主页 购物车 询价 关于我们
www.GB-GBT.com
收录标准: 222465 (2026-05-18) 搜索
路径: 主页 > GB/T > 第1页 > GB/T 33014.1-2016

[PDF] GB/T 33014.1-2016 - 自动发货. 英文版

标准搜索结果: 'GB/T 33014.1-2016'
标准号码美元购买PDF工期标准名称(英文版)
GB/T 33014.1-2016 125 GB/T 33014.1-2016 9秒内发货PDF 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分:一般规定
基本信息
标准编号 GB/T 33014.1-2016 (GB/T33014.1-2016)
中文名称 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分:一般规定
英文名称 Road vehicles -- Component test methods for electrical/electronic disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 1: General
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 T36
国际标准分类 43.040.10
字数估计 14,143
发布日期 2016-10-13
实施日期 2017-11-01
标准依据 国家标准公告2016年第17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 33014.1-2016 Road vehicles--Component test methods for electrical/electronic disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy--Part 1: General ICS 43.040.10 T36 中华人民共和国国家标准 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射 电磁能的抗扰性试验方法 第1部分:一般规定 2016-10-13发布 2017-11-01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 前言 GB/T 33014《道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法》包括以下几部分: ---第1部分:一般规定; ---第2部分:电波暗室法; ---第3部分:横电磁波(TEM)小室法; ---第4部分:大电流注入(BCI)法; ---第5部分:带状线法; ---第7部分:射频(RF)功率直接注入法; ---第8部分:磁场抗扰法; ---第9部分:便携式发射机模拟法; ---第10部分:扩展音频范围的传导抗扰法; ---第11部分:混响室法。 本部分为GB/T 33014的第1部分。 本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本部分使用重新起草法修改采用ISO 11452-1:2005《道路车辆 窄带辐射电磁能引发的电骚扰的 零部件试验方法 第1部分:总则及术语》及ISO 11452-1AMD1:2008。 本部分与ISO 11452-1:2005的技术性差异及原因如下: ---按GB/T 1.1-2009规定对第1章进行规范编写; ---按GB/T 1.1-2009规定增加了规范性引用文件一章,列入了正文中用到的多个标准; ---因本系列原国际标准已经增加到了11部分,但其他部分和第1~5部分不能同步进行转化,因 此在表1中不好表述,故删除了原国际标准表1的第7部分,只保留同步转化的第1~5部分; ---原国际标准中的术语定义和GB/T 29259有重复,给予删除,改为引用国标,避免重复定义; ---将原国际标准第3章的内容列入4.1,将原文4.1的内容列入4.2,并且将原国际标准的第3章 和第4章合并在一起保持与原国际标准结构上的对应; ---原国际标准于2008年又增加了修正版,对附录 A功能特性状态分类(FPSC)做了很大的调 整,考虑到目前国际上很多标准对功能特性状态分类(FPSC)的理解和要求都趋向于新版本, 在本部分中对附录A采用了2008年修正版; ---因原国际标准附录A(2008版)中A.1和A.2对功能特性状态分类(FPSC)原则都有描述,同 时内容和标题又没有完全对应,本部分对上、下两段内容进行了综合整理,对功能特性状态分 类(FPSC)原则整合到A.2,使上、下两段内容和标题对应,便于标准的理解和使用。 本部分还进行了下列编辑性修改: ---删除了原国际标准的前言、引言和参考文献。 本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。 本部分由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。 本部分起草单位:中国汽车技术研究中心、苏州泰思特电子科技有限公司、上海汽车商用车技术中 心、上海汽车集团乘用车公司、上海大众汽车有限公司、中国电子技术标准化研究所、长春汽车检测中 心、深圳市航盛电子股份有限公司、华测检测技术股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、电装(中 国)投资有限公司、丰田汽车技术中心(中国)有限公司。 本部分主要起草人:许秀香、丁一夫、孙成明、陈彦雷、马方驰、刘新亮、林艳萍、马绍启、邓湘鸿、 刘欣、张鸿、常耕林、秦峰、臧朋朋。 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射 电磁能的抗扰性试验方法 第1部分:一般规定 1 范围 GB/T 33014的本部分规定了电气/电子部件(ESA)对连续窄带辐射电骚扰抗扰试验的基本条件、 试验仪器和试验程序等。 本部分适用于 M、N、O、L类车辆 (不限定车辆动力系统,例如火花点火发动机、柴油发动机、电动 机)用电气/电子部件。 注:本系列标准的抗扰度试验适用于频率范围为0.01MHz~18000MHz的连续窄带电磁场。 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。 GB/T 29259 道路车辆 电磁兼容术语 GB/T 33014.2 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:电 波暗室法(GB/T 33014.2-2016,ISO 11452-2:2004,MOD) GB/T 33014.3 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分:横 电磁波(TEM)小室法(GB/T 33014.3-2016,ISO 11452-3:2001,MOD) GB/T 33014.4 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大 电流注入(BCI)法(GB/T 33014.4-2016,ISO 11452-4:2005,MOD) GB/T 33014.5 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第5部分:带 状线法(GB/T 33014.5-2016,ISO 11452-5:2002,MOD) 3 术语和定义 GB/T 29259界定的术语和定义适用于本文件。 4 试验条件 4.1 一般规定 本系列标准中规定的试验方法、程序、试验仪器和等级是用来确定ESA对窄带辐射电磁能引发的 电骚扰的抗扰特性,为车辆制造商和零部件供应商之间的协议提供依据。 有些ESA对电磁骚扰信号的一些特性(比如频率、严酷等级、耦合方式或调制类型等)非常敏感,有 些则对调制射频信号比未调制信号更敏感,这是由于高频骚扰可能被半导体器件解调;未调制信号可能 会导致电压等特性的持续偏移,而调幅信号被解调后产生的低频波动信号有可能被电子装置误认为是 有用信号(如速度信息),此时被测装置(DUT)就更容易受到严重干扰。 单一试验方法可能无法反映DUT抗扰性的全部信息。因此使用本系列标准时应预先确定合适的 试验条件,选择GB/T 33014的相应部分,定义DUT的性能指标。每个试验方法的主要特性见表1。 表1 系列标准中试验方法的主要特性 系列标准 适用频率范围 MHz 耦合对象 试验严酷等级的 参数和单位 备注 GB/T 33014.2 电波暗室法 80~18000 DUT和线束 电场(V/m) 电波暗室 GB/T 33014.3 横电磁波(TEM)小室法 0.01~200 DUT/线束 电场(V/m) DUT/线束的尺寸 有限制 GB/T 33014.4 大电流注入(BCI)法 1~400 线束 电流(mA) 屏蔽室 GB/T 33014.5 带状线法 0.01~400 线束 电场(V/m) 屏蔽室 线束的尺寸有限制 4.2 试验条件 如无特别规定,下列试验条件适于GB/T 33014的所有部分: ---试验温度; ---试验电压; ---调制方式; ---驻留时间; ---频率步长; ---试验严酷等级的定义; ---试验信号质量。 如无特别规定,所用参数的允差如下: ---持续时间和距离:±10%; ---电阻和阻抗:±10%; ---功率计:±1dB; ---场强探头:±3dB。 4.3 试验温度 试验过程中环境温度应为(23±5)℃,如果供需双方商定采用其他试验温度应在试验报告中声明。 4.4 试验电压 试验过程中电源电压为: ---12V电系:(13.5±0.5)V; ---24V电系:(27±1)V。 如果供需双方商定采用其他试验电压应在试验报告中说明。 4.5 调制方式 调制信号的类型和频率由DUT的特性决定,如无其他规定,应使用下列信号: ---未调制正弦波(CW),见图1a); ---调制频率为1kHz,调制深度为0.8的调幅正弦波(AM),见图1b)和附录B; ---脉冲宽度为577μs,周期为4600μs的脉冲调制正弦波(PM),见图1c)。 实际试验时不能使用放大器的通断所形成的脉冲或100% AM 调制波(调制深度m=1)来代替 PM调制波。 说明: f---频率:1kHz; t ---时间:μs。 图1 调制 调制信号的适用频率范围如下: ---CW:0.01MHz~18000MHz; ---AM:0.01MHz~800MHz; ---PM:800MHz~18000MHz。 4.6 驻留时间 在每个频点,DUT暴露在试验场强下的时间应不小于控制DUT所需的最短响应时间。任何情况 下,驻留时间不得小于1s。 4.7 频率步长 各个试验中的频率步长(对数或线性步长)不得大于表2规定。如果供需双方商定采用其他频率步 长应在试验报告中声明。 表2 频率步长 频段 MHz 线性步长 MHz 对数步长 0.01≤f≤0.1 0.01 10 0.1< f≤1 0.1 10 1< f≤10 1 10 表2(续) 频段 MHz 线性步长 MHz 对数步长 10< f≤200 5 5 200< f≤400 10 5 400< f≤1000 20 2 1000< f≤18000 40 2 如果DUT的敏感度门限接近所选试验电平,应适当减小敏感频率点附近的频率步长以确定敏感 度门限。 4.8 试验严酷等级的定义 应按频率范围定义严酷等级。功能特性状态分类(FPSC)的定义见附录A。不论采用替代法还是 闭环法进行试验,不论试验信号是采用未调制信号还是调幅、脉冲调制信号,试验严酷等级(电场、电流、 电压或功率)都是根据未调制信号的等效均方根值表示。 替代法和闭环法都采用未调制和调幅信号的等峰值试验电平(见附录B)。调幅信号的平均功率和 未调制信号的平均功率之间的关系见下式: PAM= 2+m2 2(1+m)2 PCW 式中: PAM---调幅信号的平均功率; PCW---未调制信号的平均功率; m ---调制深度(0≤m≤1)。 例如,20V/m的试验严酷等级意味着未调制试验信号和调制试验信号的峰值是28V/m。 4.9 试验信号质量 试验信号质量见5.4。 5 试验仪器 5.1 模拟负载 测试时应将DUT连接实际使用的传感器和负载。 如某些负载和传感器不便于使用,可以使用和其电气特性等效的模拟负载,但应保证模拟负载在整 个测试频率范围内与实际装置具有相同的阻抗特性。如模拟电动机可使用两个电阻、一个电感和一个 电容组成的网络。 5.2 接地和屏蔽 应建立统一的射频测量条件,接地方式按如下规定: 接地平板应由紫铜、黄铜或镀锌钢板构成,最小厚度为0.5mm。长度和宽度应符合系列标准的相 关要求。 当某个试验方法需要进行系统布置时,DUT、人工网络、终端负载应满足: ---放置在接地平板上; ---根据车辆实际安装情况确定和接地平板是否搭接; ---不允许作其他接地(DUT装配说明有要求除外)。 如安装说明书无特殊要求,不能作屏蔽处理。 5.3 供电电源 供电电源直流内阻Rs应小于0.01Ω,频率小于400Hz时供电电源内部阻抗Zs应等于Rs。当负 载电流从零到最大时(包括冲击电流),输出电压偏离不应超过1V,供电电源应在100μs内至少恢复到 最大输出电压的63%。在直流电压上叠加的纹波电压UR 的峰-峰值不应超过0.2V,频率不超过 400Hz。 如使用标准电源模拟蓄电池时,标准电源应具有足够的输出电流,还应具有蓄电池的低内阻。 当使用蓄电池时,应使用达到规定标准电平的充电电源,并确保充电电源不影响试验。 5.4 试验信号质量 在放大器和天线(换能器)共同限定的带宽频率范围内,如无特殊的试验方法或试验计划另有说明, 放大器输出谐波含量(到五次谐波)应比载波至少低12dB(1GHz以上至少低6dB)。信号质量仅在标 定时加以验证。 6 试验规程 6.1 试验计划 在试验前应制定试验计划,包括以下内容: ---DUT试验严酷等级; ---DUT监测条件; ---频段; ---试验方法; ---DUT工作模式; ---DUT验收准则; ---极化方式; ---DUT方向和接地; ---天线位置; ---试验报告内容; ---其他特别说明及相对标准试验的差异。 注:可根据试验方法需要选择以上项目。 6.2 试验方法 6.2.1 总则 下列方法用于GB/T 33014的有关部分。 6.2.2 替代法 使用前向功率作为标定和试验的基准参数。特定试验电平(电场、电流、电压或功率)应在实测前标 定。按试验计划中预先确定的标定值对DUT施加试验信号进行试验。标定和试验过程中前向功率和 反射功率都应被记录。 试验信号所需的前向功率可根据标定值由下式得出。 Pfor=Pforcal Ltss Lcal 式中: Pfor ---前向功率; Pforcal---标定的前向功率; Ltss ---试验信号严酷等级; Lcal ---标定电平; k ---系数,试验电平为功率值时k为1,试验电平为电场、电流或电压值时k为2。 6.2.3 闭环法 在实际试验中,用标定装置测量试验电平(电场、电压、电流或功率)并反馈给信号发生器,以便增加 或减少试验电平直到达到预定电平。 6.3 标定 应根据每个试验方法的要求单独进行标定。应使用未调制正弦波确定相对于频率的试验电平。每 次标定的方法和结果应在试验报告中记录。 6.4 DUT抗扰度测量 频率转换时骚扰信号应保持在预定的试验电平不变(信号发生设备稳定),也可以按图2所示在频 率转换之前降低试验电平。所选方法和相关参数应在试验计划中定义。 说明: A ---幅值; t ---时间; 1 ---预定信号电平; 2 ---试验计划中定义的信号上升时间(避免过冲的电平调整算法与试验系统有关); 3 ---驻留时间(≥1s); 4 ---试验计划中定义的信号下降时间; 5 ---试验计划中定义的DUT的恢复时间 (≥0s); 6 ---恢复DUT功能所需降低的试验信号电平。 图2 骚扰信号施加过程示例 标准使用者应注意以下几点以确保试验顺利进行: ---模拟电路系统可能仅对中等干扰电平敏感; ---突然施加干扰可能造成测试误差; ---信号转换瞬间可能引起DUT故障。 受信号产生过程影响(如调制深度、谐波抑制等),干扰信号的特性可能被改变。 6.5 试验报告 按试验计划要求,试验报告应提交有关DUT、试验布置、待测系统、试验信号质量信息、频率、功率 电平、系统相互作用的详细信息以及试验相关的其他信息。 附 录 A (规范性附录) 功能特性状态分类(FPSC) A.1 总则 本附录描述了DUT的功能特性状态,即某一DUT在特定试验信号的影响下如何按预期工作,给 出了DUT在窄带辐射电磁能抗扰度试验中和试验后合格情况的通用定义方法,应和GB/T 33014有关 部分结合使用。 试验应在GB/T 33014有关部分规定的试验环境下进行,或模拟装置实际所处的汽车电磁环境,有 助于标准使用者对潜在敏感元件和系统进行优化技术设计。 本附录没有规定试验信号严酷等级的具体参数,由车辆制造商和零部件供应商协商确定。 A.2 功能特性状态分类(FPSC)方法 功能特性状态分类(FPSC)考虑了以下因素: a) 一个ESA可包括一个或多个功能(比如,一个电子控制单元可控制前刮水器、踏板照明灯、近 光灯); b) 一个功能可以有一个或多个工作模式(比如,近光灯 ON,近光灯 OFF,踏步灯 ON,踏步灯 OFF); c) 一个工作模式可以有几种状态(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)(比如,近光灯ON工作模式,在骚扰施加期间近 光灯OFF,骚扰停止后近光灯能够自动恢复,这种情况视为状态Ⅱ)。 FPSC方法基于以下原则: ---一个DUT包括多个功能时,功能特性状态分类适用于每一个独立的功能; ---一个功能可以有简单的ON-OFF工作模式或者是类似数据总线通信的复杂工作模式。 A.3 FPSC的要素 A.3.1 功能特性状态 功能特性状态定义了DUT在试验环境下功能特性的期望目标,适于DUT的每一个独立功能,描 述了试验中和试验后预期功能的工作状态。以下给出了四个功能特性状态: 状态Ⅰ:试验中和试验后能够完成设计功能。 状态Ⅱ:试验中不能完成设计功能,但试验后能够自动恢复到常态。 状态Ⅲ:试验中不能完成设计功能,试验后在没有驾驶员/乘客的简单操作下,无法恢复到常态,例 如通过对DUT关/开,或者重新启动点火开关。 状态Ⅳ:试验中不能完成设计功能,试验后需要较复杂的操作才能恢复到常态,对DUT的功能不 应造成任何永久性损坏。例如,断开蓄电池或供电电源后再连接。 注:每次试验都应确定最低功能状态。供应商和车辆制造商可以协商附加要求。 A.3.2 试验严酷等级 规定了严酷等级特性(测试信号的基本参数),是特定试验方法中施加于DUT的电平。试验严酷 等级由制造商和供应商根据预期的功能特性进行确定。 A.4 FPSC示例 A.4.1 FPSC应用的基本示例 下面的例子说明了试验信号严酷等级和相应功能特性状态分类之间的关系,见图A.1。 试验严酷等级达到L1,表明功能特性状态应处于状态Ⅰ; 试验严酷等级高于L1,表明允许功能特性状态处于状态Ⅱ; 试验严酷等级高于L2,表明允许功能特性状态处于状态Ⅲ。 用户可以将功能进行分类以使用不同的试验电平。 图A.1 功能特性状态分类的说明 在GB/T 33014各个部分都给出严酷等级的示例。 附 录 B (资料性附录) 等峰值试验电平 B.1 概述 本附录给出了等峰值试验电平的原则及功率电平的推导。 B.2 未调制信号 未调制正弦信号的电场强度ECW可以表示为: ECW=Ecos(ωt) 式中: E ---ECW的峰值; ω ---未调制信号(CW)的角频率(例如射频载波); t ---时间。 未调制信号的平均功率PCW计算式为: PCW=kE2 式中: k---比例因子,对于特定试验设置k是个常量。 B.3 调制信号 调幅信号的电场强度EAM可以表示为: EAM=E'1+mcos(θt)[ ]cos(ωt) 式中: E' ---未调制信号的峰值; E'(1+m)=EAMpeak---调制信号EAM的峰值; m ---调制深度(0≤m≤1); θ ---调制信号(例如语音、基带信号、1kHz正弦波)的频率; ω ......