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GB/T 33014.11-2023

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GB/T 33014.11-2023 英文版 405 GB/T 33014.11-2023 3分钟内自动发货[PDF],有增值税发票。 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11部分:混响室法 GB/T 33014.11-2023 有效

   
基本信息
标准编号 GB/T 33014.11-2023 (GB/T33014.11-2023)
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11部分:混响室法
英文名称 Road vehicles - Component test methods for electrical/ electronic disturbances fromnarrowband radiated electromagnetic energy - Part 11: Reverberation chamber
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 26,288
发布日期 2023-09-07
实施日期 2024-04-01
起草单位 中国汽车技术研究中心有限公司、中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司、南京容测检测技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、襄阳达安汽车检测中心有限公司、河南天海电器有限公司、河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司、上海集度汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、长春汽车检测中心有限责任公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、小米汽车科技有限公司、中汽研汽车检验中心(广州)有限公司、中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司、南京依维柯汽车有限公司、大连东软智行科技有限公司、惠州市德赛西威汽
归口单位 全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)
提出机构 中华人民共和国工业和信息化部
发布机构 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

GB/T 33014.11-2023: 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11部分:混响室法
GB/T 33014.11-2023 英文版: Road vehicles - Component test methods for electrical/ electronic disturbances fromnarrowband radiated electromagnetic energy - Part 11: Reverberation chamber
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11部分:混响室法
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布
1 范围
本文件确立了车辆电气/电子部件对连续窄带辐射电磁骚扰的抗扰试验方法---混响室法。
本文件确立了在混响室内对被测装置(以下简称DUT)与线束(实车线束或标准测试线束)施加电
磁干扰的试验方法,测试时被测装置的辅助设备既能布置于混响室内也能布置于混响室外,测试使用调
谐模式进行。
本文件适用于 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/电子部件的抗扰度测试。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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 33014.1 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(GB/T 33014.1-2016,ISO 11452-1:2005,MOD)
3 术语和定义
GB/T 33014.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
4 试验条件
本文件中的试验方法适用的频率范围是从LUF(见B.6)到18GHz。
用户应规定频率范围内的试验严酷等级,推荐的典型试验严酷等级见附录A。
下列标准试验条件应符合GB/T 33014.1的规定:
---试验温度;
---试验电压;
---调制方式;
---驻留时间;
---试验信号质量。
5 试验地点
5.1 通则
试验应在混响室内进行。
5.2 混响室
测试DUT的混响室体积应足够大,其工作空间可容纳测试桌面、辅助设备和接收天线。
注1:混响室尺寸将影响最低可用频率(LUF)。
工作空间形状通常是长方体,但不是必备要求。
混响室应至少包含一个机械调谐器,以搅动室内的电磁场。基于混响室尺寸和工作空间,机械调谐
器的尺寸宜尽可能大。此外,每个调谐器的形状宜保证其旋转一周过程中,混响室获得具有非重复的场
分布。
注2:调谐器的数量、大小和形状将影响最低可用频率(LUF)。
混响室建成后,应依据附录B进行混响室确认,场均匀性应满足表B.2的要求,并确认混响室的
LUF。在任何重大改造后,应再次进行混响室确认。调谐器的变更应被视为一项重大修改。
6 试验设备和仪器
6.1 各向同性电场探头
电场探头应能测量三个正交轴上的电场强度。
6.2 射频信号源
射频信号源应能覆盖规定的频率范围和调制方式。
6.3 发射和接收天线
应使用能分别满足发射和接收频率要求的线性极化天线。天线效率应至少为75%(对数周期天线
和喇叭天线通常满足此要求)。允许使用多个天线覆盖混响室的整个频率范围。
6.4 功率放大器
功率放大器用于放大射频信号,向发射天线提供必要的功率以产生规定的场强。
6.5 频谱分析仪
频谱分析仪应能覆盖规定的频率范围。在有和没有DUT状态下,使用频谱分析仪与接收天线对
混响室进行确认和测试。
6.6 定向耦合器
定向耦合器应能覆盖规定的频率范围。应能承受功率放大器的射频输出而不损坏。定向耦合器与
功率计一起用于测量传送到发射天线的前向功率。
6.7 功率计
功率计应能覆盖规定的频率范围。功率计与定向耦合器一起用于测量传送到发射天线的前向
功率。
6.8 计算机控制
计算机控制系统应具备以下功能:在DUT试验前,需使用与计算机和射频测试设备结合的专用软
件,根据附录B进行混响室确认,该软件需存储混响室确认信息以供在测试期间使用。在DUT试验期
间,该软件应能按第8章所述控制射频测试设备和调谐器进行测试。
6.9 DUT的执行器和监测设备
按试验计划要求,操纵DUT的执行器应对DUT的电磁特性影响最小,如在按钮上使用塑料块、使
用气动执行器(供气管路使用塑料管)等。
可使用光纤或高阻引线连接DUT与监测设备。也可使用其他类型的连接,但需要特别注意减小
线间的相互作用。并应记录导线的布置方向、长度和位置以确保实验结果的可复现性。
任何监测设备同DUT之间的任何电连接可引起的DUT误动作。应特别注意避免此类影响。
7 试验布置
7.1 通则
混响室的总体布局如图1所示。
在最低可用频率处,工作空间应至少距混响室内任一表面、场发射天线或调谐器组件λ/4距离。
DUT和线束应置于混响室工作空间内。
DUT、测试桌面和辅助设备所占的空间不宜超过混响室容积的8%。
所有不必要的射频吸收材料应从混响室内移除(如木桌、地毯、额外设备等)。
放置在混响室中的设备(DUT、线束、辅助设备、接地平板)可能导致混响室超出最大已验证的加载
范围。在采集数据之前,应按照附录C进行检查,以确定DUT和/或辅助设备是否对混响室产生不利
加载。
7.2 接地平板和DUT接地
如果DUT外壳未与车辆的金属结构接地,则DUT和线束应放置在:
---测试桌面上(无接地平板);或
---与测试桌面上的接地平板绝缘。
如果DUT的外壳与车辆的金属结构接地,则DUT外壳宜在试验期间接地(通过接地平面或通过
放置在测试桌面上的接地平板)。DUT外壳的接地状态应模拟实际的车辆配置。
测试桌面的接地平板(如使用)应由紫铜、黄铜或镀锌钢制成。接地平板的最小尺寸取决于被测系
统的尺寸,应可完整放置线束和DUT系统组件。接地平板(不包括接地连接)应放置在混响室的工作
空间内,且至少与任何墙壁和调谐器保持最低可用频率对应的λ/4距离。接地平板应使用接地带搭接
至混响室,其直流电阻应不超过2.5mΩ。此外,接地带间的边缘距离应不大于0.3m。
注:使用接地平面作为接地平板是目前正在研究的一种替代方法。
7.3 电源和人工网络(AN)
当需要直流电源来保持蓄电池电压时,直流电源应位于混响室外部。所有进入混响室的电源线应
经过滤波。用于保持蓄电池电压的直流电源线,可在混响室滤波器至蓄电池连接点间进行屏蔽。混响
室内的直流电源引线宜沿墙壁和混响室地板布线,以尽量减少引线的场耦合。
如果不使用接地平板,则不应使用AN。DUT的电源线应直接连接至蓄电池端子。
如果使用接地平板,则每根电源线应通过 AN连接到电源。应通过5μH/50ΩAN向DUT供
电,附录D给出了人工网络(AN)电路原理图。所需的AN数量取决于车辆中预期的DUT安装方式。
---DUT远端接地(车辆电源回线大于200mm):使用两个AN,其中一个接电源正极,另一个接
电源回线。电源负极端子应连接至回线AN电源(输入)侧的接地平板。
---DUT近端接地(车辆电源回线不大于200mm):使用一个AN,用到电源正极上。DUT电源
回线不大于200mm,并与接地平板相连。电源负极端子应连接至AN外壳接地附近的接地
平板。
AN应直接安装在接地平板上,外壳应与接地平板搭接。
每个AN的测量端口应接50Ω的负载。
7.4 DUT和线束的位置
除非试验计划中另有规定,应使用1700+300 0 mm长度的线束。线束类型宜根据实际系统的使用确
定(屏蔽、非屏蔽、双绞线等)。线束的长度应记录在试验报告中。
线束应布置成“U形”,以便使DUT和模拟负载之间的线束直线长度为(1500±75)mm。线束弯
角应为(90+45 0)°。
如果使用接地平板,则DUT和线束应放置在接地平板上方 (50±5)mm、非导电、低介电常数材料
(相对介电常数,εr≤1.4)上。
7.5 模拟负载的位置
如果使用接地平板,宜将模拟负载直接放置在接地平板上。如果模拟负载为金属外壳,该外壳应与
接地平板直接搭接。
可将模拟负载布置在参考接地平面附近(模拟负载外壳与接地平面搭接)或将模拟负载布置在混响
室外,此时DUT的试验线束穿过与参考接地平面搭接的射频边界。
当模拟负载置于接地平板上时,模拟负载的直流电源线应通过AN进行连接。
7.6 发射天线位置
在混响室确认及测试中发射天线的位置应保持不变。发射天线不应直接照射工作空间。如可
能,发射天线宜指向混响室某一个壁角(发射天线的位置见图1),也可指向调谐器。发射天线宜由非导
电支架支撑(例如:非导电三脚架或聚苯乙烯夹具),至少与任何墙壁和壁角保持最低可用频率对应的
λ/4距离。
注:使天线向上倾斜,以避免入射波垂直照射混响室墙壁导致驻波比过高。
7.7 接收天线位置
接收天线可放置在混响室工作空间的任意位置,宜放置在聚苯乙烯支撑架上。接收天线不应指向
发射天线和工作空间的中心。
8 试验方法
警告:测试区域内可能存在危险的电磁场,宜注意确保满足人员电磁辐射防护要求。
8.1 试验计划
在进行试验之前,应制定试验计划,应包括以下内容:
---试验布置;
---频率范围;
---测试频点或步长;
---DUT工作模式;
---DUT判定准则;
---试验严酷等级;
---DUT监测条件;
---试验报告内容;
---其他特别说明及相对标准试验的差异。
每个DUT应在最典型的条件下进行试验,即至少在待机模式和DUT所有执行器均被激活的模式
下进行试验。
8.2 测试步骤
8.2.1 DUT布置
按第7章的规定,将DUT、线束和相关设备安装在混响室的工作空间内。
8.2.2 确定混响室的加载效应
在实际试验之前,按附录C的规定确定每个测试频率下混响室的加载效应,包括计算混响室加载
因子FCLF和混响室可维持的最小脉冲宽度Tp,min。
为了确定加载效应,场强可低于实际试验场强。
8.2.3 确定混响室前向功率要求
按照公式(1)计算达到所需场强时,每个测试频点所需输入到发射天线的前向功率值PForw,Test:
8.2.4 频率步长和调谐器驻留时间
在考虑DUT响应时间、DUT敏感带宽和监控设备响应时间的前提下,应选择频率步长和调谐器
驻留时间。频率步长和调谐器驻留时间应记录在试验报告中。
频率步数至少应符合GB/T 33014.1的规定。
调谐器在每个测试频点的驻留时间应至少为2s,不包括测试设备的响应时间和旋转调谐器直至完
全停止所需的时间。每个测试频点可增加额外的驻留时间,以保证DUT能在适当的工作模式下运
行,并保证低频调制期间的“关断时间”。
8.2.5 脉冲测试信号要求
混响室加载状态决定了在其进行脉冲调制测试所能实现的最小脉冲宽度。
测试频率范围内,如果超过10%测试频点的脉冲调制宽度小于附录C中规定的最小脉冲宽度
Tp,min,则应增加吸波材料或增加脉冲宽度。如增加了吸波材料,应根据附录C重新测量和计算加载效
应,直到使用最少的吸波材料使时间常数满足要求。
8.2.6 DUT试验
计算每个测试频点满足测试场强要求所需的前向功率值PForw,Test。
用于试验的调谐器的步数应至少为附录B中用于混响室确认的调谐器步数。调谐器应在每个频
率点等步进角旋转一周。确保DUT在场强电平中暴露适当的驻留时间。
应使用混响室确认时对应的接收天线,监控并记录接收功率PRec,Test的最大值和平均值(即
PRec,Test,max和PRec,Test,avg),以确保产生所需的场强。使用PRec,Test,avg确保试验时的混响室加载状态与加载系数确认时相比没有改变。P......
   
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