通信电源电磁兼容性分析与测试

最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:通信电源  电磁兼容性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言 
  为保证通信设备稳定可靠工作,电源在现代通信系统中的作用愈来愈重要。为此,国内外通信电源研发和制造者作出了积极努力,各种通信电源不断涌现,且趋向智能化,小型化、低功耗、高效率、长寿命,以满足通信和信息产业发展的需要。近年来,国内开始对通信电源的电磁兼容性提出一定要求,而欧美等工业发达国家已于90年代初期开始强制对电子产品及电气设备进行电磁兼容性能检测和改进,以减少电磁环境污染,保证电子设备正常可靠运转,保护人类良好生态环境。我国于80年代中期开始建立军用电磁兼容的测试手段,制定了相应标准。随着民用电子工业、信息产业的迅猛发展,为适应国际市场要求,90年代我国民用电磁兼容检测机构应运而生。到目前已基本建立了能适应国内外需求,满足不同行业技术标准要求的检测手段,为提高我国电子产品电磁兼容性能奠定了良好基础。通信电源作为通信电子产品的重要分支,其电磁兼容性能已引起国内外同行广泛关注,我国也制定了相应的技术标准。通信电源广泛用于通信网络,为保证通信设备、广播电视等系统可靠运行,提高通信电源的电磁兼容性能势在必行。 
       2 通信电源电磁兼容标准及限值 
  我国通信电源执行的电磁兼容标准基本参照了IEC61000系列、EN55022、EN50091-2:1996等国际和欧洲标准。
  我国对通信电源电磁兼容执行的标准有: 
  GB9254-1998“信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法” 
  YD/T983-1998“通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法” 
  GB/T14745-93“信息技术设备不间断电源通用技术条件” 
  说明:国内外标准对高频开关电源、电磁兼容性的抗扰度及传导和辐射骚扰均给出了明确的技术要求和限制。对UPS不间断电源,目前我国的国标仅对小型UPS提出传导和辐射骚扰电压限值,抗扰度等级和判定准则尚未明确规定。 
  近年来进口的国外大、中型UPS不间断电源在国外电磁兼容检测机构测试时执行的是EN50091-2:1995欧洲标准,在我国新的国标未制定之前,参照国际或欧洲标准进行检测是可行的,对大型(额定输出电流大于400A)UPS辐射骚扰场强技术要求和限值,欧洲EN标准正在做进一步的研讨修定,如提出采用30m距离法给定测量结果等,传导骚扰的限值也正在考虑中。 
  测试中,UPS的工作状态应满足下列条件:
  (1)额定输入电压; 
  (2)普通操作模式; 
  (3)额定输出功率的线性负载。  静电放电抗扰度测试 
  依据标准:IEC 801-2:1991 
  最低要求:3级
  判定准则:B类 
  射频电磁场抗扰度测试 
  依据标准:IEC 801-3:1984 
  最低要求:2级
  判定准则:A类 
  电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 
  依据标准:IEC 801-4:1988 
  最低要求:2级 
  判定准则:A类 
  这项测试应该在所有电源线和长度超过3m的电池连接线上进行;对于I/O信号和控制信号电缆的测试电平要被2除。测试应使用耦合钳,最小持续时间为1分钟。
  浪涌(冲击)抗扰度测试 
  正在考虑中(依据标准为IEC 801-5) 
  低频信号抗扰度测试 
  工作中的UPS应耐受电源线上的低频信号传导骚扰,依据的标准是IEC1000-2-2,其详细描述在标准的附录D中。
    3 通信电源电磁兼容问题分析 
  开关电源或UPS电源常出现电压输入端传导骚扰电压过大,达不到标准限值要求。其原因通常是电源输入端未加EMI滤波器,或滤波器性能不良,滤波频段选择不适当以及电路布线不合理,分布参数产生影响等导致传导骚扰电夺过大。若合理选择品质优良的滤波器,陷波器以及精心布线,会显著抑制电源输入端的骚扰电压。但应特别注意所选元器件的指标,尤其电感和电容器的过流、耐夺、绝缘性能,以避免降低电源输出功率、绝缘耐夺性能。 
  开关电源辐射骚扰场强超过限值,通常是整流模内部高频开关部件,如高频变压器、控制器、晶振等屏蔽不良引起空间辐射。此外,机箱设计不合理,缝隙大、接触导电不良,散热孔与电磁波辐射波长相比过宽过大都会降低电源屏蔽性能。现代通信电源均采用微机控制,实现电源自动管理和遥控、遥信、遥测等功能。但微机控制器引起的辐射骚扰不容忽视,应加以取舍或采取相应措施。对于UPS电源输出电压端通常也应加装滤波器和铁氧体磁环,以抑制输出电压端的射频干扰。
  新产品研发时应特别注重电磁兼容指标,请电磁兼容专家和对策工程师设计有关电路和结构,并与电源工程师共同提出总体设计,避免后期整改所带来的经济损失。后期对产品电磁兼容性的整改成本会大大高于先期设计的投入。
关键字:通信电源  电磁兼容性 编辑:探路者 引用地址:通信电源电磁兼容性分析与测试

上一篇:如何利用智能MOSFET提升数字电源性能?
下一篇:使用开关电源(直流开关电源)的常见问题

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37

汽车电子电磁兼容性设计
现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统芯片专用集成电路和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。 现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。 在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了汽车电子应用的发展。就像电动窗或中控锁一样,这
[嵌入式]
移动基站通信电源系统设计
针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案。   1移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求 随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊的工作条件。这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面: 1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源能适应较宽的电网电压波动,一般在±30%以上。另外,移动基站电网的操作过电压、雷电过电压较严重,通信电源应有可靠的过电压及防雷保护措施。 2)许多移动基站在设备投运初期,经常
[电源管理]
移动基站<font color='red'>通信电源</font>系统设计
基于Web与CC430F6127的通信电源监控系统设计
    随着通信网络规模的不断扩大,通信电源的数量也在不断地增多。对通信电源的监控极其重要。通信基站的电源一般处于比较分散的状态,大多数情况下无人看守。为了保证对通信电源的实时监控,研发一种能够实时监控通信电源的系统具有十分重要的意义和价值。     通信电源监控系统按照数据传输方法分类,包括电话线通信的监控系统、GSM通信的监控系统、基于Web通信的监控系统等。电话线式的系统需要固定的线路,成本较高;GSM通信采用短信通道传输数据,如果需要传输的数据量比较大,费用也较高;Web技术功能比较完善,性能优越,但是基于Web通信的监控系统需要铺设网络线路,针对于分散点较多的情况需要使用多个Web站点,费用也较高。针对以上缺点,现采用基于
[电源管理]
基于Web与CC430F6127的<font color='red'>通信电源</font>监控系统设计
-48V嵌入式通信电源解决方案
一、前言   随着通信行业的大力发展,农话、小交换点、传输基站、接入网、广电等领域在基础建设上进行了大力投入,对中小容量电源的需求也日益旺盛,铁路等专网领域亦如此。在目前正能ZNDU系列产品中,中、小容量的组合电源系统主要包括ZNDU90B、ZNDU180、ZNDU300以及ZNDU90E,这些系统在某些方面已不能完全满足用户多样化的需要。为满足市场需求,增强ZNDU系列组合电源在中、小容量领域的竞争力,以嵌入式整流器组成的电源系统的研制被提上日程。正能实业以ZXD800E 15A开关整流器为基础,组成了ZNDU45和ZNDU150两种系统,下文分别予以介绍。 二、ZNDU45-45A嵌入式电源系统   ZNDU45是为接入网配套
[电源管理]
射频电路印刷电路板的电磁兼容性设计
摘要: 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼容的目的。 关键词: 射频电路 PCB 电磁兼容 布局 随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量。这些掌上产品的一个最大特点就是小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括
[应用]
通信电源蓄电池温度的监测方法
通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。 议题内容: 蓄电池温度监测系统的系统组成 蓄电池温度监测系统的软硬件设计 解决方案: 电压、温湿度采集、温度采集 模块之间的通信 数据显示 系统组成 蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控
[电源管理]
<font color='red'>通信电源</font>蓄电池温度的监测方法
通信电源设备对杂音电压的控制要求
现代电信系统对直流供电电压的质量要求很高,电压不允许瞬间中断,且其波动、瞬变和杂音电压应小于允许的范围,其中杂音电压是指整流设备及直流交换器输出电压中的脉动成分,这种脉动成分由各种频率交流电压组成。杂音电压有以下几种:   1、电话衡重杂音。由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。   2、峰-峰值杂音。指整流电路中产生的幅度最大的针状脉冲电压,叠加在直流输出上,能使逻辑电路误动作。   3、宽频杂音。指不同频率的杂音电压有效值的方均根值。   4、离散频率杂音。指3.4KHz~30MHz频段中任一频
[电源管理]
<font color='red'>通信电源</font>设备对杂音电压的控制要求
通信电源节能的技术趋势
供电安全是通信电源技术应用的精髓。通过分析中国通信电源技术应用的部分变化因素,引起各方面的关注和重视,从而更好的把握通信电源的技术应用安全。 当前,根据《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000)有三种供电系统组成:集中供电方式电源系统组成、分散供电方式电源系统组成、混合供电方式电源系统组成。 这三种供电方式电源系统组成一直长期指导着通信电源的系统建设,至今仍然发挥着重要指导作用。 社会在进步,应用技术在发展,一切都在变。通信电源技术应用不变是相对的,变是绝对的,在中国电信认真按照《通信局(站)电源系统总技术要求》付诸实施当中,发现许多需求因素已发生翻天覆地的变化,应该引起对通信电源技术应用的高度重视
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved