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1 ICS T36 中华人民共和国国家标准 GB/T 道路车辆电气 / 电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 10 部分 : 扩展音频范围的传导抗扰法 Road vehicles component test methods for electrical/electronic disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Part 10: Immunity to conducted disturbances in the extended audio frequency range (ISO :2009,MOD) ( 征求意见稿 ) 发布 实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2 前言 GB/T 道路车辆电气 / 电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 包括以下部分 : 第 1 部分 : 一般规定 第 2 部分 : 电波暗室法 第 3 部分 : 横电磁波 (TEM) 小室法 第 4 部分 : 大电流注入 (BCI) 法 第 5 部分 : 带状线法 第 7 部分 : 射频 (RF) 功率直接注入法 第 8 部分 : 磁场抗扰法 第 9 部分 : 便携式发射机模拟法 第 10 部分 : 扩展音频范围的传导抗扰法 第 11 部分 : 混响室法 本部分为 GB/T 的第 10 部分 本部分按照 GB/T 给出的规则起草 本部分使用重新起草法修改采用 ISO :2009 道路车辆窄带辐射电磁能的电骚扰零部件试验方法第 10 部分 : 扩展音频范围的传导骚扰抗扰性 进行制定 本部分与 ISO 的技术性差异及原因如下 : 按 GB/T1.1 规定对第 1 章进行规范编写, 强调标准适用性的描述以注的形式给出 ; 图 1 的图题进行了简化, 避免前后的多次重复 原文表 A.1 的标注方式不太合适, 进行了调整 编辑性修改如下 : 删除了原文的前言 本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出 本部分由全国汽车标准化技术委员会 (SAC/TC114) 归口 本部分起草单位 : 本部分主要起草人 : II

3 道路车辆电气 / 电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 10 部分 : 扩展音频范围的传导抗扰法 1 范围 GB/T 的本部分规定了电气 / 电子部件 (ESA) 对连续窄带辐射电骚扰的抗扰试验方法 扩展音频范围的传导抗扰法 本部分适用于 M N O L 类车辆 ( 不限定车辆动力系统, 例如火花点火发动机 柴油发动机 电动机 ) 用电气 / 电子部件 主要针对每个独立受试设备 (DUT) 的所有电源线 输出线以及低频模拟线, 对具有音频功能或视频显示功能的 DUT 尤其适用 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 GB/T 道路车辆电气 / 电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰试验方法第 1 部分 : 一般规定 (ISO :2005,MOD) 3 术语和定义 GB/T 界定的术语和定义适用于本部分 4 试验条件扩展音频范围的传导抗扰法适用频率范围为 15Hz~250kHz 用户应指定频率范围内的试验严酷等级, 推荐的典型试验严酷等级见附录 A 下列标准试验条件应符合 GB/T 的规定 试验温度 ; 试验电压 ; 驻留时间 ; 试验信号质量 所有参数的允差应不超过 ±10% 5 试验地点试验地点不要求具有专门的接地或屏蔽 6 试验设备 6.1 概述试验设备的组成如下 : 音频振荡器或信号发生器 ; 扩展音频范围的放大器 ; 隔离变压器 ; 电压测量仪 ; 电流测量仪 ; 电源 ; 电容 1

4 信号源 ( 在隔离变压器的输出端 ) 的源阻抗在整个试验频率范围内的要求如下 : 1) 频率范围为 15Hz~50kHz 时小于 0.5Ω ; 2) 频率范围为 50kHz~250kHz 时小于或等于 2Ω 附录 B 详细地给出了验证试验设备源阻抗的程序 试验用设备的频率范围应满足试验计划的频率范围要求 注 1: 根据用户的频率范围要求, 可减小 和 中设备的频率上限 注 2: 能产生等同信号的其他类型设备也可用于试验, 如功率振荡器可以代替振荡器和放大器, 功率运算放大器可以代替放大器和电源, 等等 6.2 设备要求 音频振荡器 : 频率范围为 15Hz~250kHz 音频功率放大器 : 频率范围为 15Hz~250kHz 阻抗不大于 2.0Ω 时最小输出功率为 50W( 在规定的隔离变压器的次级连接的 0.5Ω 的电阻上能产生 50W 的功率 ) 放大器应能工作在开路情况且不会受到损坏 隔离变压器 : 频率范围为 15Hz~250kHz 4:1 的阻抗比 隔离变压器的次级能承受总的线电流 ( 电源电流加上试验信号 ) 且磁芯不会饱和 注 : 经验证, 至少有一种商用的 30Hz~250kHz 的变压器可满足本部分扩展频率范围的要求 电压测量仪 : 示波器 交流电压表或其它合适的高阻抗表 电流测量仪 : 量程合适 可忽略串联阻抗的感应探头 注 : 可以使用夹式霍尔效应探头 电源 : 见 GB/T 中的规定 μ F 的电容 : 除电源线外的其他导线, 当不能达到足够的试验电压时, 可能需要在隔离变压器的源端与地之间并联 100μF 的电容 应进行验证确保有用信号不会受到 100μ F 电容的过大影响 7 试验布置试验布置如图 1 所示 对电源线试验时, 满足本部分源阻抗要求的以及 DUT 供电要求的直流功率放大器可以代替功率放大器和隔离变压器 图中 : 1- 音频振荡器 ;2- 受试线束 ;3- 电源 传感器或负载 ;4- 地线 ;5- 电容 ( 见 6.2.7); 6- 电压测量仪器 ;7- 电流探头 ;8-DUT;9- 电流测量仪器 ;10- 功率放大器 ;11- 隔离变压器图 1 试验布置 8 试验方法 8.1 概述 2

5 对于本试验的频率范围, 通过信号线 负载线和电源线向 DUT 端看过去的阻抗是已知的, 视为集总常数 在试验中, 宽频的音频电压源通过隔离变压器以差模方式耦合到 DUT 的每一个规定端子 与受试电路阻抗相比, 信号源阻抗一定要小 DUT 与外围设备的连接应使其工作在正常状态 应尽可能使用实际负载和源, 不具备条件时使用模拟负载和源 试验时 DUT 内的滤波器可能会流过过大的 具有潜在破坏力的电流 为了避免这种过电流施加给 DUT, 试验布置中要包括一个电流探头 DUT 受试线的阻抗特性可能会引起试验信号的失真, 此时应使用交流电压表 下述试验规程中给出了解决这种现象的方法 8.2 试验计划在进行试验之前应制定试验计划, 包括以下内容 : 试验布置 ; 频率范围 ; 试验频率或步长 ; DUT 的受试线 ; DUT 的运行模式 ; DUT 的验收准则 ; 试验严酷等级 ; DUT 的监测条件 ; 试验报告的内容 ; 8.3 试验规程 电源电压系统的电源电压应按试验计划的规定进行设定, 考虑到隔离变压器次级绕组上的电压降, 应在 DUT 端进行测量 注 : 电流较大时, 变压器次级绕组上的电压降将明显增大 音频振荡器音频振荡器应能在试验计划规定的频率范围内进行调谐 试验信号的注入注入信号电平应逐步增加到试验计划规定的电平 或者把试验信号保持在规定的试验电平, 当监测到 DUT 受到影响时, 减小试验电压以确定敏感度阈值 应同时监测线束中的电流以确保注入的试验电流不超过 1A( 均方根值 ) DUT 的监测应监测 DUT 是否功能失效 性能降低或超过 DUT 规范或试验计划规定的参数允差要求 试验信号的幅值若 DUT 线束阻抗引起试验信号显著失真, 为得到准确的试验信号, 建议测量试验信号的幅值时, 使用 4 Ω 的无感负载代替 DUT 线束 对如下情况不需要改变信号发生器或放大器的设置 : 当设置电平时, 使用 4Ω 的无感负载代替 DUT 线束 ; 当确定敏感度门限值时, 使用 DUT 线束代替 4Ω 的无感负载 试验信号频率和敏感度门限值应记录电磁能量注入时产生的影响 相应的频率和敏感度门限值 8.4 试验报告按试验计划要求, 试验报告应提交有关试验设备 试验布置 待测系统 频率 功率电平 系统相互作用的详细信息以及与试验有关的其它任何信息 3

6 附录 A ( 资料性附录 ) 功能特性状态分类 (FPSC) A.1 概述 本附录给出了试验严酷等级的示例,FPSC 的详细说明见 GB/T A.2 试验严酷等级的分类 表 A.1 给出了推荐的试验严酷等级 A.1 传导抗扰度试验严酷等级示例 试验严酷等级峰 - 峰值电压 类别 1 类别 2 类别 3 L L L L 注 1: 为模拟传导噪声, 可选择把频率范围减小到 30Hz~50Hz 注 2:L1 和 L2 最适合模拟交叉耦合的传导噪声 4

7 附录 B ( 资料性附录 ) 源阻抗验证隔离变压器次级端的信号源阻抗按以下规定进行验证 : a) 在变压器初级端施加电压, 测量次级开路电压 V OC ; b) 在变压器次级跨接一个阻值为 0.5Ω 的无感电阻 R L, 测量次级负载电阻 (R L ) 上的电压 V CC 电阻值应至少取两位有效数字 ; c) 根据式 (B.1) 计算输出阻抗 Z( 单位 :Ω ): Z R ( V V V L OC CC (B.1) CC d) 在 15Hz~250kHz( 包括 15Hz 和 250kHz) 的频率范围内, 每十倍频程取一个频率, 重复上述步骤 ; e) 在 15Hz~50kHz 的频率范围内阻抗应不大于 0.5Ω, 在 50kHz~250kHz 的频率范围内应不大于 2Ω ) 5

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