EMC测试用例Word文档格式.docx
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1.1.2.1、测试目的及适用范围
本项目测量DC电源端口在30MHz以下,发射骚扰不超过限值的要求。
适用于DC电缆超过3m的EUT,如果不足3m,且是专用的AC电源到DC点与DC电源的连接线,则适用于1.1.3的测量。
1.1.2.2、测试设置及仪器框图
如图一
测试端口为DC电源的输入输出端口,将DC电源的转换器与LISN连接。
1.1.2.3、测试步骤
1.1.2.4、测试指标及限制
1.1.3、AC电源的输入输出端口的传导连续骚扰
1.1.3.1、测试目的及适用范围
本项目测量AC电源端口在30MHz以下,发射骚扰不超过限值的要求。
适用于AC供电的设备。
1.1.3.2、测试设置及仪器框图
测试端口为AC电源的输入输出端口,将AC电源的转换器与LISN连接。
1.1.3.3、测试步骤
1.1.3.4、测试指标及限值
1.2、辐射连续骚扰
1.2.1.、测试目的及适用范围
测试辅助设备的机壳端口(包括充电器),在30MHz到1GHz对空间辐射骚扰不超过一定限值。
适用于辅助设备的机壳端口(包括充电器)。
1.2.2、测试设置及仪器框图
测量得到的收发信机的功率应被忽略。
1.2.3、测试步骤
EUT在30MHz到1GHz内的辐射连续骚扰信号通过空间耦合被接收天线接收,EMI接收机接收限值不超过一定数值。
测量距离为10m。
1.2.4、测试指标及限值
1.3、传导杂散骚扰
1.3.1、测试目的及适用范围
测试50欧负载上的离散骚扰信号。
适用于永久RF天线连接器的EUT
1.3.2、测试设置及仪器框图
在电波暗室内在100KHz到12.75GHz频段内测量。
分为专用和空闲模式测量,采用峰值检波方式。
1.3.3、测试步骤
1.3.3.1、空闲模式
A、对EUT进行空闲模式的初始化
B、按下表设置频谱仪测量带宽
C、采用峰值检波,并设置峰值保持。
D、测量100KHz到12.75GHz频段内的杂散骚扰电平。
E、在极限电压下重复步骤A-D
1.3.3.2、专用模式
A、对EUT进行专用模式的初始化
E、在极限电压下重复步骤A-D。
1.3.4、测试指标及限值
1.3.4.1、空闲模式
1.3.4.2、专用模式
1.4、辐射杂散骚扰
1.4.1、测试目的及适用范围
测试EUT及辅助设备的机壳、结构,在30MHz到6GHz对空间辐射骚扰不超过一定限值。
适用于EUT的机壳端口。
不能与外部电源相连的EUT不进行极端电压情形下的测量。
1.4.2、测试设置及仪器框图
测量应在电波暗室中进行。
分为专用和空闲模式测量,采用峰值检波方式,并设置为峰值保持。
1.4.3、测试步骤
1.4.3.1、空闲模式
A、对EUT进行空闲模式初始化
B、测试接收机采用峰值检波,并设置峰值保持。
C、把测量接收机的测试天线靠近EUT,以便找出在30MHz到6GHz频段内EUT的辐射杂散骚扰的频率。
D、把测试天线离开EUT一定距离(3m或者10m)
E、把测量接收机调谐到步骤C中检测到的频率上
F、按下表设置测量接收机带宽
G、转动EUT以便测试最大功率响应。
H、改变测试天线的极化方向,重复步骤B-G
I、在极限电压下重复A-H
1.4.3.2、专用模式
A、对EUT进行专用模式初始化
1.4.4、测试指标及限值
1.4.4.1、空闲模式
1.4.4.2、专用模式
2、抗扰度测试
2.1、抗扰度判别标准:
2.1.1、发信机在连续骚扰下的性能判据
试验时,应建立并保持通信连接。
对EUT,当通过一个CF为1kHz、BW为200Hz的音频BPF测量时,上行和下行语音输出电平应至少比记录的参考电平低35dB。
试验后,EUT应正常工作,没有用户控制功能的丧失或存储数据的丢失,且应保持通信连接。
如果EUT是移动或便携MS,还应进行空闲模式下的试验,且发信机不应该误操作。
如果EUT只是发信机,应再备用模式下进行试验,以保证发信机不产生误操作。
2.1.2、发信机在瞬态骚扰下的性能判据
试验后,EUT应正常工作,无用户可察觉的通信质量的降低,没有用户控制功能的丧失或存储数据的丢失,并且保持通信连接。
为了在呼叫过程中确认上述性能,还应在进行空闲模式下的试验,且发信机不应该误操作。
2.1.3、收信机在连续骚扰下的性能判据
试验期间,EUT下行链路的RXQUAL的值应不超过3
试验后,EUT应正常工作,没有用户控制功能的丧失或存储数据的丢失,并且保持通信连接。
2.1.4、收信机在瞬态骚扰下的性能判据
2.2、窄带响应的判定
将测试频点偏置±
400kHz,重复测试如果RXQUAL或语音输出信号电平增加的情况消失,这就是窄带响应。
如果RXQUAL或语音输出信号电平增加的情况未消失,则可能为另一个骚扰信号所引起的窄带响应。
在此情况下,将测试频点偏置±
500kHz,重复测试。
如果RXQUAL或语音输出信号电平增加的情况仍未消失,则认为是宽带现象。
即EUT未通过测试
2.3、静电放电抗扰度试验
2.3.1、测试目的及适用范围
测试EUT在静电放电干扰下的抗干扰能力
本试验应在MS或MS与其辅助设备相结合的典型配置下进行。
2.3.2、测试设置及仪器框图
2.3.3、测试步骤
分别适用接触放电和空气放电两种放电方式对EUT的抗静电性能进行检测。
接触放电8KV
空气放电15KV
2.3.4、测试指标及限值
对于发信机,采用2.1.2的性能判据。
对于收信机或作为收发信机一部分的收信机,应采用2.1.4的性能判据。
2.4、射频场感应得传导骚扰抗扰度试验
2.4.1、测试目的及适用范围
测量EUT及其辅助设备的DC和AC的输入输出口,存在射频干扰时抗干扰的能力。
本试验适用于DC和AC电源输入输出口的连接线缆超过3m的情况。
本试验应在EUT或EUT与其辅助设备相连的典型配置下进行。
2.4.2、测试设置及仪器框图
2.4.3、测试步骤
A、信号由1KHz的音频信号进行80%的幅度调制。
B、在150KHz-5MHz的频率范围,频率增加的步长应为50KHz,在5MHz-80MHz频率范围,频率增加的步长功能应为瞬时频率的1%。
C、试验等级应采用EN61000-4-6[12]等级2,当转移阻抗为150欧时,试验电平的均方根值为3V。
D、试验应在整个150KHz-80MHz频率范围内进行。
E、如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的响应是窄带响应,那么此响应忽略不计。
2.4.4、测试指标及限值
对于发信机,采用2.1.1的性能判据。
对于收信机或作为收发信机一部分的收信机,应采用2.1.3的性能判据。
2.5、辐射骚扰抗扰度
2.5.1、测试目的及适用范围
测试EUT在射频电磁场干扰下工作的能力。
适用于MS或MS与其辅助设备相结合的典型配置下进行
2.5.2、测试设置及仪器框图
2.5.3、测试步骤
A、试验等级为3V/m,骚扰源经过1KHz的音频信号进行80%的幅度调制
B、频率扫描步长为瞬时频率的1%
C、试验在80MHZ-1GHz和1.4GHz-2GHz进行,但发信机、接收机或作为收发信机一部分的收信机的免测频段除外。
D、如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的响应是窄带响应,那么此响应忽略不计。
2.5.4、测试指标及限值
2.5、浪涌抗扰度
测试EUT在AC端口和通信端口抗浪涌的能力
本试验项目适用于固定台及其辅助设备
试验应在AC电源的输入口进行
试验应在MS或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行
测试方法依照EN61000-4-5[11]
对AC端口浪涌脉冲上升时间为1.2us±
30%,半峰值时间为50us±
20%
幅度线对地2KV,线对线1KV
2.6、电压暂降和短时中断抗扰度
2.6.1、测试目的及适用范围
测试EUT在电源电压暂降时的抗扰度。
本试验项目适用于由AC电源供电的固定台及其辅助设备
本试验在AC电源输入端口进行
试验应在MS或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。
2.6.2、测试设置及仪器框图
2.6.3、测试步骤
测试方法依照EN61000-4-11[13].
A、电压暂降:
电压降低30%,持续时间10ms
B、电压暂降:
电压降低60%,持续时间100ms
C、电压中断:
电压降低95%以上,持续时间5000ms
2.6.4、测试指标及限值
对于电压降低30%,持续时间为10ms的电压暂降,应采用下列性能判据
A、对于发信机,采用2.1.2所述性能判据
B、对于收信机或作为收发信机一部分的收信机,应采用2.1.3的性能判据,但不进行音频测试。
对于电压降低60%,持续时间为100ms和电压降低90%以上,持续时间为5000ms,应采用下列性能判据:
C、如果MS装备有后备电池或与后备电池相连,那么对应采用2.1.2或2.1.4所述的性能判据。
D、对MS仅由AC电源供电(不使用后备电池),那么对应采用2.1.2或2.1.4所述的性能判据。
在试验过程中,易失用户数据可以丢失,通信连接不需维持,但试验后可重新建立通信连接。
2.7、电快速瞬变脉冲群抗扰度
2.7.1、测试目的及适用范围
测试EUT在抗电快速瞬变的能力
本试验适用于MS或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。
本试验适用于连接电缆超过3m的信号/控制端口和DC电源输入/输出端口。
试验应在AC电源的输入端口上进行。
2.7.2、测试设置及仪器框图
2.7.3、测试步骤
干扰波形图如下
根据测试干扰端口的不同具有不同的Vs值
A、信号/控制端口的试验电平为开路电压0.5KV
B、DC电源端口的试验电平为开路电压1KV
C、AC电源端口的试验电平为开路电压2KV
2.7.4、测试指标及限值
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