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时间:2018-10-11
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1、交流充电桩电磁兼容试验报告目录一.传导发射试验11.试验方法12.试验过程13.试验现象14.实验结果15.试验分析2二.静电放电抗扰度试验21.试验方法22.试验过程23.试验现象24.试验结果25.试验分析2三.快速瞬变脉冲群抗扰度试验21.试验方法32.试验过程33.试验现象34.试验结果35.试验分析3四.总结39一.传导发射试验传导发射试验主要测试产品设备对于电网的干扰。1.试验方法通过测试电源输入的波形是否超出限值,来判定产品是否符合标准,测试频段为:150KHZ-30MHZ。2.试验过程将电源连接
2、到LISN上,接收机RF输入练到LISN的RF输出,切换LISN的L/N开关来选择测试电源线的骚扰。3.试验现象图1传导发射波形图如图1所示,图中×处为超标,2.56MHZ-3.5MHZ之间有出现平均值超出限值的现象。91.实验结果干扰超过标准,试验未通过。2.试验分析从带宽噪声分析角度出发,上图的带内噪声应该属于“高密度型尖峰群”噪声,如下图所示:对于这些噪声,单板上没有任何时钟频率和其有关系(现有电子系统板级晶振的频率是16MHz,400MHz),没有对应这些频率的基频和谐波,不考虑为时钟产生的辐射噪声。其
3、次板级的开关电源的频率一般在几十KHz-几百KHz(典型值在20-200KHz区间内),这些噪声的高次谐波能量已经很小,不符合实验检测出的噪声dB值。(但是不排除开关电源噪声与其他噪声叠加、寄生的可能)所以预测噪声来自电子系统的内部谐振。根据噪声在1-10MHz带内密集分布,根据现有的板卡硬件设计,结合查阅资料和经验来说,噪声可能来自以下源:断路器凸轮触电(板级的继电器);接触器的线圈脉冲(强电220接触器);转换开关电路(三极管开关电路);多路通信设备(CAN,USB,LAN,485,232);功率转换控制器
4、瞬态(马达驱动芯片);数字电路的总线噪声(开关量扇出电路)。6.解决方法:(1)在电源输入板卡的线缆上串一个共模电感。(感值暂定为mH级别)(2)做好电源滤波。为每一个IC电路的电源提供一组大、中、小、容值适当的电容,滤除不同频带的噪声。(3)在板级GND和外部电源GND之间增加一个TT型滤波电路。9(4)在断路器、接触器、转换开关的驱动信号增加电容。减少驱动信号本身的噪辐射。板级有很多信号控制都是方波,方波在上、下沿的频率分布是非常丰富的。(5)总线输出始端输出串联匹配电阻(33欧姆)进行匹配,可以有效减小总
5、线辐射,注意匹配电阻靠近驱动源放置。(6)布线遵循3w原则,减小信号串扰。双层板上,总线簇两侧加包地线或者另外一层(非总线所在层)的总线投影区域内铺接地铜皮;多层板上,总线簇应靠近完整地平面走线,最好走内层。走线粗细的跳变会导致信号出现阻抗失配问题,使信号波形产生畸变。所以保持线宽连续。(7)在PCB设计时候,在总线扇出,功率信号扇出附近适当就近放置过孔,减小信号回流面积,抑制噪声。(8)PCB合理布局,不同功能的单元电路之间需要适当的电气安全距离,尤其功率电路和控制电路要分割开。说明:因为现有硬件实物已经存在
6、,所以(1)-(4)措施可以尝试,剩余的只能待下一版本硬件设计时加入。9一.静电放电抗扰度试验静电抗扰度试验主要测试产品对于接触放电和空气放电干扰的抗干扰能力测试。1.试验方法1)接触放电静电放电器的电极尖端在具有较高电压的情况下,可以对周围接触到的其他导体会形成静电释放现象,从而形成接触放电。2)空气放电:由于静电发生器的带电极在接近待测部分时,电极和被测部分之间可以形成火花击穿通道导致电极和待测部分之间能够静电放电。2.试验过程1)接触放电:静电枪对人体可接触到的金属部分,直接接触输出等级为三级6000V静
7、电。2)空气放电:静电枪对人体可接触到的金属部分上方(不接触),输出等级为三级8000V静电。3.试验现象1)接触放电:静电枪对打印机锁孔进行接触放电测试时,充电桩死机。2)空气放电:在进行空气放电实验时,充电桩运行正常。4.试验结果接触放电试验未通过。5.试验分析打印机锁孔位置距离控制板距离很近,在进行接触放电实验时锁孔对控制板进行了静电放电,导致充电桩死机。分析1:可能锁芯和柜体的链接部位存在缝隙,导致柜体的放电回路被破坏。9原来是放电点的电荷直接通过柜体流入接地点。但是存在缝隙时候,导致静电产生的场通过孔
8、缝向设备内部辐射,如下图:分析2:关于放电时,LCD屏幕工作异常,估计设备内走线距离静电电流泄放途径过近,特别是当放电路径上存在结构缝隙时,缝隙附近有信号线,高能脉冲信号破坏了LCD的工作状态。分析3:根据实物观察了柜体地线处理方法如下:当电流从接地螺丝流出时,如果接地线在设备内部长度过长将会导致静电电流的辐射,干扰单板正常工作。96.解决方法:(1)增加端口ESD防护,采用TVS管进
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