
做EMC整改的時候,大家第一反應通常是加磁珠、換屏蔽罩、改地平面分割。但有一類器件在整改中反復出現,卻總是被當成配角——電容。去耦電容、濾波電容、Y電容、安規電容,這些電路圖里最不起眼的小東西,實際上在多起EMC超標案例中扮演了關鍵角色。不是加了什么高級器件,就是一顆電容的選型、位置或容值出了問題,改完就過了。今天來聊聊那些被電容解決的EMC超標案例,看看這顆小器件到底有多大的能量。
電子設備的普及使其面臨越來越復雜的電磁環境,雷擊和電網操作引起的浪涌(沖擊)過電壓,是設備故障的重要誘因之一。為確保設備在浪涌條件下的穩定運行與互操作性,國際電工委員會(IEC)制定了 IEC 61000-4-5《電磁兼容 試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》(對應中國標準 GB/T 17626.5),用于規范浪涌抗擾度試驗的波形、等級和試驗方法。
電力網絡中除基波(50Hz)外,任一周期性的電壓或電流信號,其頻率高于基波(50Hz)的,稱為諧波。電網或電路中,電壓產生的諧波為電壓諧波;電流產生的諧波為電流諧波。
快速瞬變脈沖群測試主要有兩種形式:耦合/去耦網絡和容性耦合夾。
電源端口采用耦合/去耦網絡試驗的接線方式是:試驗發生器電芯通過可供選擇的耦合電容加到電源線上,信號電纜的屏蔽層則和耦合/去耦網絡的外殼相連,而外殼接PE地。這就表明脈沖群干擾實際上是加在電源線與參考接地之間,其實質是共模干擾。
示波器的低頻輸入阻抗是很高的。對于高頻信號,由于輸入電容的容抗下降,輸入阻抗就會下降。由于示波器探頭的饋線較長,所以,雖然外層是具有屏蔽層的同軸電纜,但對于丁頻這么低的頻率,幾乎沒有屏蔽作用。于是,對于工頻來說,探頭的饋線就相當于“天線”,會撿拾工頻電磁波中的電場干擾,在顯示屏上顯示出工頻干擾的波形,且幅度很大(可達十幾伏特)。
2026年4月30日,國家市場監督管理總局發布GB/T 18487.2-2026《電動汽車傳導充電系統 第2部分:非車載傳導供電設備電磁兼容要求》,2026年11月1日強制實施,2017版同步廢止。這是充電樁EMC標準時隔9年的一次系統性升級。
電壓跌落試驗(DIP)是電磁兼容性(EMC)測試的重要項目,用于評估電氣電子設備遭遇電源電壓驟降時的工作性能與可靠性。依據國際電工委員會(IEC)標準定義:電壓跌落為工頻電壓有效值發生跌落,電壓降至額定電壓的 10%~90%,持續時間為 0.5 個基波周期至數十秒,經過該短時過程后電壓恢復至正常水平。該類電壓波動既可由電網、配電系統故障引發,也可來源于設備本身的設計缺陷或制造問題。
阻尼振蕩是一種非簡諧運動,它經常在彈簧振子和單擺中出現。它是由于摩擦和阻力等因素的存在,而使振幅隨時間逐漸減小的振動,也被稱為減幅振動或衰減振動。
在振動過程中,振動系統需要不斷地克服外界的阻力,消耗能量,因此振幅會逐漸變小,最終振動會停止。這種能量不斷減少的振動,就是阻尼振動。與簡諧振動不同,阻尼振動不是周期性的,而是非周期性的。
射頻傳導抗擾度測試作為電磁兼容性(EMC)測試的重要組成部分,主要用于考核電子設備遭受射頻傳導干擾工況下的工作狀態與運行性能。下文將對射頻傳導抗擾度測試的工作原理、測試搭建系統以及相關核心技術展開詳細解析。
對于檢驗設備的抗擾度來說,電快速脈沖群(群脈沖)試驗具有典型意義,由于電快速脈沖試驗波形的上升沿很陡,因此包含了很豐富的高頻諧波分量,能夠檢驗電路在較寬的頻率范圍內的抗擾度。另外,由于試驗脈沖是持續一段時間的脈沖串,因此它對電路的干擾有一個累積效應,大多數電路為了抗瞬態干擾,在輸入端安裝了積分電路,這種電路對單個脈沖具有很好的抑制作用,但是對于一串脈沖則不能有效地抑制。
HPA5K-C是一款高精度獨立式交流電參數分析儀,專業應用于電磁兼容電源品質一致性測量,諧波及諧間波電流(電壓),電壓波動及閃變符合性測試。輸入單元最高可支持5組電壓和電流回路,測試電壓最大1000Vms,最大電流1000Arms,分析儀測量帶寬高達5MHz。可兼容多種類型的交直流電源,強大的IEC符合性測試軟件,結合高功率實體閃爍阻抗,組成全功能高性價比的符合性全兼容測量分析系統。