射频电磁场辐射抗扰度传导骚扰和辐射骚扰的区别

优秀研究生学位论文题录展示射频场感应的传导骚扰抗扰度测试方法的研究专 业: 电磁场与微波技术关键词: 骚扰敏感度 耦合去耦网络 电流注入钳 电磁钳 共模阻抗分类号: O441形 态: 共 63 页 约 41,265 个字 约 1.974 M内容阅 读: 内容摘要该文首先对传输线以及外界电磁场对传输线的干扰进行了理论分析,根据射频场感应的传导骚扰抗扰度测试相关要求,画出了该测试系统的等效模型,并对受试电缆、受试设备和辅助设备的共模阻抗进行了计算。此外,根据测试中采用的三种不同的骚扰信号注入方式耦合去耦网络、电流注入钳和电磁钳的结构特点分别进行了阐述,并对三种注入方式优缺点进行了比较。通过实际的测试,分别对耦合去耦网络、电流注入钳注入,研究在受试电缆的不同的长度、电缆距离金属接地平面不同的高度,以及受试设备和辅助设备共模阻抗因素等对骚扰信号作用于受试设备产生的影响,希望通过试验数据来获得相关的修正结果,对测试方法进行修正。同时,在文中还探讨测试的不确定度计算的理论并对射频场感应的传导骚扰抗扰度测试进行了具体的计算,对当前在电磁兼容测试中对抗扰度的不确定度评定方法阐述了自己的看法。此外,针对标准中采用施加电压对设备进行抗扰度检验方法的不合理性,提出了施加规定电流来进行测试的改进想法……全文目录摘要英文摘要第一章 概述1.1 前言1.2 电磁兼容测试简介1.3研究背景1.4研究内容第二章 测试理论基础2.1传输线理论2.1.1传输线理论基础2.1.2在一端激励的传输线方程2.1.3在线路中间激励的传输线方程2.2电缆及设备的传输线等效理论2.2.1共模骚扰模型2.2.2外界电磁场对传输线的干扰2.2.3受试电缆2.2.3端接设备2.3本章小结第三章 不确定度理论3.1概述3.1.1测量不确定度与误差3.1.2不确定度地评定3.1.3不确定度计算中常用的几种概率分布3.2失配的不确定度计算理论3.2.1级联网络3.2.2失配不确定度计算3.3本章小结第四章 射频场感应的传导骚扰抗扰度测试方法4.1前言4.2测试场地及设备4.2.1测试场地4.2.2测试设备及要求4.3.3 三种注入方式的比较及选取原则4.3复杂系统测试配置及要求4.3.1测试布置4.3.2其他要求4.4本章小结第五章 试验及结果分析5.1实验系统构成5.2影响因素分析5.2.1系统设备5.2.2测试配置5.3试验结果及修正5.3.1耦合去耦网络5.3.2电流注入钳5.3.3电磁钳5.4 不确定度计算5.5修改建议5.6本章小结结论与展望参考文献相似论文,79
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O211.6,60页,O441,54页,O441,65页,O441.4 O241,80页,O441.4 TN03,152页,O441,76页,O441.4,163页,O441.4 TM15,73页,O441.4
TN951,87页,O441,118页,O441.4,59页,O441中图分类:
> <font color=@1 > 数理科学和化学 > 物理学 > 电磁学、电动力学 > 电磁学
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EMC检测技术研究&#40;连载&#41;射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
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电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC),是研究在有限的空间、时间和频谱资源的功能条件下,各种电气设备可以共同工作,并不发生降级的科学。
另外一种解释,EMC是一种技术, 这种技术的目的在于,使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以这种影响。换句话说,就是它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
2、常见术语
以下是与电磁兼容有关的常见术语:
EMC:(Electromagnetic compatibility)电磁兼容性
EMI: (Electromagnetic interference) 电磁干扰
EMS:(Electromagnetic Susceptibility) 电磁敏感度
RE:(Radiated emi...
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1、&系统组成:
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功放: 场强产生耦合器: -
天线:场强辐射
场强计:监测场强
小暗室: -
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RF信号也就是射频信号。交变电流流过导体,都会在其周围产生交变磁场,而这交变磁场又在其附近感生出交变电场,如此反反复复,就形成电磁波向外辐射.一般来说,频率越高,这现象就越明显,即发射效率就越高.这就是射频信号,所依据的就是频率.至于模拟还是数字,是指其上的载波.即使是数字信号,经傅里叶级数变换,也是分解为一串正弦波的组合的,所以一般并不分什么模拟/数字的.对数字信号的调制,应根据需要,选择某种调制方式,并进行一定的数学电路转换,以抑制其太宽的频带,提高效率.。
RF信号就是。
模拟信号和数字信号都可以调制为射频信号的发送的,只是传输的内容有所不同而已.
我们不能仅仅从频率上比较高就说是射频,比如大家熟知的电脑主板上的233等总线里都是高频信号,但不能说是射频;反过来,音频射频的频率也就几十M而已。
另外,一般而言,实用中的射频大多是模拟的。因为数字的比较难做,涉及的仪器价格也非常昂贵 .
&射频&,确实就是可对外发射的频段(约150kHz即&长波&以上),只与频率有关.但能否发射,还得有条件.即应有天线,与大地间的电容能形成交变电磁场.电脑主板频率较高,各种布线与地之间又构成发射条件,为避免其发射出去干扰别人,都应采取措施加以抑制,这也就是对所有电子产品都要求&电磁兼容性 EMC&应符合国际电工委员会IEC 61000-4的的标准,具体是限制其&无线电骚扰限值&(其中分为传导骚扰与辐射骚扰两类)至少应符合A级ITU的要求(见GB ).每台电脑主板都采取许多措施来抑制其发射的.顺提:无&音频射频的频率&这种名词的.&射频大多是模拟的&也错.射频只是一种正弦波,其上进行何种调制应视需要,有ASK,FSK,PSK三类,还有许多衍生类别,特别是数字调制通信.
射频部分涉及的东西比较多,需要考虑的因素也很多。分析电路的时候传统的集总参数也不再适用了,需要考虑的是分布参数的影响。射频信号的发射功率有限制,各个国家都有相应的标准,对频段的使用也有限制。发射的时候还需进行阻抗匹配。天线的设计也非常的重要
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