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解读EMC认证极其三个重要规律

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发表于 2020-2-17 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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[导读]关于EMC认证   检验项目    家用电器产品EMC认证进行的EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面。 电磁发射(EMI)的检验项目有:   ①. 传导(CE)(150kHz~30MHz);  ②. 断续干扰电压
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关于EMC认证  


8 D% r2 n0 P+ T

检验项目 

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  家用电器产品EMC认证进行的EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面。 电磁发射(EMI)的检验项目有:


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  ①. 传导(CE)(150kHz~30MHz);

  ②. 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4 MHz和30MHz);

  ③. 干扰功率(30MHz~300MHz)

  ④.谐波电流(2~40次谐波)

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  电磁抗扰度(EMS)的检验项目有:

  ①. 静电放电抗扰度;

  ②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;

  ③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;

  ④. 浪涌(雷击)抗扰度;

  ⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;

  ⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度

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申请认证所需资料 


& J7 s" Y: ?  n. j* x

  1. 电磁兼容认证申请书格式请参阅中国电磁兼容认证中心:申请材料>>;

  2. 申请认证企业的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件;

  3. 产品质量稳定并具备批量生产能力的证明材料;

  4. 申请企业的质量手册;

  5. 申请认证产品的生产过程概况一式两份;

  6. 产品说明书;

  7. 产品结构说明一式两份;

  8. 产品电原理图及印刷电路板图;

  9. 产品电磁兼容关键件一览表一式两份(加盖公章);

  10. 需要时所要求提供的其它有关资料

3 S; j  j; r, T7 T" B0 j

EMC认证三个重要规律 

" |$ q+ g) X! I

  1) 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。

  在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。

6 T& O5 k, ?3 }. Z9 T4 h- E1 c

  经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。

( O; }5 c/ F1 }% u1 H! K7 X

  2) 规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。

6 a8 I- h) n+ D# w1 B4 X% Z4 d6 l

  高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。


  R* B) x0 I0 `6 O, m1 q' l

  减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。


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  3)规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。

7 s# S. z  \' d

  减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率。

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EMC技术的国家标准

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  电磁兼容技术的国家标准,又称为(电磁兼容国标、EMC国标)

( Y5 O8 X( @* e2 O% {+ P# k

基础类标准


/ [+ }1 a9 X8 n- H) K% J

  GB/T 4365--1995 电磁兼容术语

  GB/T 6113--1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范

  GB 3907--83* 工业无线电干扰基本测量方法

  GB 4859--84* 电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法

  GB/T 15658--1995 城市无线电噪声测量方法

. x' n( j  V, A$ x9 W# {5 x' t

通用类标准

( `) u6 S- v8 W- C

  GB 8702--88 电磁辐射防护规定

  GB/T 13926.1--92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论

  GB/T 13926.2--92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求

  GB/T 13926.3--92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求

  GB/T 13926.4--92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求

  GB/T 14431--93 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强

产品类(产品族)

7 ^' Y! u' b9 F( N$ |( h& B0 J

  GB 4343--1995 家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值

  GB 4824--1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值

  GB 6833.1--86* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则

  GB 6833.2--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 磁场敏感度试验

  GB 6833.3--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 静电放电敏感度试验

  GB 6833.4--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 电源瞬态敏感度试验

  GB 6833.5--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射敏感度试验

  GB 6833.6--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导敏感度试验

  GB 6833.7--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 非工作状态磁场干扰试验

  GB 6833.8--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 工作状态磁场干扰试验

  GB 6833.9--87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导干扰试验

  GB 6833.10--87* 电于测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射干扰试验

  GB 7343--87* 10kHZ~30MHZ 无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法

  GB 7349--87* 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法

  GB 9254--88 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

  GB 9383--1995 声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法

  GB 13421--92 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法

  GB 13836--92* 30MH2~1GH声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件辐射干扰特性允许值和测量方法

  GB 13837--1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法

  GB/T 13838--92 声音和电视广播接收机及有关设备辐射抗扰度特性允许值和测量方法

  GB 13839--92 声音和电视广播接收机及有关设备内部抗扰度允许值和测量方法

  GB 14023--92 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值

  GB 15540--1995 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法

  GB 15707--1995 高压交流架空送电无线电干扰限值

  GB/T15708--1995 交流电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰的测量方法

  GB/T15709--1995 交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法

  GB 15734--1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法

  GB 15949--1995 声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件抗扰度特性限值和测量方法

  GB/T 16607--1996 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法

  B 16787--1997 G 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值

  GB 16788--1997 30MHz~1GHz声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限值

- z2 y5 k1 l3 ]( }, K6 M$ F

系统类

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  GB 6364--86 航空无线电导航台站电磁环境要求

  GB 6830--86 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值

  GB 7432--87* 同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

  GB 7433--87* 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

  GB 7434--87* 架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

  GB 7495…87 架空电力线路与调幅广播收音台的防护问距

  GB 13613--92 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求

  GB 13614--92 短波无线电测向台(站)电磁环境要求

  GB 13615--92 地球站电磁环境保护要求

  GB 13616--92 微波接力站电磁环境保护要求

  GB 13617--92 短波无线电收信台(站)电磁环境要求

  GB 13618--92 对空情报雷达站电磁环境防护要求

  GB/T13620--92 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法

! W$ d0 b( O! V+ C: N

家用电器产品 EMC认证采用的EMC标准

* r0 `3 [6 j* ^# z: k

  目前,家用电器产品 EMC认证采用的EMC标准有以下三份:


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  GB 4343-1995《家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》 该标准己于 1995年8月25日 发布, 1996年12月1日起 实施。

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  GB4343.2-1999《电磁兼容家用电器、电动工具以及类似器具的要求 第二部分 抗扰度》 该标准己于 1999年3月23日 发布, 2000年4月1日起 实施。


( I4 E0 G* {. L0 o( p

  GB 17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相电流£16A的设备)》 该标准己于 1998年12月14日发布, 1999年12月1日起 实施。目前该标准属于鼓励采用,如不合格将不作为认证整体判断之依据。

1 z+ z# G: Q/ `( C

家用电器产品EMC认证进行的检验项目


% j' ?' z* O- t

  家用电器产品EMC认证进行的EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面:

6 ^+ b8 v% T- ^& C- @

  (一)、电磁发射( EMI)的检验项目有:


+ a# S4 e1 f" u) ]( }  t$ k

  ①. 连续干扰电压(150kHz~30MHz);

  ②. 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4 MHz和30MHz);

  ③. 干扰功率(30MHz~300MHz)

  ④.谐波电流(2~40次谐波)

(二)、电磁抗扰度(EMS)的检验项目有:


: _( n& `4 U- ^3 a5 V7 h$ L

  ①. 静电放电抗扰度;

  ②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;

  ③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;

  ④. 浪涌(雷击)抗扰度;

  ⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;

  ⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度

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家用电器产品EMC认证关键零部件


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  列入首批目录的家用电器产品的主要 EMC关键零部件如下:

5 T! v; [! S1 M, ]# i& x; S

  1. 空调器:压缩机、电脑控制板(含变频器)、负离子发生器、电源滤波器

  2. 冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱:压缩机、电脑控制板(含变频器)、电源滤波器、机械温控器

  3. 洗衣机:程序控制器(含定时器)、电脑控制板、电源滤波器、电机

  4. 电饭锅:温控器、电脑控制板、电热盘

  5. 电熨斗:电热管、温控器 6. 电风扇:电脑控制板、电机

  7. 电吹风:电机、滤波器、调速器

9 v1 \5 d  J8 v; t  A

三大规律


  X% h8 C. M# O. e

规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。


) p2 @- q- R! b2 Y

  在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。


7 H! r3 A/ O9 L6 t

  经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。

5 W% O. v/ P* u( a% Z. x% B

  规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。


/ h- Z9 O+ }: g6 X1 ^

  高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。

+ z9 ~  Y) ^+ a8 j( L3 O4 q* H

  减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。

: T* S/ K$ ~3 {

  规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。

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    发表于 2020-2-17 16:01 | 只看该作者
    f非常好的介绍
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