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传导发射:修订间差异
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创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="float:right; width:300px; margin-left:1em;" |+ style="font-weight:bold; font-size:1.2em;" | 技术词条:传导发射 (CE) |- ! 英文名称 | Conducted Emission |- ! 测试频段 | 150kHz - 30MHz (通用) |- ! 核心设备 | 接收机、LISN (人工电源网络) |- ! 对应标准 | CISPR 14-1 / CISPR 32 / CISPR 11 |} == 概述 == '''传导发射'''(Conducted Emission, CE)是指设备内部产生的电磁骚扰能量,通过…” |
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== 测试原理 == | == 测试原理 == | ||
传导发射测试的核心在于测量受试设备(EUT)在工作时,沿电源线回馈至电网的骚扰电压。 | 传导发射测试的核心在于测量受试设备(EUT)在工作时,沿电源线回馈至电网的骚扰电压。 | ||
=== 关键组件 === | === 关键组件 === | ||
2026年5月13日 (三) 10:12的版本
| 英文名称 | Conducted Emission |
|---|---|
| 测试频段 | 150kHz - 30MHz (通用) |
| 核心设备 | 接收机、LISN (人工电源网络) |
| 对应标准 | CISPR 14-1 / CISPR 32 / CISPR 11 |
概述
传导发射(Conducted Emission, CE)是指设备内部产生的电磁骚扰能量,通过电源线、信号线或控制线向外传输的过程。在 电磁兼容(EMC)体系中,传导发射主要关注低频段的干扰,因为在低频下,线缆的物理长度相对于波长较短,能量主要以电流形式沿导线传播而非空间辐射。
如果设备的传导发射超标,这些骚扰能量会反馈到公共电网,干扰同一电网下的其他敏感设备(如导致收音机出现杂音、电视画面闪烁或精密仪表数据跳变)。
测试原理
传导发射测试的核心在于测量受试设备(EUT)在工作时,沿电源线回馈至电网的骚扰电压。
关键组件
- 人工电源网络 (LISN/AMN):
- 隔离:阻隔来自电网端的背景噪声。
- 耦合:将 EUT 产生的骚扰信号耦合至测试接收机。
- 匹配:在测试频段内提供稳定的 50Ω 阻抗,确保测试结果的可重复性。
- EMI 接收机:用于测量不同频率点的电压幅值(dBμV),通常包含准峰值(QP)和平均值(AV)检波器。
骚扰分类
传导骚扰根据电流流向可分为两类:
- 差模骚扰 (Differential Mode, DM):骚扰电流在相线(L)和中线(N)之间流动,方向相反。通常由大功率开关管动作引起。
- 共模骚扰 (Common Mode, CM):骚扰电流同时从相线和中线流向地线(E)。通常由电路与地之间的寄生电容耦合引起,是整改中的难点。
家电领域的限值要求
在 CISPR 14-1 标准中,传导发射的限值要求通常如下:
- 频率范围:150kHz 至 30MHz。
- 判定标准:必须同时满足准峰值(QP)和平均值(AV)限值。
- 注意项:家电中的断续骚扰(Click)属于传导发射的特殊形式,需遵循专门的判定规则。
常见产生源与整改手段
产生源
- 开关电源 (SMPS):MOSFET 的高频开关动作。
- 电机驱动:变频器内部的 PWM 调制。
- 时钟电路:单片机或高速通信接口的倍频干扰。
整改手段
- 安装 EMI滤波器:
- X电容:抑制差模干扰。
- Y电容:将共模干扰引流至地线。
- 共模电感:对共模电流呈现高阻抗。
- PCB 优化:减小电源回路面积,加强地平面(Ground Plane)的设计。
- 吸收电路:在二极管或功率管两端增加 RC吸收电路。
