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关 键 词:环型补光灯EMC报告
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发布时间:2022-02-20
静电抗扰度测试
静电分为接触放电和空气放电,静电是积累的高压,当接触到设备的金属外壳时会瞬间放电,会影响到电子设备的正常工作,可能引起设备故障或复位重启,在安全性要求较好的场合这是不允许的。
静电会影响显示效果,可能出现显示闪烁或黑屏,影响正常显示和操作。静电还可能引起CPU/MCU工作异常,程序复位&死机或重启。
如有问题-可以参考《电子产品:静电放电的分析与设计技巧》
如果在产品详细设计阶段采用电磁兼容系统设计法的相关设计,做ESD测试就不会存在问题!通过设计,对静电积累的电荷进行良好的泄放,不会影响系统的正常工作。
要取得CE标志必须满足相应的欧盟要求,辐射电磁场抗扰度试验是其中之一。作为一项基本的测试标准,IEC61000-4-3已经被沿用了许多年。该标准通常是和产品标准拥绑使用,这些标准细化了产品要满足的要求。一般地,产品标准可能会给出使用测试标准的附加导则,告知如何使用标准,其中包括测试严酷等级和测试规程的变化。
ESD测试,即静电放电测试。ESD测试在芯片和系统设计中是一项很重要的指标,通常暴露在外面的接口更要注意静电防护。
ESD静电放电的常见方式:
静电放电的方式通常可以分为机器装置放电方式(Machinery ESD model)、家具放电方式(Furniture ESD model)、人体放电方式(Personnel ESD model)等三类。
要使产品具有良好的电磁兼容性,需要考虑与电磁兼容相关的设计内容。电磁兼容设计一般包含以下几个方面的内容。
地线设计
许多电磁干扰问题是由地线产生的,因为地线电位是整个电路工作的基准电位,如果地线设计不当,地线电位就不稳,就会导致电路故障。地线设计的目的是要保证地线电位尽量稳定,从而消除干扰现象。
线路板设计
无论设备产生电磁干扰发射还是受到外界干扰的影响,或者电路之间产生相互干扰,线路板都是问题的核心,因此设计好线路板对于保证设备的电磁兼容性具有重要的意义。线路板设计的目的就是减小线路板上的电路产生的电磁辐射和对外界干扰的敏感性,减小线路板上电路之间的相互影响。
滤波设计
对于任何设备而言,滤波都是解决电磁干扰的关键技术之一。因为设备中的导线是效率很高的接收和辐射天线,因此,设备产生的大部分辐射发射都是通过各种导线实现的,而外界干扰往往也是先被导线接收到,然后串入设备的。滤波的目的就是消除导线上的这些干扰信号,防止电路中的干扰信号传到导线上,借助导线辐射,也防止导线接收到的干扰信号传入电路。
屏蔽与搭接设计
对于大部分设备而言,屏蔽都是必要的。特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。机箱的屏蔽设计与传统的结构设计有许多不同之处,一般如果在结构设计时没有考虑电磁屏蔽的要求,很难将屏蔽效果加到机箱上。所以,对于现代电子产品设计,必须从开始就考虑屏蔽的问题。
测量距离
u EUT应在符合辐射扰限值对应的规定距离上进行测量,除非因为设备的大小等因素而不能实现测量。
u 不同的标准对测量距离的确定方式是不同的:例如EN55032(EN55022)规定的测量距离是指EUT的假想边界至测试天线测试基准点的水平距离;EN 55013规定的测量距离为测试天线的测试基准点与被测设备的假想辐射中心的水平距离。测量距离为10m时这两种方法都可以采用。
u 在大多数的室外场地情况下,优先采用10m距离,因为在这个距离上预计的被测扰电平会远高于允许进行试验的一般环境电平。
(通常不采用小于3m或大于30m的距离。)
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