主页 购物车 询价 关于我们
www.GB-GBT.com
收录标准: 222431 (2026-05-16) 搜索
路径: 主页 > GB/T > 第254页 > GB/T 17626.3-2016

[PDF] GB/T 17626.3-2016 - 自动发货. 英文版

标准搜索结果: 'GB/T 17626.3-2016'
标准号码美元购买PDF工期标准名称(英文版)
GB/T 17626.3-2016 395 GB/T 17626.3-2016 9秒内发货PDF 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
基本信息
标准编号 GB/T 17626.3-2016 (GB/T17626.3-2016)
中文名称 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
英文名称 Electromagnetic compatibility -- Testing and measurement techniques -- Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 L06
国际标准分类 33.100.20
字数估计 58,561
发布日期 2016-12-13
实施日期 2017-07-01
旧标准 (被替代) GB/T 17626.3-2006
标准依据 国家标准公告2016年第96号
发布机构 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会

GB/T 17626.3-2016 Electromagnetic compatibility--Testing and measurement techniques--Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test ICS 33.100.20 L06 中华人民共和国国家标准 代替GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 2016-12-13发布 2017-07-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 目次 前言 Ⅰ 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 概述 4 5 试验等级 4 5.1 一般试验等级 5 5.2 保护(设备)抵抗数字无线电话和其他射频发射装置的射频辐射的试验等级 5 6 试验设备 5 6.1 试验设施的描述 6 6.2 场的校准 6 7 试验布置 9 7.1 台式设备的布置 10 7.2 落地式设备的布置 10 7.3 布线 10 7.4 人身携带设备的布置 10 8 试验程序 10 8.1 确认实验室的有关条件 11 8.2 测试的实施 11 9 试验结果的评定 12 10 试验报告 12 附录A(资料性附录) 保护(设备)抵抗数字无线电话射频辐射的试验调制方式的选择原理 19 附录B(资料性附录) 场发射天线 23 附录C(资料性附录) 电波暗室的应用 24 附录D(资料性附录) 放大器非线性和6.2校准方法的示例 26 附录E(资料性附录) 产品标准化专业委员会试验等级选择指南 30 附录F(资料性附录) 试验方法的选择 32 附录G(资料性附录) 环境描述 33 附录H (规范性附录) 频率高于1GHz时的替代照射方法(“独立窗口法”) 37 附录I(资料性附录) 电场探头的校准方法 40 附录J(资料性附录) 由试验仪器引起的测量不确定度 53 前言 GB/T 17626《电磁兼容 试验和测量技术》目前包括以下部分: ---GB/T 17626.1-2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论; ---GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验; ---GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验; ---GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验; ---GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度; ---GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则; ---GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验; ---GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验; ---GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验; ---GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验; ---GB/T 17626.12-2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验; ---GB/T 17626.13-2006 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验; ---GB/T 17626.14-2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验; ---GB/T 17626.15-2011 电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪 功能和设计规范; ---GB/T 17626.16-2007 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验; ---GB/T 17626.17-2005 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验; ---GB/T 17626.20-2014 电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验; ---GB/T 17626.21-2014 电磁兼容 试验和测量技术 混波室试验方法; ---GB/T 17626.24-2012 电磁兼容 试验和测量技术 HEMP传导骚扰保护装置的试验方法; ---GB/T 17626.27-2006 电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验; ---GB/T 17626.28-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验; ---GB/T 17626.29-2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验; ---GB/T 17626.30-2012 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法; ---GB/T 17626.34-2012 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。 本部分为GB/T 17626的第3部分。 本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本部分代替GB/T 17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》。 与GB/T 17626.3-2006相比,主要技术内容变化如下: ---第4章术语和定义中,删除了原4.14带状线和4.15杂散辐射; ---第5章合并原表1和表2为表1与常规用途装置、数字无线电话和其他射频发射装置有关的 试验等级; ---5.2保护(设备)抵抗数字无线电话和其他射频发射装置的射频辐射的测试高频范围由2GHz 扩展至6GHz; ---第6章修改了对功率放大器的要求; ---6.2场校准中增加了完全照射、部分照射和独立窗口均匀场域的应用要求; ---6.2.1恒定场强校准法增加了步骤j),对测试系统的确认; ---6.2.2恒定功率校准法增加了步骤m),对测试系统的确认; ---附录B场发射天线删除了圆极化天线; ---删除了原附录D中TEM小室和带状线测试方法; ---原附录I改为附录G并增加表G.3; ---原附录H改为附录F; ---原附录J改为附录H; ---原附录K改为附录D; ---原附录F和附录G合并为附录E; ---增加了附录I场强探头的校准; ---增加了附录J试验仪器引起的测量不确定度。 本部分使用翻译法等同采用IEC 61000-4-3:2010《电磁兼容(EMC) 第4-3部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》。 与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下: ---GB/T 4365-2003 电工术语 电磁兼容[IEC 60050(161):1990,IDT]; ---GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测试技术 射频场感应的传导骚扰抗扰 度(IEC 61000-4-6:2006,IDT)。 本部分由全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)提出并归口。 本部分起草单位:上海电器科学研究院、上海市计量测试技术研究院、上海工业自动化仪表研究院、 北京市医疗器械检验所、东铄检测科技(苏州)有限公司、上海三基电子工业有限公司。 本部分主要起草人:郑军奇、刘媛、龚增、王英、孟志平、潇潇、苑明聪、叶琼瑜、寿建霞、钱枫。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ---GB/T 17626.3-1992、GB/T 17626.3-1998、GB/T 17626.3-2006。 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 1 范围 GB/T 17626的本部分适用于电气、电子设备的电磁场辐射抗扰度要求,规定了试验等级和必要的 试验程序。 本部分的目的是建立电气、电子设备受到射频电磁场辐射时的抗扰度评定依据。在本部分中给出 的试验方法描述了评估设备或系统抵抗一定环境的抗扰度的符合性方法。 注1:如GB/Z 18509所述,本部分是供有关专业标准化技术委员会使用的基础EMC出版物。同时在GB/Z 18509 中规定,有关专业标准化技术委员会负责确定此抗扰度测试标准是否适用,如适用,他们有责任确定适合的试 验等级及性能判据。全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)及其分会与有关专业标准化技术委员会 合作,以评估对其产品的特定抗扰度试验的试验等级及性能判据。 本部分适用于防止所有发射源的射频电磁场的抗扰度试验。 特别关注对防止数字无线电话和其他射频发射装置的射频辐射。 注2:本部分规定了评估EUT在电磁辐射状况下受影响程度的试验方法。电磁辐射的模拟和测量对定量确定这种 影响程度是不够准确的。所定义试验方法的宗旨是为定性分析建立一个对各种EUT均可获得良好重复性测 量结果的方法。 本部分是一个独立的试验方法。不可使用其他试验方法替代来声称符合本部分。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 IEC 61000-4-6 电磁兼容 第4-6部分 试验与测量技术-射频场感应的传导干扰抗扰度[Elec- 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 调幅 amplitudemodulation 载波幅度按给定规律变化的过程。 3.2 电波暗室 anechoicchamber 安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室。 3.2.1 全电波暗室 fulyanechoicchamber 内表面全部安装吸波材料的屏蔽室。 3.2.2 半电波暗室 semi-anechoicchamber 除地面安装反射接地平板外,其余内表面均安装吸波材料的屏蔽室。 3.2.3 可调式半电波暗室 modifiedsemi-anechoicchamber 在地面反射接地平板上附加吸波材料的半电波暗室。 3.3 天线 antenna 一种将信号源射频功率发射到空间或截获空间电磁场转变为电信号的转换器。 3.4 平衡-不平衡转换器 balun 用来将不平衡电压与平衡电压相互转换的装置。 [IEC 60050(161)] 3.5 连续波(CW) continuouswaves(CW) 在稳态条件下,完全相同的连续振荡的电磁波,可以通过中断或调制来传递信息。 3.6 由电荷振荡所产生的辐射能量,其特征是电磁场的振荡。 3.7 远场 farfield 由天线发射的功率通量密度近似地与距离的平方呈反比关系的场域。 对于偶极子天线来说,相当于大于λ/2π的距离的场域,λ为辐射波长。 3.8 场强 fieldstrength 场强即电场强度,是放入电场中某点的电荷所受静电力与它的电荷量的比值,用来表示电场的强弱 和方向的物理量。 “场强”一词仅适用于远场测量。测量的可以是电场分量或磁场分量,可用V/m,A/m或 W/m2 表 示,单位间可相互换算。 近场测量时,术语“电场强度”或“磁场强度”的使用取决于是否分别测量电场或磁场的分量。近场 中,电场强度和磁场强度与距离的关系是复杂的,并且很难预测,它涉及场中特定的布置。因此,一般不 可能确定复合场的分量在时间和空间相位上的变化,功率通量密度同样也是不确定的。 3.9 频带 frequencyband 两个限定的频率点之间频率延伸的连续区间。 3.10 Ec 校准用场强。 3.11 Et 测试用的载波场强。 3.12 完全照射 fulilumination EUT的被测试面完全被UFA(均匀场域,见3.27所覆盖的试验方法)。 该试验方法可适用于所有试验频率。 3.13 人身携带设备 humanbody-mountedequipment 用于人身附属或近距离携带的设备。 包括人们携带的正在运行中的手持式设备(例如袖珍设备)和电子辅助装置以及植入式装置。 3.14 当EUT的被测试面不能完全被UFA所覆盖时所采用的试验方法(使用0.5m×0.5m的UFA)。 该试验方法可适用于1GHz以上的试验频率。 3.15 感应场 inducedfield 电场和/或磁场的主要能量存在于距离d< λ/2π的区域,λ为波长,其场源的尺寸应远远小于d。 3.16 进行有意电磁场发射(传播)的装置。例如包括数字移动电话和其他无线电装置。 3.17 各向同性 isotropic 在各个方向上具有相同特性值。 3.18 RMS最大值 maximumRMSvalue 在一个调制周期内,射频调制信号短期的RMS最大值。短期RMS是在一个载波周期内进行计算 的。例如,对图1b),最大RMS电压为: VmaximumRMS=Vp-p/(2× 2)=1.8V (1) 3.19 相对于调制信号幅度不变的恒包络调制,在调制过程中,若相位突变(180°)时,经过带限处理后导 致非恒包络,此时的信号处理即为非恒定包络调制。 RF调制方案,选择在时间上,载波的幅值相对于其周期变化缓慢的RF调制方案。例如,包括常规 幅度调制及时分多址调制。 3.20 Pc 产生校准场强所需的前向功率。 3.21 部分照射 partialilumination 该试验方法可适用于所有试验频率。 3.22 极化 polarization 辐射场电场向量的方向。 3.23 屏蔽室 shieldedenclosure 专为隔离内外电磁环境而设计的屏栅或整体金属房。其目的是防止室外电磁场干扰室内电磁环境 特性,并避免室内电磁发射干扰室外活动。 3.24 扫描 sweep 连续或步进扫过一段频率范围。 3.25 时间增倍调制电路分时复合调制方案,在某一分配频率同一载波内设置几个通信信道。每一信道 被赋与某一时间段,在该时间周期内,如果该信道是激活的,则信号作为RF脉冲被传输,而如果该信道 不是处于激活的,则脉冲未被传输,这样载波包络就不为常数。而脉冲的幅值为定值,RF载波被频率 调制或相位调制。 3.26 收发机 transceiver 共用一个外壳的无线电发射和接收的组合设备。 3.27 均匀场域 uniformfieldarea;UFA 场校准的假想垂直平面,在该平面内场强的变化足够小。 场校准的目的在于确保试验结果的有效性。见6.2。 4 概述 大多数的电子设备都会在某种情况下受到电磁辐射的影响。诸如操作维修及保安人员使用的小型 手持无线电收发机、固定的无线电广播、电视台的发射机、车载无线电发射机以及各种工业电磁源,这些 常规用途发射源均会频繁地产生这种辐射。 近年来,无线电话及其他射频发射装置的使用显著增加,其使用频率在0.8GHz~6GHz之间。其 中有许多设备使用的是非恒定包络调制技术(如TDMA),见5.2。 除了有意产生的电磁能量以外,还有一些设备产生辐射,如电焊机、晶闸管装置、荧光灯、感性负载 的开关操作等。这种干扰在大多数情况下表现为传导干扰,传导干扰在IEC 61000-4系列标准的其他 部分中涉及。用以防止电磁场影响的方法通常也会使这类干扰源的影响减少。 电磁环境取决于该环境内的电磁场强度。由于周围建筑物和邻近其他设备的影响会使电磁波反射 和/或失真,若没有先进的仪器,场强很难测量,也很难用经典公式或方程式来计算。 5 试验等级 试验等级在表1中列出。 表1 与常规用途装置、数字无线电话和其他射频发射装置有关的试验等级 等级 试验场强/(V/m) × 特定 ×是一开放的等级,其场强可为任意值。该等级可在产品标准中规定。 本部分不建议在整个频率范围内应用单一的试验等级。有关专业标准化技术委员会应为每段需要 试验的频率范围选择适合的试验等级。附录E给出了有关专业标准化技术委员会选择试验等级的指 导意见。 表中试验场强列出的是未调制载波信号的场强。对设备测试时,要用1kHz的正弦波对未调制载 波信号进行80%的幅度调制来模拟实际情况(见图1),详细试验步骤见第8章。 5.1 一般试验等级 试验通常在80MHz~1000MHz的频率范围内进行。 注1:有关专业标准化技术委员会可以在本部分和IEC 61000-4-6之间选择比80MHz略高或略低的过渡频率(见附 录G)。 注2:有关专业标准化技术委员会可以为EUT选择其他调制方法。 注3:IEC 61000-4-6也为电气或电子产品抗电磁辐射的抗扰度规定了试验方法,该标准涉及80MHz以下的频率。 5.2 保护(设备)抵抗数字无线电话和其他射频发射装置的射频辐射的试验等级 试验通常在800MHz~960MHz和1.4GHz~6GHz的频率范围内进行。 试验所选择的频点或频段取决于移动无线电话和其他有意射频发射装置的实际工作频段。试验并 不要求在1.4GHz~6GHz的整个频段范围内连续进行。对于移动无线电话和其他有意射频发射装置 所使用的频段,可在相关工作频段应用特定的试验等级。 同时,如果产品仅需符合有关方面的使用要求,则1.4GHz~6GHz频段的试验范围可缩小至仅满 足我国规定的具体频段,此时应在试验报告中记录该缩小了的频率范围。 注1:附录A中含有关于保护(设备)抵抗数字无线电话射频辐射的试验调制方式选择的说明。 注2:附录E为选择试验等级的指南。 注3:附录G包含了数字无线电话等业务使用的频带。 注4:800MHz以上的干扰主要来自无线电话系统和其他功率等级与无线电话类似的有意射频发射装置。对工作 于该频段的其他系统,如工作在2.4GHz或更高频率的无线局域网,其功率一般很小(通常小于100mW),因 而不大会出现明显问题。 6 试验设备 推荐下列类型的试验设备: 电波暗室:具有合适的尺寸,能维持相对于EUT来说具有足够空间的均匀场域。局部安装一些吸 收材料可以使室内的反射减弱。 电磁干扰(EMI)滤波器:应注意确保滤波器在连接线路上不致引起谐振效应。 射频信号发生器:产生的信号能够覆盖所有测试的频带,并能被80%调制深度的1kHz正弦波幅 度调制。应有手动控制功能(例如,控制频率,幅度,调制深度),或在带有频率合成器的情况下,它们应 具有频率步进和驻留时间的程控功能。 为了避免谐波导致的问题,必要时采用低通或带通滤波器。 功率放大器:用于放大信号(未调制的和调制的)并提供驱动天线达到所需的场强水平的功率。在 UFA中测得的功率放大器产生的各次谐波场强应比基波场强至少低6dB(见附录D)。 场强发射天线(见......