GJB 国军标 屏蔽效能测量
GJB 5792-2006《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》
GJB 6785-2009《军用电子设备方舱屏蔽效能测量方法》
GJB 5185-2003《小屏蔽体屏蔽效能测量方法》
GJB 5240-2004《军用电子装备通用机箱机柜屏蔽效能要求和测试方法》
GJB 12190.1-202X 《0.1m~2m屏蔽箱体的屏蔽效能测量方法》
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加拿大SCC认可测试机构 - 实验室查询
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ISO 7637 试验脉冲 5b 不合格,如何整改?
什么是 ISO 7637-2 脉冲 5b?脉冲 5b 是模拟“电感性负载断开”产生的瞬态过电压,典型场景如:
[*]点火开关关闭时
[*]电机或继电器突然断开
关键参数:
⚠️ 脉冲 5b 是一个快速上升沿、高电压、持续几十毫秒的正向浪涌,峰值可达 79V(12V系统),且具有较长的持续时间。ISO-7637-5b 的本质与对策思路
[*]5b 是高能短脉 ...
微波炉低频30~50 MHz辐射超标问题分析与抑制对策
微波炉在 30~50 MHz 的辐射强度很高,这个频段往往是EMC测试中的“爆点频段”。✅ 一、问题本质:为什么微波炉在 30~50 MHz 发射特别强?虽然磁控管工作频率是 2.45 GHz,但30~50 MHz 这些中频段的强干扰并不是主频泄漏,而是以下原因造成的:
🔍 二、30~50 MHz 干扰的来源分析
📊 三、为什么特别容易超限在 30~50 MHz?因 ...
MnZn 铁氧体与NiZn 铁氧体磁芯材质的核心差数差异是那些?
MnZn 铁氧体和 NiZn 铁氧体是两类常用的铁氧体磁芯材料,它们在组成、磁性特性和应用场景上有明显差异
总结核心差异:磁导率 vs 高频性能
[*]MnZn:高磁导率,适合低频应用,但高频损耗大。
[*]NiZn:低磁导率,但适合高频应用,涡流损耗小。
导电性
[*]MnZn 铁氧体电阻较低,高频容易有涡流损耗。
[*]NiZn 铁氧体电阻高, ...
电源共模输入电压扰动测试 IEC/EN 61000-4-16 与 61000-4-19
电源共模输入电压扰动测试(也可以理解为共模抗扰度测试)
IEC/EN 61000-4-16 和 IEC/EN 61000-4-19 都是 抗扰度测试标准,但它们关注的干扰源不同,主要差异如下:
📘 IEC/EN 61000-4-16标准名称:Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-16: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conduct ...
医疗器械EMC整改太头疼?电磁兼容网一站式解决方案为您排忧解难!
导语: 在医疗器械研发与上市的征途中,EMC(电磁兼容性)测试不通过往往是横亘在企业面前的一道“拦路虎”。整改周期长、成本高、找不到根本原因?别担心!国内领先的电磁兼容技术服务平台——电磁兼容网,凭借专业团队与成熟经验,为您提供从诊断到整改再到认证的一站式解决方案,助力您的医疗器械产品快速、顺利通过EMC ...
通常都是3次谐波后就没了,开关电源为何1000次都有?
很多做开关电源 EMC 时常常疑惑的点:理论上谐波应该随着次数升高迅速衰减,但为什么开关电源的谐波能“拖”到几百 MHz,甚至 1000 次(高次谐波)谐波还很强?
为什么通常“3次谐波后就没了”? 实际上我们的蓝牙、wifi 2.4GHz、以及遥控器433MHz都是2次、3次谐波就没有了,或者非常低了。我们的开关电源,往往开关频率基 ...
接收机的RBW和被测物的发射或者振荡频率之间的关联和差异
请教一个问题,比如我的一个开关电源电路,开关频率是120kHz,然后我测辐射测出来在120MHz有个大的包络 , 超标了,把120MHz的包络展开发现里面都是有规律的120kHz间隔的小尖峰,然后我使用芯片抖频,把开关频率在115-125kHz之间抖频。 然后我的接收机测试时候的RBW 设置的是也是120kHz。
我想问的是:如果我的开关频率和 ...
2.4GHz发射50w的功率,我要用多大的衰减器,才能接频谱分析仪
短答:可以,但一定要用“大功率外置衰减/取样”,把 50 W(≈ 47 dBm)降到频谱仪安全输入范围。
先算需要的衰减量50 W → 47 dBm
频谱仪常见指标(以频谱分析仪的说明书为准)
[*]不损坏上限:约 +30 dBm(1 W)、且 0 V DC
[*]建议测量范围:0 ~ –20 dBm 较稳妥
需要的外部衰减 A:
[*]若目标 0 dBm:A ≈ 47 dB
[*]若 ...
频谱分析仪是否可以看功率,替代功率传感器(功率计)?
1. 频谱分析仪能不能看功率?能。
[*]频谱仪本身就是“功率对频率”的显示器,它测量的是某个频点或带宽内的功率。
[*]常见的 dBm、dBµV、dBm/Hz 等单位,本质上就是功率。
[*]通过设置 RBW(分辨率带宽)、VBW(视频带宽) 和 积分功能,可以得到某个通道功率(Channel Power)、邻道功率(ACLR/ACPR)、占用带宽(OBW) ...
ESD 静电 ISO 10605:2023
把 DUT 的 GND(或信号地/屏蔽)用线直接接到接地点(GP)那一版更“严格”(严苛),但不一定更“合理”。 是否采用要看具体实际做的测试项目与产品在真实安装中的接地状态。
为什么更严格?把 GND 拉一根线到 GP,会把放电回路的回流阻抗显著降低,结果是:
[*]峰值电流更大、di/dt 更陡,对被击打的引脚/ESD 保护器件 ...
三相滤波器架构
三相滤波X电容Y电容,差模 共模
Three phase AC emi filter Typical Circuit Diagram
三相滤波 差模滤波
三相有源滤波
三相浪涌保护
TI三相有源滤波
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脉冲群冲击下,mos驱动G极有30V干扰电压,尝试加入RC滤波无法过滤,造成LED闪烁
脉冲群冲击下,mos驱动G极有30V干扰电压,尝试加入RC滤波无法过滤,造成LED闪烁
这张图说明的问题非常典型,是 EFT(Electrical Fast Transient,电快速脉冲群) 测试下的共模干扰+耦合进Gate驱动导致 MOSFET 异常导通,从而造成 LED误闪烁。
✅ 问题复现现象:
[*]EFT注入 5kHz、±1500V、300ms 脉冲群到DC24V线上;
[* ...
各位老师,有好的网线推荐吗?可以过辐射测试的
关于“能过辐射测试的网线推荐”,这个问题在EMC整改圈是非常典型的“雷区”问题之一。很多时候设备本身没大问题,一根差的网线就能让你辐射过不了。✅ 一、首先明确:劣质网线一定会让你不过所以网线选型的核心不是“哪一款能过”,而是:
[*]哪些网线在屏蔽结构、电气性能、接口接地方面做得好
[*]哪些网线在EMC实战中验 ...
请教大家个问题,大于300W之后,输出短路的功率大概是多少,有什么标准吗
各位大佬晚上好,请教大家个问题,大于300W之后,输出短路的功率大概是多少,有什么标准吗?
✅ 问题解读:“大于300W之后,输出短路的功率大概是多少?有没有标准?”
这个本质上是在问:
[*]输出短路时,电源消耗或输出的功率有多少?
[*]有没有哪个标准文件(例如IEC、GB、UL等)对此有明确限制或指导?
🔧 一、输出短 ...
新人帖
电源线绕制磁环疑问
大佬们,常见的电源线上绕磁环一般都是用LN两根线去绕,今天在大疆的产品上看到了LN+PE三根线绕到一个磁环里,这是怎么个绕法,起到什么作用啊?请大佬们教学。
磁环未正确安装或选型不当,形成电缆上驻波反射点或共模电流集中点,导致辐射增强
磁环未正确安装或选型不当,可能并没有起到应有的滤波作用,反而形成了电缆上的驻波反射点或共模电流集中点,导致辐射增强,如何避免呢?
EMC整改中,磁环(Ferrite Core)使用不当不仅无法抑制干扰,反而可能加重问题。针对你提到的“磁环未正确安装或选型不当,反而成了共模电流集中点或驻波点,导致辐射增强”,下面是 ...
为什么磁控管阳极高压接壳体却不会电人?浮地原理彻底解析
我们现在来系统地完整解析这个绕得很深的“高压接外壳”的微波炉磁控管电气结构,你说的这些都对,但我们可以再把原理、结构、电气路径、人体触电的安全解释整理得更清晰一点。
✅ 一、实际现象再确认:磁控管阳极的高压(+3~4kV DC)确实是接在微波炉金属外壳(腔体)上的。
🔋 二、形成高压回路的真正路径我们从 电气回路 ...
磁控管升压变压器(俗称微波炉高压变压器)的脚位识别、电路功能分配与升压机制
磁控管升压变压器实物绕组管脚
微波炉灯丝电压、高压参考地FG
这颗微波炉用磁控管升压变压器(高压变压器)实物图中的 4 个绕组结构。下面详细解析每个绕组在微波炉中的作用、电路连接与EMC关键点:
✅ 一、总览(绕组编号与功能)
🧩 二、各个绕组详细解析
🔶【① Vauxac辅助绕组】(黄色圈)
用途:提供低压交流(例 ...