標準名稱: 電磁兼容性(EMC) - 第4-3部分:試驗和測量技術 - 輻射、射頻、電磁場抗擾度試驗
標準號: EN IEC 61000-4-3:2020
發布機構:
IEC: 國際電工委員會(制定國際標準)
CENELEC: 歐洲電工標準化委員會(將其采納為歐洲標準,冠以“EN”前綴)
發布日期: 2020年
實施狀態: 現行有效
標準性質: 歐洲標準(等同于IEC國際標準)
標準類型: 基礎抗擾度測試方法標準
適用范圍:
本標準適用于對輻射射頻電磁場 敏感的電氣和電子設備。
頻率范圍: 80 MHz 至 6000 MHz (6 GHz)。(注:早期版本通常為80 MHz - 1 GHz 或 2.7 GHz,新版已擴展至6 GHz,以覆蓋現代無線通信頻段,如Wi-Fi 5 GHz、5G等)。
它規定了設備在遭受來自諸如固定式無線電發射機、移動電話等源的輻射電磁場時的抗擾度試驗方法。
關鍵內容概述:
本標準是一個具體的測試方法標準。其核心目的是統一輻射射頻電磁場抗擾度的試驗方法,確保全球測試結果的一致性和可比性。
它模擬的是設備暴露在一個均勻的射頻電磁場中時,其內部電路直接受到場的干擾的情況。這是評估設備電磁屏蔽和內部電路抗干擾能力的最直接方法。
上級標準:
IEC 61000-6-1 (居住、商業和輕工業環境抗擾度)
IEC 61000-6-2 (工業環境抗擾度)
IEC 61326-1 (測量、控制和實驗室設備EMC)
IEC 60601-1-2 (醫用電氣設備EMC)
本標準被幾乎所有包含抗擾度要求的通用標準和產品標準所引用,是EMC認證的必測項目,例如:
引用標準:
IEC 61000-4-6: 對射頻場感應的傳導騷擾的抗擾度(與本標準是互補關系,一個測空間輻射,一個測線纜傳導)。
測試環境與設備:
電波暗室: 測試必須在能夠提供均勻場域 的電波暗室中進行,以排除外界干擾并確保場強的準確性和可重復性。
測試系統: 主要包括射頻信號發生器、功率放大器、發射天線以及場強探頭和監控系統。
試驗方法:
在暗室內產生一個強度恒定的均勻電磁場。
受試設備 被置于該均勻場中,并處于典型工作狀態。
測試頻率在整個范圍內以一定的步進進行掃描,并在整個過程中用場強探頭實時監控和校準場強,確保其始終保持在要求的試驗等級上。
調制方式:
試驗信號使用 1 kHz 的正弦波進行 80% 的幅度調制。這是為了模擬真實通信信號的包絡變化對設備(特別是模擬電路)的影響,使得測試更為嚴酷和真實。
試驗等級:
試驗等級以未調制載波信號的均方根值場強表示,單位為伏特每米(V/m)。標準規定了1 V/m, 3 V/m, 10 V/m等不同等級。
具體應采用的等級由產品的通用標準或專用產品標準規定。工業環境通常要求比居住環境更高的等級(如10 V/m)。
重要性:
模擬真實世界的無線干擾: 我們生活的環境中充滿了來自廣播、電視、手機基站、Wi-Fi路由器等的射頻輻射。此項測試直接驗證設備在此類環境下能否正常工作。
檢驗設備機箱的屏蔽效能和內部PCB的設計: 是評估產品整體電磁兼容設計水平的“試金石”。
保障設備基本可靠性: 防止因外部無線電信號導致設備出現功能紊亂、性能下降或死機。
應用場景:
幾乎所有類型的電氣電子設備。
信息技術設備、工業控制設備、醫療設備、家電、汽車電子、照明設備等。
性能判據: 本標準不規定性能判據。判據由產品的上級EMC標準定義(通常為A:性能正常;B:性能暫時降低或功能喪失,但可自行恢復;C:功能喪失,需人為干預才能恢復)。
校準: 均勻域的校準是測試有效性的關鍵。必須在放置受試設備的位置,在沒有受試設備的情況下,對場強進行預先校準。
設備朝向: 受試設備需要在三個互相垂直的方向(正面、側面、頂面)上分別進行測試,以模擬來自不同方向的輻射。
與傳導抗擾度的區別: IEC 61000-4-3 測試的是設備對空間輻射場的直接抗擾度,而 IEC 61000-4-6 測試的是通過電纜導入的傳導干擾。兩者從不同路徑評估設備的射頻抗擾度,通常都是必須進行的測試。
EN IEC 61000-4-3:2020 是評估電氣電子設備對輻射射頻電磁場抗擾度的權威測試方法標準。它通過模擬真實環境中的無線射頻干擾,為衡量設備的“空間免疫力”提供了科學、統一的基準。該標準是EMC抗擾度測試中最核心、最普遍的項目之一,其符合性是產品獲得CE標志等全球市場準入認證的強制性要求。對于制造商而言,在設計階段就以此標準為目標進行規劃和驗證,是確保產品成功上市的關鍵。
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