第一篇:泡沫塑料測試標準總結
泡沫塑料測試標準總結
泡沫塑料是由大量氣體微孔分散于固體塑料中而形成的一類高分子材料,具有質輕、隔熱、吸音、減震等特性,且介電性能優于基體樹脂,用途很廣。幾乎各種塑料均可作成泡沫塑料,發泡成型已成為塑料加工中一個重要領域。泡沫塑料測試,泡沫塑料檢測等檢測服務,找專業機構,去科標化工檢測研究院有限公司,具有權威資質認證,出具權威檢測報告!檢測產品范圍:
硬質泡沫塑料:聚苯乙烯泡沫塑料,硬質聚氨酯泡沫塑料,酚醛樹脂泡沫塑料、氨基泡沫塑料、環氧泡沫塑料、熱固性丙烯酸酯樹脂泡沫塑等; 軟質泡沫塑料 檢測項目:
物理性能:密度、厚度、尺寸、吸水性、韌性等;
力學性能:硬度,剛度,彈性模量,斷裂伸長率,摩擦性能,拉伸、抗壓強度等; 熱學性能:熱穩定性,熔融溫度,膨脹系數,氧化指數等; 電學性能:電絕緣性,介電常數,介電損耗等;
環境性能:耐酸性、耐堿性,耐鹽性,耐溶劑性等;
老化測試:耐高低溫,鹽霧試驗,紫外老化,熱老化性能等; 檢測標準:
10CJ16 擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板保溫系統建筑構造
CAS 137-2006 輕質耐熱粉泡沫塑料復合保溫隔熱屋面板
CJ/T 129-2000 玻璃纖維增強塑料外護層聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管
GA 303-2001 軟質阻燃聚氨酯泡沫塑料
GB/T 10007-2008 硬質泡沫塑料剪切強度試驗方法
GB/T 1033.1-2008 塑料非泡沫塑料密度的測定第1部分:浸漬法、液體比重瓶法和滴定法
GB/T 1033.2-2010 塑料非泡沫塑料密度的測定第2部分:密度梯度柱法
GB/T 1033.3-2010 塑料非泡沫塑料密度的測定第3部分:氣體比重瓶法
GB/T 10799-2008 硬質泡沫塑料開孔和閉孔體積百分率的測定
GB/T 10801.2-2002 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
GB/T 10802-2006 通用軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料
GB/T 12811-1991 硬質泡沫塑料平均泡孔尺寸試驗方法
GB/T 12812-2006 硬質泡沫塑料易碎性的測定
GB 13398-2008 帶電作業用空心絕緣管、泡沫填充絕緣管和實心絕緣棒
GB/T 15048-1994 硬質泡沫塑料壓縮蠕變試驗方法
GB/T 20219-2006 噴涂硬質聚氨酯泡沫塑料
GB/T 20219-2015 絕熱用噴涂硬質聚氨酯泡沫塑料
GB/T 20672-2006 硬質泡沫塑料在規定負荷和溫度條件下壓縮蠕變的測定
GB/T 20673-2006 硬質泡沫塑料低于環境溫度的線膨脹系數的測定 GB/T 21332-2008 硬質泡沫塑料水蒸氣透過性能的測定
GB/T 21333-2008 硬質泡沫塑料自結皮高密度材料試驗方法
GB/T 21558-2008 建筑絕熱用硬質聚氨酯泡沫塑料
GB/T 22936-2008 花卉用酚醛泡沫塑料
GB/T 24451-2009 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 26689-2011 冰箱、冰柜用硬質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 26700-2011 門體填充用硬質聚氨酯泡沫塑料
GB/T 26709-2011 太陽能熱水器用硬質聚氨酯泡沫塑料
GB/T 29047-2012 高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管及管件 GB/T 29288-2012 熱塑性硬質聚氨酯泡沫塑料通用技術條件 GB/T 6342-1996 泡沫塑料與橡膠線性尺寸的測定 GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡膠表觀密度的測定
GB/T 8332-2008 泡沫塑料燃燒性能試驗方法水平燃燒法
GB/T 8333-2008 硬質泡沫塑料燃燒性能試驗方法垂直燃燒法
GB/T 8810-2005 硬質泡沫塑料吸水率的測定
GB/T 8811-2008 硬質泡沫塑料尺寸穩定性試驗方法
GB/T 8812.1-2007 硬質泡沫塑料彎曲性能的測定第1部分:基本彎曲試驗
GB/T 8812.2-2007 硬質泡沫塑料彎曲性能的測定第2部分:彎曲強度和表觀彎曲彈性模量的測定
GB/T 8813-2008 硬質泡沫塑料壓縮性能的測定
GB/T 9641-1988 硬質泡沫塑料拉伸性能試驗方法
HJ/T 233-2006 環境標志產品技術要求泡沫塑料
JB/T 11345-2013 可發性聚苯乙烯泡沫塑料板材成型機
第二篇:紙箱測試標準
關于紙箱的測試標準
一、外觀質量:
1、印刷質量:圖案、字跡印刷清晰,色度一致,光亮鮮艷;印刷位置誤差大箱不超過7mm,小箱不超過4mm;
2、封閉質量:箱體四周無漏洞,各箱蓋合攏后無參差和離縫;
3、尺寸公差:箱體內徑與設計尺寸公差應保持在大箱±5mm,小箱±3mm,外形尺寸基本一致;
4、蓋折疊次數:瓦楞紙箱搖蓋經開、合180度往復折疊5次以上,一、二類箱的面層和里層、三類箱里層裂縫長度總和不大于70mm;
此外,要求接合規范,邊緣整齊,不疊角,箱面不允許有明顯損壞或污跡等.二、紙箱耐壓強度及影響因素
紙箱耐壓強度是許多商品包裝要求的最重要的質量指標,測試時將瓦楞紙箱放在兩壓板之間,加壓至紙箱壓潰時的壓力,即為紙箱耐壓強度,用KN表示。
1、預定紙箱耐壓強度
紙箱要求有一定的耐壓強度,是因為包裝商品后在貯運過程中堆碼在最低層的紙箱受到上部紙箱的壓力,為了不至于壓塌,必須具有合適的抗壓強度,紙箱的耐壓強度用下列公式計算:
P=KW(n-1)
式中P----紙箱耐壓強度,N
W----紙箱裝貨后重量,N
n----堆碼層數
K----堆碼安全系數
堆碼層數n根據堆碼高度H與單個紙箱高度h求出,n=H/h
堆碼安全系數根據貨物堆碼的層數來確定,國標規定:
貯存期小于30d取K=1.6
貯存期30d-100d取K=1.65
貯存期大于100d取K=2.0
2、據原料計算出紙箱抗壓強度
預定了紙箱抗壓強度以后,應選擇合適的紙箱板、瓦楞原紙來生產瓦楞紙箱,避免盲目生產造成的浪費;
根據原紙的環壓強度計算出紙箱的抗壓強度有許多公式,但較為簡練實用的是kellicutt公式,它適合于用來估算0201型紙箱抗壓強度。
3、確定紙箱抗壓強度的方法
由于受生產過程中各種因素的影響,最后用原料生產的紙箱抗壓強度不一定與估算結果完全一致,因此最終精確確定瓦楞紙箱抗壓強度的方法是將紙箱恒溫濕處理后用紙箱抗壓試驗機測試;對于無測試設備的中小型廠,可以在紙箱上面蓋一木板,然后在木板上堆放等量的重物,來大致確定紙箱抗壓強度是否滿足要求;
4、影響紙箱抗壓強度的因素
1)原材料質量
原紙是決定紙箱壓縮強度的決定性因素,由kellicutt公式即可看出。然而瓦楞紙板生產過程中其他條件的影響也不允許忽視,如粘合劑用量、楞高變化浸漬、涂布、復合加工處理等。
2)水分
紙箱用含水量過高的瓦楞紙板制造,或者長時間貯顧在潮濕的環境中,都會降低其耐壓強度。纖維是一種吸水性很強的,在梅雨季節及空氣中濕度較大時,紙板中水分與大氣環境的濕平衡關系很重要。
3)箱型
箱型是指箱的類型和同種類型箱的尺寸比例,它們對抗壓強度有明顯的影響。有的紙箱箱體為雙層瓦楞紙板構成,耐壓強度較同種規格的單層箱明顯提高;在相同條件下,箱體越高,穩定性就越差,耐壓強度越低。
4)印刷與開孔
印刷會降低紙箱抗壓強度。包裝有透氣要求的商品在箱面開孔,或在箱側沖切提手孔,都會降低紙箱強度,尤其開孔面積大,偏向某一側等,影響更為明顯。
5)加工工藝偏差
在制箱過程中壓線不當,開槽過深,結合不牢等,也會降低成箱耐壓強度。
三、紙箱動態性能試驗
對于一些特定商品的包裝,如陶瓷、玻璃制品、電器、儀器等,還要檢驗紙箱對商品的緩沖性能,即模擬運輸、裝卸,振動,跌落等試驗;
1、跌落試驗
將包裝商品以后的紙箱按不迥姿態從規定高度跌落,檢驗達一定次數后紙箱內包裝商品的善,或紙箱踴損時跌落的次數。
2、斜面沖擊試驗
將紙箱旋轉在滑車上,然后將其從一定高度的斜面上滑下,最后撞擊在檔板上。它類似于運輸過程中的緊急剎車情況。
3、振動試驗
將紙箱包裝商品后置于振動臺上,使其受到水平、垂直方向的振動作用,或者同時受到雙向振動,經一定時間后檢查商品情況或商品紙箱破壞時經過的時間。
4、六角鼓回轉試驗
將紙箱放入裝有沖擊板的六角回轉鼓內,按規定轉數、次數轉動,然后檢驗商品、紙箱破損情況。
上述動態實驗都是破壞性的,提高紙箱和商品的抗破壞能力是在包裝商品時使用緩沖襯墊、隔板或其他保護措施。此外有些包裝紙箱還需作噴淋、耐侯等實驗,可根據雙方合同協定。如何測試紙箱動態性能?
對于一些特定商品的包裝,如陶瓷、玻璃制品、電器、儀器等,還要進行:
1,紙箱跌落實驗將包裝商品以后的紙箱按不同姿態從規定高度跌落,檢驗達一定次數后紙箱內包裝商品的狀況,或紙箱破損時跌落的次數。
2、斜面沖擊實驗將紙箱旋轉在滑車上,然后將其從一定高度的斜面上滑下,最后撞擊在檔板上。它類似于運輸過程中的緊急剎車情況。
3、振動實驗將紙箱包裝商品后置于振動臺上,使其受到水平、垂直方向的振動作用,或者同時受到雙向振動,經一定時間后檢查商品情況或商品紙箱破壞時經過的時間。
4、六角鼓回轉實驗將紙箱放入裝有沖擊板的六角回轉鼓內,按規定轉數、次數轉動,然后檢驗商品、紙箱破損情況。
紙箱:外觀:無破損,受潮,圖案標識清楚。
尺寸:依你們的要求,瓦楞層數:一般5層。
PE袋:
外觀不可有下列缺點:(1)不可有雜物、臟污混入(2)不可有破損、裂痕,毛邊
第三篇:普通話測試標準 文檔
命題說話,說滿3分鐘,共40分。
目的:測查應試人在無文字憑借的情況下說普通話的水平,重點測查語音標準程度、詞匯語法規范程度和自然流暢程度。
要求:
1.應試人單向說話3分鐘,可備有應試人可視的倒計時鐘表,其自行掌握時間。時間也可由測試員掌握,到時示意應試人停止。
2.如發現應試人離題,測試員可提示:“您跑題了”;如發現應試人明顯背稿,測試員可問另一話題,但問話時間不可超過4秒鐘。
評分要求解析:
1.語音標準程度,共25分,分六檔。
該測試項中語音錯誤的數量是歸檔的依據,故要聽出記出語音錯誤的次數。
一檔,語音標準,或極少有失誤。扣0.5分、1分、2分。
二檔,語音錯誤在10次以下,有方音但不明顯。扣3分、4分。“方音不明顯”,指語音錯誤和語音缺陷數量少,不成系統。
三檔,語音錯誤在10次以下,但方音較明顯;或語音錯誤在10次—15次之間,有方音但不明顯。扣5分、6分。“方音較明顯”,指存在1-2類系統性語音缺陷或1類系統性錯誤。
四檔,語音錯誤在10-15次之間,方音比較明顯,扣7分、8分。“方音比較明顯”,指存在2-3類系統性語音缺陷或2類系統性錯誤。
五檔,語音錯誤超過15次,方音明顯。扣9分、10分、11分。“方音明顯”,指存在3-4類以上系統性缺陷或3類系統性錯誤。
六檔,語音錯誤多,方音重。扣12分、13分、14分。“語音錯誤多”,指超過20次;“方音重”,指存在5類以上系統性缺陷或4類系統性錯誤。
2.詞匯、語法規范程度,共10分。不規范指存在方言詞匯(含語氣詞)、語法和錯誤詞匯、語法兩種情況。分三檔:
一檔:詞匯、語法規范。不扣分。
二檔:詞匯、語法偶有不規范的情況。扣1分、2分。
三檔:詞匯、語法屢有不規范的情況。扣3分、4分。
也可量化計算,每出現一次扣0.5分。
3.自然流暢程度,共5分。分三檔:
一檔:語言自然流暢。扣0分。
二檔:語言基本流暢,口語化較差,有背稿子的現象。扣0.5分、1分。
三檔:語言不連貫,語調生硬。扣2分、3分。
4.說話缺時扣分
缺時有兩種情況:一是說話最終時間不夠3分鐘;二是說話過程中時斷時續;以上均按缺時扣分。
缺時1-4秒不扣分。缺時5-20秒,扣1分;缺時21-40秒,扣2分;缺時41-60秒,扣3分;缺時61-80秒,扣4分;缺時81-100秒,扣5分;缺時101-120秒,扣6分;缺時121-140秒,扣8分;缺時141-149秒,扣15分;說話時間不足30秒(含30秒),計為零分。
第四篇:太陽能測試標準
1、太陽電池:由太陽光的光量子與材料相互作用而產生電勢,從而把光的能量轉換成電能,此種進行能量轉化的光電元件稱為太陽電池(Solar Cell),也可稱之為光伏電池。
2、伏安特性曲線:受光照的太陽能電池,在一定溫度和輻照度以及不同外電路的負載下,流入負載的電流I和電池端電壓V的關系曲線。
3、開路電壓:在一定的溫度和輻照度的條件下,太陽能電池的正負極不接負載,處于開路狀態,此時太陽能電池正負極之間的電壓就是開路電壓。
4、短路電流:在一定的溫度和輻照度的條件下,將太陽能電池的正負極短路,此時測得的電流就是短路電流。
5、最大功率:太陽電池正常工作或測試條件下的最大輸出功率,通常用Pm表示。
6、最大功率點:在太陽電池的伏安特性曲線上對應最大功率的點,又稱最佳工作點。
7、最佳工作電壓:太陽電池的伏安特性曲線上最大功率點對應的電壓,通常用Vm表示。
8、最佳工作電流:太陽電池的伏安特性曲線上最大功率點對應的電流,通常用Im表示。
9、最佳工作負載:太陽電池的伏安特性曲線上最大功率點對應的負載,通常用Rm表示。
10、轉換效率:太陽能電池的最大輸出功率與照射到電池上的太陽能功率的比值,通常用η表示。
11、填充因子:太陽電池的最大功率與開路電壓和短路電流乘積之比,通常用FF表示。
12、短路電流溫度系數:在規定的測試條件下,被測太陽電池溫度每變化1℃,太陽電池短路電流的變化值,通常用α表示。
13、開路電壓溫度系數:在規定的測試條件下,被測太陽電池溫度每變化1℃,太陽電池開路電壓的變化值,通常用β表示。
14、光譜響應:光譜響應表示不同波長的光子產生電子-空穴對的能力。定量地說,太陽電池的光譜響應就是當某一波長的光照射在電池表面上時,每一光子平均所能收集到的載流子數。
15、輻射光譜:太陽輻射經色散分光后按波長大小排列的圖案。太陽光譜包括無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線等幾個波譜范圍。
16、輻射通量:在規定的時間內,投射在地球某一單位面積上太陽輻射能的量值,通常用kW.h/m2表示。
17、輻射強度(輻照強度):通常成為光強,在單位時間內,垂直投射在地球某一單位面積上的太陽輻射能量,通常用W/m2或kW/m2表示。
18、太陽能電池組件:具有封裝及內部連接的、能單獨提供直流電輸出的、不可分割的最小太陽能電池組合裝置。將太陽能轉化為電能,或送往蓄電池中存儲起來,或推動負載工作。
19、標稱工作溫度NOCT:在標準參考環境(SRE),敞開式支架安裝情況下,太陽電池的平均平衡結溫。
20、太陽能電池標準測試條件STC:太陽能輻照強度1000W/m2,電池溫度25℃,大氣質量AM1.5。
21、標準工作條件SOC:
22、太陽常數:地球大氣外位于日地平均距離R0處,垂直于光線的單位面積上所接收到的太陽輻射通量。
23、大氣質量:大氣對地球表面接收太陽光的影響程度。
大氣質量為零的狀態(AM 0),指得是在地球外空間接收太陽光的情況,適用于人造衛星和宇宙飛船等應用場合。
大氣質量為1的狀態(AM 1),是指太陽光直接垂直照射到地球表面的情況,其入射光功率為925W/m2。相當于晴朗夏日在海平面上所承受的太陽光。這兩者的區別在于大氣對太陽光的衰減,主要包括臭氧層對紫外線的吸收、水蒸氣對紅外線的吸收以及大氣中塵埃和懸浮物的散射等。
在太陽光入射角與地面成夾角θ時,大氣質量為AM=1/cosθ
當θ=48.2%時,大氣質量為AM 1.5,是指典型晴天時太陽光照射到一般地面的情況,其輻射總量為1kW/m2,常用于太陽能電池和組件效率測試時的標準。
24、標準太陽電池:用于校準測試光源的輻射強度。
25、光譜失配:
26、光譜失配誤差: 光譜失配誤差來源:
(1)太陽模擬器的光譜和標準太陽光譜不完全一致
(2)被測太陽電池的光譜響應和標準太陽電池的光譜響應不完全一致。
改善方法:設計光譜分布和標準太陽光譜非常接近的精密型太陽模擬器,從而對太陽電池的光譜響應不必再提出要求
27、太陽模擬器:用于模擬太陽光譜和輻照度的人造光源。
28、脈沖太陽模擬器:是在工作時輸出輻照度穩定不變的太陽模擬器。
29、穩態太陽模擬器:在工件時并不連續發光,只在很短的時間內(通常是毫秒量級以下)以脈沖形式發光。
30、“BIPV”(Building Integrated Photovoltaic):與建筑物同時設計、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結合的太陽能光伏發電系統,也稱為“構建型”和“建材型”太陽能光伏建筑。它作為建筑物外部結構的一部分,既具有發電功能,又具有建筑構件和建筑材料的功能,甚至還可以提升建筑物的美感,與建筑物形成完美的統一體。
31、“BAPV”(Building Attached Photovoltaic):附著在建筑物上的太陽能光伏發電系統,也稱為“安裝型”太陽能光伏建筑。它的主要功能是發電,與建筑物功能不發生沖突,不破壞或削弱原有建筑物的功能。
第五篇:EMC測試標準及方案總結資料
EMC
EMS(電磁抗擾度測試)
抗擾度測試項目
1.靜電放電
引用 IEC61000-4-2(GB/T17626.2);EMC對策
v 箝位二極管保護電路
v 穩壓管保護電路
v TVS(瞬態電壓抑制器)二極管
v 分流電容濾波器
v 在易感CMOS、MOS器件中加入保護二極管;
v 在易感傳輸線上串幾十歐姆的電阻或鐵氧體磁珠;
v 使用靜電保護表面涂敷技術;
v 盡量使用屏蔽電纜;
v 在易感接口處安裝濾波器;無法安裝濾波器的敏感接口加以隔離;
v 選擇低脈沖頻率的邏輯電路;
v 外殼屏蔽加良好的接地。
2.輻射射頻電磁場
引用IEC61000-4-3(GB/T17626.3);
YY0505的規定
v 80MHz ~ 2.5GHz v 10V/m(生命支持EUT)
v 3V/m(非生命支持EUT)
v 場地校準時的頻率步長:≤1% v 調制頻率:2Hz,1kHz v 最小駐留時間:足夠長,能被激勵并響應
? ≥ 3秒,用2Hz調制時
? ≥ 1秒,其它
?平均周期的1.2 倍,對數據取時間平均值的EUT ? 對有多參數和子系統的EUT,駐留時間選最大者。
v 在屏蔽室內使用的設備
? 試驗電平:Llimit-⊿L
v 為工作目的而接收RF能量的設備
? 在其獨占頻帶內應保持安全,可免予基本性能要求
? 接收部分調諧至優選的接收頻率,或可選接收頻段 的中心 v 患者耦合電纜的規定
? 應采用制造商允許的最大長度
? 患者耦合點對地應無有意的導體或電容連接
v 對永久性安裝的大型設備和系統
? 在安裝現場或開闊場測試
? 用手機/無繩電話、對講機和其它合法的發射機等的 信號對EUT進行測試
? 另外,在80MHz~2.5GHz,在ITU為ISM指定的頻率 上進行測試,但調制信號可與手機/無繩電話、對講 機等的調制信號相同
v EUT的供電可以是任一標稱輸入電壓和頻率
3.電快速瞬變脈沖群(EFT)
引用IEC61000-4-4(GB/T17626.4);
v ±2kV, 電源線;±1kV, I/O線、信號電纜、互連電纜
v 長度短于3米的信號和互連電纜不測
v 所有患者用電纜免測,但必須連上
v 在患者耦合點處,將規定的模擬手接到參考地
v 手持式設備和部件應使用模擬手進行試驗
v 對有多額定電壓的EUT,在最小、最大額定輸入電壓下 分別測試
v 可在任何額定電源頻率下測試
v 對于有內部備用電池的EUT,應在試驗后驗證EUT脫離 網電源繼續工作的能力
EMC對策
v 壓敏電阻保護電路
v 穩壓管保護電路
v 濾波(電源線和信號線的濾波)
v 共模濾波電容
v 差模電容(X電容)和電感濾波器
v 用鐵氧體磁芯來吸收
v 電纜屏蔽
v 共模扼流圈
4.浪涌(沖擊)
引用IEC61000-4-5(GB/T17626.5);
YY0505的規定 v 交流電源端口:
? ±0.5kV, ± 1kV,差模注入(AC L-N)
? ±0.5kV, ± 1kV, ±2kV,共模注入(AC L-PE、N-PE)
? 交流電壓波形相角0o或180o、90o和270o
? 如果EUT在初級電源電路中無浪涌保護裝 置,可免掉低等級的試驗。
v 其它端口的電纜免測,但需要接上。
v 沒有任何接地互連的Ⅱ類設備和系統,免予線對地 試驗
v 對沒有交直流適配器,僅靠內部供電的設備,可免 測本試驗
v 對有多額定電壓或自動量程的EUT,在最小、最大 額定輸入電壓下分別測試 v 可在任何額定電源頻率下測試 v 對于有內部備用電池的EUT,應在試驗后驗證EUT 脫離網電源繼續工作的能力
EMC對策
v 壓敏電阻保護電路
v 穩壓管保護電路
v 使用氣體放電管
v 硅瞬變電壓吸收二極管
v 半導體放電管
v 專門的浪涌抑制器件
v 浪涌抑制器件的正確使用
5.射頻場感應的傳導騷擾
引用IEC61000-4-6(GB/T17626.6);YY0505的規定
v 非生命支持設備和系統
? 3V r.m.s
v 生命支持設備和系統
? 3V r.m.s
? 10V r.m.s(在ISM頻段)
v 在屏蔽室內使用的設備
? 試驗電平:Llimit-⊿L v 內部供電的EUT
? 充電時不能工作、電纜最大尺寸≤1米、不與其它 端口連接的EUT可免測。
v 為工作目的而接收RF能量的設備
? 在其獨占頻帶內應保持安全,可免予基本性能要求
? 接收部分調諧至優選的接收頻率,或可選接收頻段 的中心
v 起始頻率
? 對內部供電的EUT,根據GB/T17626附錄B圖B.1 計算。f = C/10L ? 其它EUT,150kHz。
v 校準精度
? 0%~+25%或0~+2dB v 至少需對EUT每種電纜中的一根進行試驗
v 所有患者耦合電纜都需要用電流鉗或電磁鉗測 試,并根據情況接模擬手,CDN不適用
v 手持設備或部件應使用模擬手 v 電源輸入電纜應試驗
v 電位均衡導體應試驗(使用CDN-M1)
v 調制頻率:2Hz, 1kHz,同電磁場輻射試驗
v 駐留時間、頻率步長:同電磁場輻射試驗
v EUT的供電可以是任一額定電壓和頻率
6.電壓暫降和短時中斷
引用IEC61000-4-11(GB/T17626.11);YY0505的規定(暫降)
v 對≤1kVA的EUT或生命支持設備
? <5%UT , 0.5 周期
? 40%UT , 5 周期
? 70%UT , 25 周期
v 對≥1kVA、I≤16A的非生命支持設備
? 如果使用上述試驗等級,允許降低性能等級,但其 必須仍然安全、無組件損壞、可人工恢復到試驗前 的狀態
v 對I >16A的非生命支持設備
? 免測
YY0505的規定(中斷)v試驗等級:<5%UT,5 s
v允許降低性能等級,但其必須仍然安全、無組件損壞、可人工恢復到試驗前的狀態
v對生命支持設備和系統
? 允許偏離性能,但要給出符合相應國際標準 的報警,表明與基本性能有關的預期工作出 現了停止或中斷。
YY0505的規定
v 多相設備和系統:應逐相進行測試
v 變更試驗電壓應步進式改變并從過零點開始
v 使用交/直流轉換器的直流電源輸入的EUT,試驗 電平應施加于轉換器的交流電源輸入端
v 對有多個額定電壓或自動電壓量程的EUT,在最小、最大額定輸入電壓下分別測試
v 在最低的額定頻率下測試
v 對于有內部備用電池的EUT,應在試驗后驗證EUT 脫離網電源繼續工作的能力
7.工頻磁場
引用IEC61000-4-8(GB/T17626.8)YY0505的規定
v 試驗電平:3 A/m;只需進行連續場測試
v 試驗頻率
? 當EUT使用AC電源時: 50Hz 和 60Hz 50Hz 或 60Hz , 當EUT僅工作在其中一個頻率時
? 當EUT使用DC電源時: 50Hz 和 60Hz 50Hz 或 60Hz , 當EUT所處的區域僅只有其中一 個頻率時
v EUT任一標稱電壓供電, 頻率與施加的磁場相同
EMI電磁騷擾測試
發射試驗 1.電源端子傳導騷擾電壓(傳導騷擾,CE)
? GB 4824-2004、GB 4343.1-2003、GB 17743-1999 傳導測量程序
a.按要求進行試驗布置和連接
b.根據產品分組、分類選擇相應的限值
c.測量環境電平,確認環境電平比相應限值低6dB
d.選擇EUT的工作狀態并使之運行
e.依次對電源線的每根載流線(相線或中線)進行測量
f.初測,找出最大騷擾所對應的工作狀態和頻率
g.最終測試,記錄測量數據(最大騷擾電平和頻率)
h.試驗后數據分析處理(電纜損耗,AMN的系數)
2.輻射騷擾(RE)
? GB 4824-2004、GB 4343.1-2003、GB 17743-1999
輻射測量程序
a.按要求進行試驗布置和連接
b.根據產品分組、分類選擇相應的限值
c.分別測量水平極化和垂直極化的環境電平,確認環境電平均比相應限值低6dB
d.選擇EUT的工作狀態并使之運行
e.依次在天線水平極化和垂直極化的情況下進行測量
f.初測,天線在某一固定高度,轉臺置于適當角度,找出最 大騷擾所對應的工作狀態和頻率
g.最終測試,天線在1~4m升降,轉臺在0~360°轉動,尋 找最大發射的位置,記錄測量數據,(最大騷擾電平、頻 率、天線高度和轉臺角度)
h.試驗后數據分析處理(電纜損耗,天線系數)
≥1GHz輻射測量程序
a.按要求進行試驗布置和連接
b.分別測量水平極化和垂直極化的環境電平,確認環 境電平均比相應限值低10dB
c.選擇EUT的工作狀態并使之運行
d.依次在接收天線水平極化和垂直極化的情況下進行 測量
e.旋轉轉臺使EUT在0°~360°轉動,尋找并記錄每一 頻率的最大騷擾電平
f.頻譜分析儀采用最大值保持方式測量峰值和加權值
g.試驗后數據分析處理(電纜損耗,天線增益)
3.斷續騷擾(喀嚦聲)
? GB 4824-2004、GB 4343.1-2003
喀嚦聲試驗
v 喀嚦聲click——幅度超過連續騷擾準峰值限值的騷擾,持續時間不大于200ms,且相鄰騷擾間隔至少200ms
v 開關操作——開關或觸點的一次分斷或閉合 v 喀嚦聲率N——1min內的喀嚦聲數或開關操作數
v 喀嚦聲限值——連續騷擾限值L加上由喀嚦聲率確定的 一個定值△L,dBμV
? △L = 44dB N<0.2
? △L = [20 lg(30/N)]dB 0.2≤N<30
v 上四分位法——在觀察時間內記錄的喀嚦聲數或開關操 作數的1/4允許超過喀嚦聲限值
喀嚦聲的測量
測量程序:分兩輪測量
v 第一輪:確定限值和最小觀測時間
? 在150kHz和500kHz測量喀嚦聲數和最小觀測時間
? 測量產生40個喀嚦聲(或開關操作數)的時間或120min內產生的 喀嚦聲(或開關操作數),計算喀嚦聲率及限值
v 第二輪:用上四分位法評定
? 在規定頻點測量:150kHz,500kHz,1.4MHz,30MHz ? 測量時間:第一輪確定的最小觀測時間
? 當器具的喀嚦聲率N由喀嚦聲數確定,如在最小觀測時間內所 記錄的喀嚦聲數,超過限值的不多于1/4,則符合要求
? 當器具的喀嚦聲率N由開關操作數確定,如在最小觀測時間內 所記錄的開關操作所產生的喀嚦聲數,超過限值的不多于1/4,則符合要求
喀嚦聲測量的注意
v 用帶準峰值檢波器接收機測量
v 注意喀嚦聲定義的例外情況
v 器具在標準給定的條件下或典型使用的最惡劣的條件下運行
v 不同的電源端子的喀嚦聲率可能不同 v 相線和中線應分別測量
v 當器具的喀嚦聲率N由喀嚦聲數確定,N = n / T
v 當器具的喀嚦聲率N由開關操作數確定,N = n×f / T
v 確定喀嚦聲限值的連續騷擾限值,為適用于家用電器和產生 類似干擾的設備及裝有半導體裝置的調節控制器的限值中的 準峰值限值
v 如喀嚦聲率大于等于30,適用連續騷擾限值,即不合格
4.騷擾功率
? GB 4343.1-2003
騷擾功率試驗
v 受試設備的騷擾特性可通過測量電源線和其它連線的 騷擾功率來考核
v 當頻率超過30MHz時,設備所產生的騷擾能量主要通 過輻射傳播
v 經驗表明,騷擾能量主要是由靠近器具的那部分的電 源線和其他連線向外輻射的v 通過吸收鉗測量最大騷擾功率
騷擾功率的測量
v EUT應放在0.8m高的非金屬臺上,距其它導電體0.4m v 被測饋線應在臺子上平直展開,注意其長度是否延長 v 吸收鉗的電流變換器一端朝向被測設備
v 不測量的連線的處理
v 短于0.25m的引線不需測量
v 短于吸收鉗長度2倍的引線需延長到吸收鉗長度2倍
v 長于吸收鉗長度2倍的引線,使用原引線測量
v 輔助裝置非器具主體運行所必需或由單獨試驗程序時,應 只接引線而不接輔助裝置
騷擾功率的測量 測量程序
a.按要求進行試驗布置和連接
b.EUT按運行條件正常工作
c.依次對電源線和每根超過25cm長的連接線進行測量
d.初測,將吸收鉗套在被測線上,固定在離EUT最近的位置,在30MHz~300MHz范圍內掃描,找出最大騷擾對應的頻率
e.最終測試,移動吸收鉗,找出最大騷擾位置,測量準峰值 和平均值,記錄測量數據(最大騷擾電平和頻率)
f.試驗后數據分析處理(電纜損耗,吸收鉗的插入損耗)
5.諧波電流發射(諧波失真)
? GB 17625.1-2003
6.電壓波動和閃爍
? GB 17625.2-1994
EMC對策
v濾波、屏蔽、接地、PCB設計
v濾波
? 切斷電磁騷擾沿信號線或電源線傳播的路徑
? 抑制傳導騷擾、輻射騷擾,提高抗擾度
? 濾波器:低通、高通、帶通、帶阻
? 電源線濾波器、信號線濾波器,注意安裝位置
? 濾波電容、濾波電感
? 穿心電容、饋通濾波器
? 共模扼流圈 ?鐵氧體材料:磁環、磁珠
v屏蔽
? 利用屏蔽體阻止電磁場在空間傳播
? 限制內部輻射電磁能的越出
? 防止外來輻射能量的進入
? 機箱屏蔽:材料的選擇、接觸面的處理、孔縫的大 小、線纜的進出 ?線纜屏蔽:屏蔽效能、與機殼的搭接
? 對重要器件(騷擾源)進行屏蔽,如時鐘發生器、晶振、CPU 等
v接地
? ? ? ? 接大地:人員與設備的安全
接參考地:建立基準電位點
浮地:抗干擾
單點接地:簡單,多用于低頻
? ? ? ?
EMC對策 v PCB設計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 多點接地:就近接地,地線長度短,多用于高頻
混合接地
接地點的選擇:對電路影響小,避免地環路影響
接地點的處理:低阻抗,焊接、鉚接、螺釘連接
避免公共阻抗的耦合、線間串擾、高頻載流導線的電磁輻射、印刷線路板對高頻輻射的感應及波形在長線傳輸中的畸變等
盡量采用多層板
先確定元器件在板上的位置,然后布置地線(層)、電源線(層),再安排高速信號線,最后再考慮低速信號線
敏感電路的引線不要與大電流、高速線平行,要遠離時鐘線
易產生騷擾的器件要相互靠近,并盡量遠離邏輯電路
將數字電路、模擬電路以及電源電路分別放置
將高頻電路與低頻電路分開,隔離或單獨成板
盡可能縮短高頻元器件之間的連線
易受干擾的元器件不能相互挨得太近
輸入和輸出元件應盡量遠離
PCB的濾波、屏蔽和接地的處理