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检测方法 AI 结构化解析
GB/T17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
发布日期 2018-06-07
实施日期 2019-01-01
替代标准 GB/T 17626.2—2006
解析引擎 v3.4
适用范围 GB/T 17626的本部分规定了电气和电子设备遭受直接来自操作者及其操作者对邻近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法,还规定了不同环境和安装条件下试验等级的范围和试验程序。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子设备遭受静电放电时的性能。规定包括放电电流的典型波形、试验等级的范围、试验设备、试验配置、试验程序、校准程序、测量不确定度。对“实验室”试验和“设备安装完成后的试验”提出了技术要求。本部分不对特殊设备和系统的试验进行规定,其主要目的是为所有有关专业标准化技术委员会提供一个通用的基本准则。
9 参数限值 0 试验方法 11 计算公式 18 术语 141 约束 3 引用
解析版本
AI 问答 术语 限值速查 限值判定 试验方法 计算公式 约束条件 引用标准 能力表述 质检复核
空气放电方法3.1
将试验发生器的充电电极靠近受试设备直至接触到受试设备的一种试验方法。
抗静电材料3.2
在同种材料或与其他类似材料相互摩擦或分离时,具有产生电荷量最小特性的材料。
校准3.3
参照标准,在规定的条件下,建立标示值和按参考标准的测量结果之间关系的一组操作。注1:该术语用于“不确定度”方法。注2:原则上,标示值与测量结果之间的关系可以用校准图表示。
符合性测试3.4
测试一个代表性的样品来确认设计和制造的设备是否满足此标准的要求。
接触放电方法3.5
试验发生器的电极保持与受试设备的接触并由发生器内的放电开关激励放电的一种试验方法。
耦合板3.6
一块金属片或金属板,对其放电用来模拟对受试设备附近物体的静电放电。HCP 为水平耦合板;VCP 为垂直耦合板。
(性能)降低3.7
装置、设备和系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。注:“降低”一词可用于暂时失效或永久失效。
直接放电3.8
直接对受试设备实施放电。
电磁兼容性3.9
设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
静电放电3.10
具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。
储能电容器3.11
静电放电发生器中的电容器,用以代表人体充电至试验电压值时的电容量。注:它可以是分立元件或分布电容。
EUT3.12
受试设备。
接地参考平面3.13
一块导电平面,其电位用作公共参考电位。
保持时间3.14
放电之前,由于泄漏而使试验电压下降不大于10%的时间间隔。
(对骚扰的)抗扰度3.15
装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。
间接放电3.16
对受试设备附近的耦合板实施放电,以模拟人员对受试设备附近的物体的放电。
上升时间3.17
脉冲瞬时值首次从脉冲幅值的 10% 上升到 90% 所经历的时间。
验证3.18
用于检查测试设备系统(比如,试验发生器和互连电缆),以证明测试系统正常工作的一整套操作。注1:验证的方法可能与校准方法不同。注2:出于本基础电磁兼容标准的目的,本定义不同于IEV311-01-13中给出的定义。
接触放电试验电压
电气和电子设备
= 2 kV (等级1)
= 4 kV (等级2)
= 6 kV (等级3)
= 8 kV (等级4)
= (等级×(特定,由专用设备规范规定))
kV5 表1
空气放电试验电压
电气和电子设备
= 2 kV (等级1)
= 4 kV (等级2)
= 8 kV (等级3)
= 15 kV (等级4)
= (等级×(特定,由专用设备规范规定))
kV5 表1
输出电压(接触放电模式)
静电放电发生器
≥ 1 kV (接触放电模式,标称值下限)
≤ 8 kV (接触放电模式,标称值上限)
kV6.2 表2
输出电压(空气放电模式)
静电放电发生器
≥ 2 kV (空气放电模式,标称值下限)
≤ 15 kV (空气放电模式,标称值上限)
kV6.2 表2
输出电压容差
静电放电发生器
≤ 5 % (输出电压容差(±5%))%6.2 表2
输出电压极性
静电放电发生器
检出要求 (正极性和负极性)6.2 表2
保持时间
静电放电发生器
≥ 5 s (保持时间)s6.2 表2
操作放电方式
静电放电发生器
检出要求 (单次放电)6.2 表2
接触放电电流波形参数
静电放电发生器
2 kV (等级1:指示电压2kV,第一个峰值电流7.5A(±15%),上升时间tr 0.8ns(±25%),30ns时电流4A(±30%),60ns时电流2A(±30%))
4 kV (等级2:指示电压4kV,第一个峰值电流15A(±15%),上升时间tr 0.8ns(±25%),30ns时电流8A(±30%),60ns时电流4A(±30%))
6 kV (等级3:指示电压6kV,第一个峰值电流22.5A(±15%),上升时间tr 0.8ns(±25%),30ns时电流12A(±30%),60ns时电流6A(±30%))
8 kV (等级4:指示电压8kV,第一个峰值电流30A(±15%),上升时间tr 0.8ns(±25%),30ns时电流16A(±30%),60ns时电流8A(±30%))
kV/A/ns6.2 表3
检测结果限值判定(演示)
检测项目
测定结果
判定逻辑:测定结果与限值直接比对(未含测量不确定度保护带),正式报告请按 ILAC-G8 / 标准原文复核。
就这本标准问我
回答基于本标准的结构化解析与条款文本检索生成,附条款溯源;AI 解读请以标准正式原文为准。
看完方法,直接落成原始记录:自动带出检测要求与质控核查项,录读数自动计算判定,可导出活公式 Excel
本标准为限量/产品类标准,未单独抽取试验方法。
公式已就位——生成原始记录后,这些公式将变成 Excel 里的活公式,改读数自动重算重判
理想接触放电电流波形方程6.2
I(t) = (I1/k1) × ((t/τ1)^n / (1 + (t/τ1)^n)) × exp(-t/τ2) + (I2/k2) × ((t/τ3)^n / (1 + (t/τ3)^n)) × exp(-t/τ4)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
I(t) = (I1/k1) × ((t/τ1)^n / (1 + (t/τ1)^n)) × exp(-t/τ2) + (I2/k2) × ((t/τ3)^n / (1 + (t/τ3)^n)) × exp(-t/τ4)
I(t)放电电流随时间变化的函数A
I1第一峰值电流分量(在4kV时)A
I2第二峰值电流分量(在4kV时)A
k1第一分量归一化系数
k2第二分量归一化系数
t时间ns
τ1第一分量时间常数ns
τ2第二分量时间常数ns
τ3第三分量时间常数ns
τ4第四分量时间常数ns
n指数
k1系数计算式6.2
k1 = exp(-(τ1/τ2) × (nτ2/τ1)^(1/n))
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
k1 = exp(-(τ1/τ2) × (nτ2/τ1)^(1/n))
k1第一分量归一化系数
τ1第一分量时间常数ns
τ2第二分量时间常数ns
n指数
k2系数计算式6.2
k2 = exp(-(τ3/τ4) × (nτ4/τ3)^(1/n))
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
k2 = exp(-(τ3/τ4) × (nτ4/τ3)^(1/n))
k2第二分量归一化系数
τ3第三分量时间常数ns
τ4第四分量时间常数ns
n指数
转移阻抗计算公式B.3
Z_{sys} = \dfrac{V_{50}}{I_{sys}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Z_sys = V_50 / I_sys
Z_sys靶-衰减器-电缆链的低频系统转移阻抗Ω
V_50通过50Ω精密负载的电压V
I_sys注入到电流靶正面的电流A
插入损耗标称值公式B.2.1
S_{21} = \dfrac{20 log[2 Z_{sys}}{(R_{in} + 50Ω)] dB}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
S_21 = 20 log[2 Z_sys / (R_in + 50Ω)] dB
S_21插入损耗标称值dB
Z_sys靶-衰减器-电缆链的低频系统转移阻抗Ω
R_in靶-衰减器-电缆链带50Ω负载的直流输入阻抗Ω
磁场估算公式D.6
H = \dfrac{I}{2πr}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
H = I / (2πr)
H磁场强度
I电流尖端到受扰回路的电流
r电流尖端到受扰回路的距离
感应电压公式D.6
V_s(t) = \dfrac{μA ∂}{∂t H_n^i(t); I_s(t)} = \dfrac{C × l × h ∂}{∂t E_t^i(t)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
V_s(t) = μA ∂/∂t H_n^i(t); I_s(t) = C × l × h ∂/∂t E_t^i(t)
V_s(t)感应电压
μ磁导率
A环的面积
H_n^i(t)入射磁场法向分量
I_s(t)感应电流
C线路电容/mF/m
l环的长度
h环的高度
E_t^i(t)入射电场切向分量
A类合成不确定度(正态分布)E.2
U_C(y) = \sqrt{(1/(n-1)) \cdot \sum_{j=1}^{n} (u_j - \bar{u})^2}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
U_C(y) = sqrt( (1/(n-1)) * sum_{j=1}^{n} (u_j - u_bar)^2 )
U_C(y)合成不确定度
n测量次数
u_j第j次测量值
u_bar测量值的算术平均值
扩展不确定度E.5
U_c = u_c(y) \cdot k
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
U_c = u_c(y) * k
U_c扩展不确定度
u_c(y)合成标准不确定度
k包含因子
重复性标准差(A类评估)表E.1注3
s(q) = \sqrt{(1/(n(n-1))) \cdot \sum_{j=1}^{n} (q_j - \bar{q})^2}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
s(q) = sqrt( (1/(n(n-1))) * sum_{j=1}^{n} (q_j - q_bar)^2 )
s(q)标准差
n重复测量次数
q_j第j次的测量结果
q_bar结果的算术平均值
重复性标准差(A类评估)表E.2注4
s(\bar{q}) = \sqrt{(1/(n(n-1))) \cdot \sum_{j=1}^{n} (q_j - \bar{q})^2}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
s(q_bar) = sqrt( (1/(n(n-1))) * sum_{j=1}^{n} (q_j - q_bar)^2 )
s(q_bar)标准差
n重复测量次数
q_j第j次的测量结果
q_bar结果的算术平均值
标准中"施加在执行过程与条件上的要求"(C1 环境 / C4 样品 / C6 质控 / C7 条件限值 / C8 适用范围 / C9 过程参数),是原始记录模板与自动核查的数据源。
C1 · 环境条件强制接地参考平面 · 金属薄板最小厚度
≥ 0.25 mm铜或铝金属薄板出处:10
C1 · 环境条件允许接地参考平面 · 其他金属材料最小厚度
≥ 0.65 mm使用其他金属材料时出处:10
C1 · 环境条件强制接地参考平面 · 伸出受试设备或水平耦合板之外的距离
≥ 0.5 m每边出处:10
C1 · 环境条件放电回路电缆 · 与其他导电部分的最小距离
≥ 0.2 m除接地参考平面外出处:10
C1 · 环境条件允许耦合板 · 金属板最小厚度
≥ 0.25 mm铜或铝出处:10
C1 · 环境条件允许耦合板 · 其他金属材料最小厚度
≥ 0.65 mm使用其他金属材料时出处:10
C1 · 环境条件耦合板与接地参考平面连接电缆 · 每端电阻
470±None kΩ每端带有一个电阻出处:10
C1 · 环境条件非导电桌子 · 高度
0.8±0.08 m放在接地参考平面上出处:10
C1 · 环境条件水平耦合板(HCP) · 尺寸
1.6±0.02 m放在桌面上出处:10
C1 · 环境条件水平耦合板(HCP) · 宽度
0.8±0.02 m放在桌面上出处:10
C1 · 环境条件绝缘支撑 · 厚度
0.5±0.05 mm隔离受试设备和电缆与耦合板出处:10
C1 · 环境条件受试设备的电缆 · 绝缘支撑厚度
0.5±0.05 mm与接地参考平面隔开出处:10
C1 · 环境条件强制接地参考平面 · 连接方式
接地参考平面应连接到保护接地系统。静电放电试验布置出处:10
C1 · 环境条件强制接地参考面 · 连接方式
如无法与保护接地系统连接,则该接地参考面应与受试设备的接地端连接,如有。无法与保护接地系统连接时出处:10
C1 · 环境条件强制静电放电发生器的放电回路电缆 · 连接方式
静电放电发生器的放电回路电缆应接到接地参考平面上。静电放电试验布置出处:10
C1 · 环境条件强制金属桌 · 接地电阻
470000±None Ω受试设备安装在金属桌上时出处:10
C1 · 环境条件强制有泄放电阻的电缆 · 连接方式
有泄放电阻的电缆应连接到接地参考平面上,并靠近受试设备。有泄放电阻的电缆出处:10
C1 · 环境条件强制试验和校准 · 环境条件
为了使环境参数对试验结果的影响减至最小,试验和校准应在8.1.2和8.1.3规定的气候和电磁参考条件下进行。为使环境参数影响减至最小出处:10
C1 · 环境条件强制受试设备 · 气候条件
受试设备应在预期的气候条件下工作。预期的气候条件出处:10
C1 · 环境条件强制空气放电试验 · 气候条件
在空气放电试验的情况下,气候条件应在下述范围内:空气放电试验出处:10
C1 · 环境条件环境温度 · 温度范围
15 ~ 35 ℃空气放电试验出处:10
C1 · 环境条件相对湿度 · 湿度范围
30 ~ 60 %空气放电试验出处:10
C1 · 环境条件大气压力 · 气压范围
86 ~ 106 kPa空气放电试验出处:10
C1 · 环境条件强制实验室电磁环境 · 电磁环境要求
实验室的电磁环境应保证受试设备的正确运行,不应影响试验结果。实验室出处:10
C1 · 环境条件强制静电放电发生器校准 · 环境条件
静电放电发生器的校准应在8.1.2中规定的环境条件范围下进行8.1.2中规定的环境条件范围出处:10
C1 · 环境条件推荐测量 · 屏蔽室
测量宜在屏蔽室内进行(如果环境没有产生重大影响则不必要使用)如果环境没有产生重大影响则不必要使用出处:10
C5 · 设备能力要求强制发生器 · 满足6.2要求
当按照附录 B 程序评估时, 发生器应满足 6.2 给出的要求。按照附录B程序评估时出处:10
C5 · 设备能力要求强制试验发生器 · 满足表2和表3规范
试验发生器应满足表 2 和表 3 中的规范。出处:10
C5 · 设备能力要求强制符合性 · 按附录B方法证明
应按照附录 B 中给出的方法证明符合性。出处:10
C5 · 设备能力要求ESD发生器输出电压 · 输出电压容差
输出电压容差 ±5%出处:10
C5 · 设备能力要求ESD发生器 · 保持时间
≥ 5 s出处:10
C5 · 设备能力要求强制发生器 · 防止非期望的辐射或传导发射
对发生器应采取措施,以防止非期望的脉冲和连续形式的辐射或传导发射,以便使受试设备或辅助试验设备不受额外的骚扰(参见附录 D)。出处:10
C5 · 设备能力要求强制放电电极 · 形状和尺寸符合图3
放电电极应符合图 3 所示的形状和尺寸。出处:10
C5 · 设备能力要求强制发生器 · 备有图3a)所示圆形头
发生器应备有图 3a) 所示的圆形头。出处:10
C5 · 设备能力要求强制试验发生器放电回路电缆 · 电缆长度
2±0.05 m出处:10
C5 · 设备能力要求强制发生器 · 足够绝缘防止放电电流流向人员或导电表面
它应有足够的绝缘以防止在静电放电试验期间放电电流不通过其端口而流向人员或导电表面。静电放电试验期间出处:10
C5 · 设备能力要求强制放电回路电缆 · 测试与校准电缆相同或等同
测试中使用的放电回路电缆应和校准中使用的电缆是相同的或等同的。出处:10
C5 · 设备能力要求强制试验中使用的电缆 · 符合波形规范
试验中使用的电缆应符合波形规范。出处:10
C5 · 设备能力要求强制电阻器 · 耐受放电电压
这些电阻器应能耐受住放电电压。出处:10
C5 · 设备能力要求强制电阻器 · 承受最大放电电压
在试验中,电阻器应能承受施加到受试设备的最大放电电压。试验中出处:10
C5 · 设备能力要求强制继电器 · 耐压和单次接触性
继电器应有足够的耐压和单次接触性(以避免上升部分的两次放电),对于较高的电压,真空继电器证明是有用的。较高电压时出处:10
C5 · 设备能力要求允许理想波形 · 容差
第一个原因由标准维护工作组处理,并规定与图2的2 ns至60 ns的理想波形可有±35%的容差。与图2的2 ns至60 ns的理想波形出处:10
C5 · 设备能力要求第一个峰值下降到初始峰值的60%的时间 · 时间
2.5±1 ns放电电流规范出处:10
C5 · 设备能力要求强制同轴电流靶 · 输入阻抗
≤ 2.1 Ω直流情况出处:10
C5 · 设备能力要求强制靶-衰减器-电缆链 · 插入损耗变化
靶-衰减器-电缆链的插入损耗的变化不应超过:靶-衰减器-电缆链出处:10
C5 · 设备能力要求强制靶-衰减器-电缆链 · 整体性要求
注2:靶-衰减器-电缆链应始终视为一个整体。靶-衰减器-电缆链出处:10
C5 · 设备能力要求强制靶适配线 · 内部导体外直径
如果靶的制造按照直径比“d”至“D”(见图 B.2)来计算插入阻抗而不等于 50 \Omega 时,靶适配线应被做成内部导体的外直径等于电流靶内电极的直径。靶的制造按直径比d至D计算插入阻抗而不等于50 Ω时出处:10
C5 · 设备能力要求示波器 · 模拟带宽
≥ 2 GHz出处:10
C5 · 设备能力要求校准 · 频率覆盖范围
≤ 2 GHz全频段出处:10
C6 · 精密度/质控限两个结果 · 结果间差值
≤ 0.5 %出处:10
C6 · 精密度/质控限I30 · 30 ns电流
2±0.6 A对每个测试等级的参数都应检查出处:10
C6 · 精密度/质控限I60 · 60 ns电流
1±0.3 A对每个测试等级的参数都应检查出处:10
C6 · 精密度/质控限Ip · 峰值电流
3.75±0.5625 A对每个测试等级的参数都应检查出处:10
C6 · 精密度/质控限tr · 上升时间
0.8±0.2 ns对每个测试等级的参数都应检查出处:10
C6 · 精密度/质控限靶接触点电流 · 上升时间
0.8±0.2 ns靶的接触点测得出处:10
C6 · 精密度/质控限放电点电流 · 上升时间
0.8±0.2 ns放电点出处:10
C6 · 精密度/质控限允许不确定度评估 · 置信度
≥ 95 %出处:10
C6 · 精密度/质控限不确定度评估 · 包含因子
2±None对于95%置信度,通常来自校准证书出处:10
C6 · 精密度/质控限强制校准结果 · 限值判定(容差减去测量不确定度)
一般来说,为了确保发生器在其规范内,校准结果应在本部分规定的限值内(容差不减去测量不确定度)。确保发生器在其规范内出处:10
C6 · 精密度/质控限上升时间t · 测量不确定度MU
≤ 15 %出处:10
C6 · 精密度/质控限峰值电流Ip · 测量不确定度MU
≤ 7 %出处:10
C6 · 精密度/质控限30 ns时的电流 · 测量不确定度MU
≤ 7 %30 ns时出处:10
C6 · 精密度/质控限60 ns时的电流 · 测量不确定度MU
≤ 7 %60 ns时出处:30
C7 · 分级/条件限值强制试验等级 · 高于表格电压时的试验设备要求
该等级应在专用设备的规范中加以规定,如果规定了高于表格中的电压,则可能需要专用的试验设备。规定了高于表格中的电压时出处:10
C7 · 分级/条件限值允许放电回路电缆 · 电缆长度上限
≤ 3 m2 m长的放电回路电缆不够长(例如较高的受试设备)出处:10
C7 · 分级/条件限值强制水平耦合板 · 与第一块水平耦合板的距离
0.3±0.02 m受试设备过大不能保持与水平耦合板各边最小距离0.1 m时出处:10
C7 · 分级/条件限值受试设备 · 与水平耦合板各边的最小距离
≥ 0.1 m受试设备尺寸允许时出处:10
C7 · 分级/条件限值强制试验等级 · 选择依据
试验等级应按照最切合实际的安装和环境条件来选择,表 A.1 中提供了一个指导原则。按最切合实际的安装和环境条件出处:10
C7 · 分级/条件限值陈述木材、混凝土和陶瓷等材料 · 电平等级
≤ 2 级某些材料如木材、混凝土和陶瓷出处:10
C7 · 分级/条件限值强制靶适配线 · 回波损耗/插入损耗
≥ 30 dB至1 GHz时出处:10
C7 · 分级/条件限值强制靶适配线 · 回波损耗
≥ 20 dB至4 GHz时出处:10
C7 · 分级/条件限值强制靶适配线 · 总插入损耗
≤ 0.3 dB至4 GHz时出处:10
C7 · 分级/条件限值强制插入损耗的变化 · 插入损耗变化
插入损耗的变化应满足 B.2 的要求出处:10
C7 · 分级/条件限值推荐理想静电放电发生器 · 重现瞬态场
一个理想的静电放电发生器宜能在 5 kV 接触模式试验下重现瞬态场5 kV接触模式试验下出处:10
C8 · 适用范围与限制强制试验 · 遵守国家有关安全规程
应始终遵守国家有关安全规程的规定。出处:10
C8 · 适用范围与限制强制不接地的金属部件 · 测试方法
不接地的金属部件应按照 7.2.4 进行测试。不接地的金属部件出处:10
C8 · 适用范围与限制强制静电放电简化方法 · 注明要求
这种情况下,特定的静电放电简化方法应在相关文件中注明。特定情况出处:10
C8 · 适用范围与限制强制非导电连接器内可接触到的点 · 放电方式
非导电(例如塑料)连接器内可接触到的点,应只进行空气放电试验。非导电(例如塑料)连接器内可接触到的点出处:10
C8 · 适用范围与限制强制绝缘连接器的各个插脚 · 放电方式
若产品(类)标准要求对绝缘连接器的各个插脚进行试验,应采用空气放电。产品(类)标准要求对绝缘连接器的各个插脚进行试验时出处:10
C8 · 适用范围与限制强制推荐的特定静电放电简化步骤 · 注明要求
在上述情况中,推荐的特定静电放电简化步骤应在相关文件中注明。上述情况出处:10
C8 · 适用范围与限制强制最后的试验值 · 规范值上限
最后的试验值不应超过产品的规范值,以避免损坏设备。避免损坏设备出处:10
C8 · 适用范围与限制强制这类表面 · 试验方式限制
这类表面不应进行接触放电试验。这类表面出处:10
C8 · 适用范围与限制强制试验结果 · 分类依据
试验结果应依据受试设备在试验中的功能丧失或性能降低现象进行分类,相关的性能水平由设备的制造商或需要方确定,或由产品的制造商和购买方双方协商同意。试验结果分类出处:10
C8 · 适用范围与限制强制试验报告 · 内容要求
试验报告应包括能重现试验的全部信息。试验报告出处:10
C9 · 过程控制参数试验电压 · 泄漏导致电压下降的时间间隔
≤ 10 %放电之前由于泄漏使试验电压下降出处:10
C9 · 过程控制参数强制空气放电试验 · 试验等级逐级实施
对于空气放电试验,试验应按照表1规定的试验等级逐级实施,直至达到规定的试验等级。空气放电试验出处:10
C9 · 过程控制参数强制受试设备 · 按制造厂家安装说明书布置
受试设备应根据制造厂家的安装说明书(如果有的话)进行布置.有安装说明书时出处:10
C9 · 过程控制参数强制受试设备 · 按使用要求布置和连线
受试设备应按其使用要求布置和连线。出处:10
C9 · 过程控制参数强制电源与信号电缆 · 布置反映典型实际安装
电源与信号电缆的布置应能反映典型的实际安装。出处:10
C9 · 过程控制参数强制静电放电发生器的放电回路电缆 · 与接地参考平面连接
静电放电发生器的放电回路电缆应与接地参考平面连接。出处:10
C9 · 过程控制参数强制线缆与接地参考平面的连接和搭接 · 低阻抗
每根线缆与接地参考平面的连接和所有搭接均应是低阻抗的,例如在高频场合下采用机械夹紧装置等。出处:10
C9 · 过程控制参数强制电阻器和电缆 · 良好绝缘避免短路
当电缆置于接地参考平面上时,电阻器和电缆应具有良好的绝缘,以避免对接地参考平面的短路。电缆置于接地参考平面上时出处:10
C9 · 过程控制参数强制水平耦合板 · 经带电阻电缆接到接地参考平面
这些水平耦合板不必搭接在一起,而应经过另一根带电阻电缆接到接地参考平面上。使用两个桌子时出处:10
C9 · 过程控制参数强制受试设备的安装脚架 · 保持原位
所有受试设备的安装脚架应保持原位。出处:10
C9 · 过程控制参数强制电缆的隔离 · 超过受试设备隔离的边缘
电缆的隔离应超过受试设备隔离的边缘。出处:10
C9 · 过程控制参数强制受试设备的安装脚架 · 保持原位
任何与受试设备有关的安装脚架应保持原位。出处:10
C9 · 过程控制参数强制试验布置 · 与7.2.2和7.2.3描述相同
试验布置应分别与 7.2.2 和 7.2.3 的描述相同。出处:10
C9 · 过程控制参数强制受试设备 · 施加每个静电放电脉冲前消除电荷
为模拟单次静电放电(空气放电或者接触放电),在施加每个静电放电脉冲之前应消除受试设备上的电荷。模拟单次静电放电(空气放电或接触放电)出处:10
C9 · 过程控制参数强制金属点或部位 · 施加脉冲前消除电荷
在施加每个静电放电脉冲之前,应消除施加静电放电脉冲的金属点或部位上的电荷,如连接器外壳、电池充电插脚、金属天线。施加每个静电放电脉冲之前出处:10
C9 · 过程控制参数强制施加静电放电点 · 消除电荷
当对一个或几个可接触到的金属部分进行静电放电试验,由于不能保证给出产品上该点和其他点间的电阻,应消除施加静电放电点的电荷。对一个或几个可接触到的金属部分进行静电放电试验且不能保证给出产品上该点和其他点间的电阻时出处:10
C9 · 过程控制参数强制泄放电缆 · 使用带470 kΩ泄放电阻的电缆
470±None kΩ类似于水平耦合板和垂直耦合板用的电缆出处:10
C9 · 过程控制参数强制带泄放电阻的电缆 · 功能允许时应安装
静电放电试验时,如果功能允许,应安装带泄放电阻的电缆。静电放电试验时,功能允许出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电电缆的一个电阻 · 与受试设备试验点的距离
≤ 20 mm尽可能靠近受试设备的试验点出处:10
C9 · 过程控制参数强制第二个电阻 · 靠近电缆末端
第二个电阻应靠近电缆的末端,对于台式设备电缆连接于水平耦合板上(见图6),对于落地式设备电缆连接于接地参考平面上(见图7)。台式设备连接于水平耦合板,落地式设备连接于接地参考平面出处:10
C9 · 过程控制参数强制连续放电 · 时间间隔长于电荷自然衰减时间
——连续放电的时间间隔应长于受试设备的电荷自然衰减所需的时间;连续放电出处:10
C9 · 过程控制参数强制试验程序和软件 · 选择要求
应对试验程序和软件进行选择,使受试设备进行所有正常运行方式。试验程序选择出处:10
C9 · 过程控制参数强制受试设备 · 运行方式
对于符合性试验,受试设备应在由初步试验所确定的最敏感方式下连续地运行(程序循环)。符合性试验出处:10
C9 · 过程控制参数强制监测设备 · 去耦要求
如果要求有监测设备,那么为了减少出现故障误指示的可能性,应对监测设备去耦。要求有监测设备时出处:10
C9 · 过程控制参数强制试验 · 放电方式
试验应按照试验计划,采用对受试设备直接和间接的放电方式进行。按试验计划出处:10
C9 · 过程控制参数强制试验 · 放电方式
试验应以单次放电的方式进行。静电放电试验出处:10
C9 · 过程控制参数推荐连续单次放电 · 时间间隔
≥ 1 s确定系统是否会发生故障时可能需要较长间隔出处:10
C9 · 过程控制参数强制静电放电发生器 · 位置姿态
静电放电发生器应尽可能保持与实施放电的表面垂直,以改善试验结果的可重复性。实施放电时出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电测试方法 · 记录要求
如果静电放电发生器不能和施加表面保持垂直,放电采用的测试方法应记录在报告中。静电放电发生器不能和施加表面保持垂直时出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电回路电缆与受试设备 · 距离
≥ 0.2 m实施放电时出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电电极 · 接触顺序
在接触放电的情况下,放电电极的顶端应在操作放电开关之前接触受试设备。接触放电出处:10
C9 · 过程控制参数强制表面涂漆 · 操作程序
对于表面涂漆的情况,应采用以下的操作程序:表面涂漆的情况出处:10
C9 · 过程控制参数强制发生器电极头 · 操作方式
如设备制造厂家未说明涂膜为绝缘层,则发生器的电极头应穿入漆膜,以便与导电层接触。设备制造厂家未说明涂膜为绝缘层时出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电方式 · 放电方式选择
如厂家指明涂漆是绝缘层,则应只进行空气放电。厂家指明涂漆是绝缘层时出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电电极圆形放电头 · 接近方式
在空气放电的情况下,放电电极的圆形放电头应尽可能快地接近并触及受试设备(不要造成机械损伤)。空气放电出处:10
C9 · 过程控制参数强制静电放电发生器 · 放电操作程序
每次放电之后,应将静电放电发生器的放电电极从受试设备移开,然后重新触发发生器,进行新的单次放电,这个程序应当重复至放电完成为止。每次放电之后出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电开关 · 开关状态
在空气放电试验的情况下,用作接触放电的放电开关应当闭合。空气放电试验出处:10
C9 · 过程控制参数强制放置于或安装在受试设备附近的物体 · 放电模拟方式
对放置于或安装在受试设备附近的物体的放电应用静电放电发生器对耦合板接触放电的方式进行模拟。对放置于或安装在受试设备附近的物体的放电出处:10
C9 · 过程控制参数强制水平耦合板 · 放电方向
对水平耦合板放电应在水平方向对其边缘施加。对水平耦合板放电出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电电极 · 位置姿态
放电时, 放电电极的长轴与水平耦合板应处于同一平面, 并与水平耦合板的边缘垂直。放电时出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电电极 · 接触顺序
在放电开关闭合前,放电电极应接触水平耦合板的边缘(见图4)。放电开关闭合前出处:10
C9 · 过程控制参数强制耦合板 · 放电次数
≥ 10 次对耦合板的一个垂直边的中心(以最敏感的极性)出处:10
C9 · 过程控制参数强制耦合板 · 位置调整
放电应施加在耦合板上,通过调整耦合板位置,使受试设备四面不同的位置都受到放电试验。放电施加在耦合板上出处:10
C9 · 过程控制参数允许上升时间 · 影响倍数
≤ 30 倍对于电压和速度的某些综合影响出处:10
C9 · 过程控制参数强制电流靶 · 安装位置
电流靶应安装在满足 B.4.2 的垂直校准平面中心满足B.4.2的垂直校准平面中心出处:10
C9 · 过程控制参数强制放电回路电缆(接地线) · 连接位置
静电放电发生器的放电回路电缆(接地线)应连接在平面中心底部低于靶 0.5 m 处平面中心底部低于靶0.5 m处出处:10
C9 · 过程控制参数强制接地线 · 布置形状
接地线应在电缆中心向后拉, 形成一个等腰三角形电缆中心向后拉形成等腰三角形出处:10
C9 · 过程控制参数强制接地线 · 放置方式
校准时, 接地线不应平放在地板上校准时出处:10
C9 · 过程控制参数环 · 半径
14±None mm图D.3中出处:10
C9 · 过程控制参数线 · 直径
0.7±None mm出处:10
C9 · 过程控制参数环 · 放置距离
0.1±None m半径14 mm的环放置在离人金属静电放电(5 kV,上升时间约850 ps,电弧长800 um)处出处:10
C9 · 过程控制参数推荐静电放电电流 · 测量布置
静电放电电流宜根据本部分提及的布置测量来与静电放电数学参考波形比较根据本部分提及的布置测量来与静电放电数学参考波形比较出处:10
C9 · 过程控制参数推荐数字示波器 · 放置位置
数字示波器宜放置在屏蔽壳内屏蔽壳内出处:10
C9 · 过程控制参数推荐场强探头 · 连接与放置
场强探头宜通过 50 \Omega 同轴电缆和示波器连接,并如图 D.5 所示放置在屏蔽盒的边缘通过50 Ω同轴电缆和示波器连接,如图D.5所示放置在屏蔽盒的边缘出处:10
C9 · 过程控制参数推荐同轴电缆 · 放置方式
同轴电缆的放置方式宜防止其接收辐射场防止其接收辐射场出处:10
C9 · 过程控制参数推荐静电放电 · 放电方式
静电放电宜通过接触的方式在屏蔽壳的大表面上进行通过接触的方式在屏蔽壳的大表面上进行出处:10
C9 · 过程控制参数推荐静电放电发生器 · 移动测量
宜移动静电放电发生器来测量和探头不同距离上的辐射场测量和探头不同距离上的辐射场出处:10
GB/T 4365—2003电工术语 电磁兼容[版本绑定规范性引用
IEC 60050(161):1990,IDT]最新版适用规范性引用
IEC 60068-1环境试验 第1部分:总则和指南(Environmental testing—Part 1: General and guidance)最新版适用规范性引用
检测能力(方法标准)认可领域:未识别
序号检测对象项目/参数领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)说明备注
序号名称
1电气1接触放电试验电压《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 5 表1
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
22空气放电试验电压《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 5 表1
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
33输出电压(接触放电模式)《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表2
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
44输出电压(空气放电模式)《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表2
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
55输出电压容差《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表2
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
66输出电压极性《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表2
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
77保持时间《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表2
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
88操作放电方式《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表2
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
99接触放电电流波形参数《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2-2018 6.2 表3
Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test
共 9 项参数:0 项已自动推荐领域代码,9 项待人工确认。领域代码依据 CNAS-AL06:2024 规则推荐,检测对象依据:参数基质;正式申报前请人工核对,「说明」列的限制范围(只测/不测、量程等)按实验室实际填写。
解析模型与复核模型对以下关键数值意见不一。 点击您认可的一侧卡片即可投票,多数人的意见即最终结论;每项仅可投一次,首次投票 +2 LP。 已定案项目会在正文对应位置标注 ⚖,悬停可见两模型的分歧详情。
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