GB/T 18663.3-2020 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验.pdf

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GB/T 18663.3-2020 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验.pdf简介:

GB/T 18663.3-2020 是中国国家标准,全称为《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验》。这个标准详细规定了如何对机柜和插箱等电子设备的电磁屏蔽性能进行测试,它适用于公制系列和英制系列的机柜和插箱设计。该标准的目的是确保这些设备在电磁干扰环境下能够有效地阻止电磁辐射,保护内部电子元件免受干扰,特别是对于需要高电磁兼容性(EMC)的设备和系统,如通信设备、数据中心设备等,具有重要的指导意义。

该PDF文件可能包含实验方法、测量参数、试验条件、结果分析和报告格式等相关内容,旨在为制造商、检验机构和用户提供一个统一、科学且可操作的测试指南。通过遵循这个标准,可以保证电子设备的电磁屏蔽性能达到预期,符合相关法规和行业要求。

GB/T 18663.3-2020 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验.pdf部分内容预览:

规范性引用文件 电磁屏蔽性能试验 3.1 机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验 3.2 试验条件 3.3 试验配置 3.4 试验要求 3.5 试验结果 附录A(资料性附录)SDA示例 天线和测量

西安云拓电器有限公司、厦门扬迈电器有限公司、西安凯益金电子科技有限公司、万控智造股份有限公 司、苏州电器科学研究院股份有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、江苏天翔电气有限公司、张家 港市天越电气有限公司、乐清飞雷柜锁有限公司、温州市国通电器有限公司、宁波生久柜锁有限公司、福 州先行机柜制造有限公司、中国电器工业协会。 本部分主要起草人:韩造林、林永清、李剑侠、崔瑜、金大元、尹东海、廖小文、朱云霄、包安群、陈双杰 陈耿、向梅、蔡恒才、胡醇、苏亮、叶钧、陆湖、徐飞雷、张建国、吴迪、姚志宁。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: GB/T18663.3—2007

电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分:机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验

电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第3部分.机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验

LY/T 2562-2015标准下载3.1机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验

不同的屏蔽性能等级的获得取决于机柜或插箱的结构。尽管屏蔽性能的测量对于预测整个系统

3.3.1标准天线的校准

校准的目的是检查标准天线的性能,即发射天线的输出水平和接收天线的灵敏度水平。 试验应以发射天线面对接收天线的设置方式进行。 发射天线的方向为0°时,辐射场强为最大。 发射天线的高度应设置在1.1m。 接收天线应设置在高度为1m、距离发射天线3m处。频率为100MHz和500MHz 天线的水平极性和垂直极性都应校准

发射源应为球形偶极天线(SDA),参见附录A或类似的天线(见表1中的注1)。发射天线的直径 宜等于或小于150mm。宜通过对可选天线的辐射方向图的分析,评估对球形偶极天线(SDA)的等效 性。附录A图示了一种球形偶极天线(SDA)的应用。需要确认该天线是否能够确保足够的功率等级。 发射天线宜连接至位于试样外部的发射设备,而不影响试样屏蔽的完整性。 发射天线到机壳的金属壁的距离宜至少是球形天线的直径。测量设备的动态范围宜由预期的衰减 等级之上的适当等级确定JGJ∕T 207-2010 装配箱混凝土空心楼盖结构技术规程,如表1所示

接收天线应是下列类型之一: 30MHz~200(300)MHz:双锥形天线; 200(300)MHz~1000MHz:对数周期天线 从双锥形天线到对数周期天线的改变可在200MHz或300MHz(见表1中注1) 1000MHz以内的整个频率范围可以选择复合的双锥形/对数周期天线。 频率范围在1000MHz~3000MHz的宜采用喇叭天线

基准测量E,(dBuV)在没有试品时获得。发射天线应置放于即将安放试品的位置。发射天线的位 置应距离接收天线3m,两天线应以校准时的相同方向相互面对。测量应采用水平极性和垂直极性两 种方式。发射天线和接收天线应以相同的方式极化。在30MHz~3000MHz之间的扫频频率增量不 应大于5MHz。接收天线应从1m~4m高度扫过。应记录每一频率下的最大信号强度E,(见图3和 图6)。

3.3.5发射天线安装

当机柜安装在地面时,在机柜和试验室的基准面之间应有100mm士5mm的绝缘层。在台面上 的试品应置于基准面以上800mm士40mm的高度

测量应以天线水平极性和垂直极性两种方式进行,发射天线和接收天线均应以相同的方式极化。 应进行频率增量测量。 被试设备应以其垂直轴(通过旋转台或其他方式)旋转360°,并以90°为增量确定最大信号强度,即在 页率范围30MHz~200(300)MHz之间至少取4个读值点,在频率范围200(300)MHz~1000MHz之 间以45°为增量西南 05G701 (四)框架轻质填充墙构造图集,在频率范围1000MHz~3000MHz之间以30°为增量。 在30MHz3000MHz之间,扫频频率增量不应大于5MHz。接收天线应从1m~4m高度扫 过。对于每个频率,应记录通过旋转台转动和天线高度变化相结合得出的最大信号强度E2(dBuV)。 典型的试验设备配置见图1。

机壳的屏蔽性能就是适当的基准测量 果(见图3或图6)和用机相或描箱中的球形偶极大线进行 的相应的测量结果之间的差值。适当的试验结果见表1。 屏蔽性能以E,和E,之间的差值分贝数计算。由衰减值确定的屏蔽性能等级取决于频率值,见 表1。典型的测量数据(E,一E2),单位为分贝(dB),图例见图2。 衰减要求是以具有通风孔、面板、开孔等结构的最终的插箱或机柜配置为基础的。最小屏蔽性能的 说明见表1中注2。

注1:对于接收天线,在频率范围30MHz~1000MHz之间,宜采用双锥形天线或对数周期天线。在频率范围 1000MHz~3000MHz之间,宜采用喇叭天线。球形偶极天线(SDA)作为发射天线,可特别用于相对较 小尺寸插箱内的安装,可以使用等效的SDA,关于SDA参见附录A。 注2:确定最小屏蔽性能时,不考虑出现空腔谐振的情况,

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