当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]电磁兼容(EMC)是指在同一电磁环境中,不同设备或系统能够正常工作且互不干扰的状态。在现代电子和通信领域,EMC是一个至关重要的概念,它不仅影响设备的性能,还关系到整个系统的稳定性和安全性。为了确保设备的EMC,各国都制定了一系列的国家标准和国际标准作为设计和测试的依据。

电磁兼容(EMC)是指在同一电磁环境中,不同设备或系统能够正常工作且互不干扰的状态。在现代电子和通信领域,EMC是一个至关重要的概念,它不仅影响设备的性能,还关系到整个系统的稳定性和安全性。为了确保设备的EMC,各国都制定了一系列的国家标准和国际标准作为设计和测试的依据。

EMC电磁兼容标准详解及各国标准对比

EMC标准概述

EMC标准涵盖了一系列测试项目,旨在评估设备在电磁环境中的干扰和抗干扰能力。这些测试项目包括辐射发射测试、传导骚扰测试、静电放电抗扰度测试、射频场感应的传导骚扰抗扰度测试等。每一项测试都是通过模拟电磁环境中的某种干扰或抗干扰方式,对设备进行测试,以评价其对干扰或抗干扰的影响程度。

辐射发射测试

辐射发射测试是EMC测试的重要内容之一,它主要测量设备以电磁波形式发射的能量,评估这些能量是否会对周围环境中的设备造成干扰。测试通常在电波暗室中进行,使用EMI接收机、高/低频接收天线等设备。测试频率范围通常为30MHz至18GHz,测量距离分为3米法和10米法。

辐射发射测试的关键步骤包括:将设备置于测试桌上,按标准摆放;打开设备电源,调至正常工作模式;按设备设定标准限值和测试频率,进行测试。测试结果以准峰值为准,准峰值大于标准限值则不合格。

传导骚扰测试

传导骚扰测试主要测量设备通过电源线、信号线等传导路径产生的电磁骚扰。测试通常使用传导骚扰测量仪,测试频率范围一般为150kHz至30MHz。传导骚扰测试的目的是确保设备在正常工作状态下,不会通过传导路径对其他设备产生不可接受的电磁干扰。

静电放电抗扰度测试

静电放电抗扰度测试模拟具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移,评估设备在电荷转移过程中对电路引起的干扰是否会造成功能紊乱。测试设备包括静电放电发生器,测试等级一般为±2kV至±15kV。

射频场感应的传导骚扰抗扰度测试

射频场感应的传导骚扰抗扰度测试评估设备在射频电磁场中的传导抗扰度。测试设备包括射频信号发生器、功率放大器和测量仪器。测试频率范围一般为80MHz至1GHz,测试等级根据设备类型和应用场景有所不同。

不同国家标准对比

中国标准

中国的EMC标准主要依据国际电工委员会(IEC)的标准制定。例如,GB/T 17626系列标准是中国对应于IEC 61000系列的标准,用于规定不同类型的电子设备在电磁环境中的测试方法。GB/T 24338系列标准则专门针对轨道交通系统的电磁兼容要求,包括总则、对外界的发射、机车车辆和整车、机车车辆设备、信号和通信设备的发射与抗扰度以及地面供电设备和系统的发射与抗扰度等。

国际标准

国际电工委员会(IEC)制定的IEC 61000系列标准是电磁兼容性领域的通用标准,涵盖了电磁干扰测量方法、电磁兼容性的评估和验证等。此外,欧洲广泛应用的EN 50121系列标准也针对轨道交通系统的电磁兼容要求进行了详细规定,包括机车车辆设备、信号和通信设备的发射与抗扰度以及地面供电设备和系统的发射与抗扰度等。

美国标准

美国的EMC标准主要由联邦通信委员会(FCC)制定,包括一系列针对电子设备的辐射和传导骚扰限制。此外,美国国家标准协会(ANSI)也发布了一些与EMC相关的标准。

日本标准

日本的EMC标准主要由日本电气安全环境协会(VCCI)制定,该协会发布了一系列针对电子设备的电磁兼容测试要求。同时,日本的工业标准(JIS)也包含了一些与EMC相关的标准。

各国标准对比总结

不同国家的EMC标准在测试方法、测试频率范围、测试等级等方面存在一定差异。这些差异主要源于各国的技术发展水平、电磁环境特点以及法规要求的不同。然而,随着全球贸易和技术交流的日益频繁,各国在EMC标准上的协调与统一也在不断加强。例如,许多国际标准被各国广泛采用,成为制定本国标准的重要参考。

结语

EMC电磁兼容标准是确保电子设备在复杂电磁环境中正常工作和互不干扰的重要基础。各国在制定和执行EMC标准时,都充分考虑了本国的技术发展水平、电磁环境特点以及法规要求。通过不断的研究和实践,各国在EMC标准上的协调与统一也在不断加强,为全球电子产品的贸易和技术交流提供了有力保障。未来,随着电子技术的不断发展和应用领域的不断拓展,EMC标准将继续发挥重要作用,推动电子产品向更高水平发展。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭