61000-4-X 系列标准描述了对广泛的 EUT 进行抗扰度测试的要求,这些 EUT 通常连接到电网。 IEC 61000-4-X 系列中描述的现象代表了上述环境。完全合规测试意味着使用干扰发生器和附件,允许在标准规定的容差范围内精确再现信号,并在也遵守标准要求的环境中遵循规定的校准和测试步骤。虽然在其他领域,用于开发目的的“预一致性”测试有可能提供一些见解,但抗传导干扰特别是脉冲测试通常可能需要完整的一致性测试系统才能获得有意义的结果。


电气快速瞬变 (EFT) 或突发是在连接或断开感性负载时在低压网络中发生的干扰。即使 EUT 不包含电感元件,较长的电源线也会在电路中引入电感。因此,突发现象的发生率较高,所有接入电网的设备都需要进行抗扰度测试。可以通过电力线上的耦合/去耦网络 (CDN) 生成标准化的高压脉冲串(脉冲串)并将其耦合到电力线上。 EMC PARTNER 的 IMU 系列发生器可生成高达 4 kV、5 kV 的完全兼容脉冲信号 






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