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“Radiation emission limit conversion”的版本间差异

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== 辐射发射限值转换 ==
== 辐射发射限值转换 ==


辐射发射限值是为了确保设备在使用时不会对周围的环境和其他电子设备产生过多的电磁干扰。根据不同的标准和法规,辐射发射限值有时需要在不同的单位或标准之间进行转换。以下是常见的辐射发射限值转换的介绍。
辐射发射限值转换是指将不同测量距离(如 3米、10米、30米、100米)下的辐射发射限值转换为其他测量距离下的等效限值。这个转换通常是基于距离的平方反比法则,也就是根据距离的增加,辐射发射强度随之下降。
 
=== 原理 ===
 
根据电磁波传播的基本规律,辐射干扰的强度与距离的平方成反比关系,这种关系称为 **距离平方反比定律**(Inverse Square Law)。它描述了从源头发射出来的电磁波在传播过程中,其强度随着测量点到源头的距离增加而减弱。
 
在进行辐射骚扰的测量时,按照不同的测量距离(如 3米、10米等)获取的 dBμV/m 值并不相同。为了实现不同测量距离下的辐射发射限值比较,我们需要将较远距离(例如 30米、100米等)的测量结果转换为标准的10米或3米测量结果。
 
=== 转换公式 ===
 
通过 **距离平方反比定律**,我们可以使用以下公式来计算转换后的辐射发射限值:
 
* dB(距离1):原始测量距离(如 10m)的辐射限值
* dB(距离2):转换后的测量距离(如 3m)的辐射限值
* d₁:原始测量距离
* d₂:目标测量距离
 
公式:
 
dB(距离2) = dB(距离1) + 20 × log10(d₁ / d₂)
 
=== 举例说明 ===
 
假设在 10米 处测量的辐射限值为 47 dBμV/m,现在需要将其转换为 3米 处的辐射限值。我们可以使用上面的公式:
 
计算得到:
 
dB(3m) = 47 + 20 × log10(3/10) ≈ 47 + 20 × (-0.522) = 47 - 10.44 = 57.44 dBμV/m
 
 
 
同理,可以将 10m 或 3m 的限值转换为其他距离的限值。
 
=== 3米转换为10米 ===
 
要将 3米 处的辐射发射限值转换为 10米 处的辐射限值,我们可以使用 **距离平方反比法则** 的转换公式:
 
计算步骤:
 
假设 3米处的辐射限值为 X dBμV/m,转化到 10米:
 
dB(10m) = X + 20 × log10(3/10)
 
 
由于 log10(3/10) ≈ -0.522,我们可以得出:
 
 
dB(10m) = X - 10.44
 
 
举例:
 
- 如果 3米处的辐射限值为 50 dBμV/m,那么:
 
dB(10m) = 50 - 10.44 = 39.56 dBμV/m
 
- 如果 3米处的辐射限值为 40 dBμV/m,那么:
 
dB(10m) = 40 - 10.44 = 29.56 dBμV/m
 
 
这些值代表在不同距离下的限制,转换公式保证了不同距离下辐射发射的合理性和一致性。
 
=== 总结 ===
 
辐射发射限值转换是通过 **距离平方反比法则** 来实现的,主要目的是根据不同的测量距离来调整设备的辐射发射强度,以符合标准要求。


=== 常见标准 ===
通过转换公式,可以将不同距离的测量结果调整为 3米或10米的标准测量结果。这种转换有助于确保设备在不同的测试环境下都能符合规定的辐射限值,避免在实际使用中对其他设备产生过大干扰。
* **CISPR 11**(国际电工委员会的标准):适用于工业、科学和医疗设备的辐射发射限值。
* **CISPR 22**:主要用于信息技术设备(IT设备)辐射发射的标准。
* **EN 55032**:适用于信息技术设备和多媒体设备的辐射发射标准,涉及到设备的电磁干扰限制。
* **FCC Part 15**:美国联邦通信委员会(FCC)对辐射发射的限制,适用于多种电子设备。


=== 转换原则 ===
== EN 55032 辐射发射限值表(Class A & B,对比 3m / 10m) ==
在不同标准之间进行转换时,主要需要注意以下几个因素:
* **频率范围**:不同标准对频率范围的要求可能有所不同。通常,辐射发射限值会在某个频率范围内进行测试,比如 30 MHz 至 1 GHz 之间。
* **测量距离**:不同标准可能规定了不同的测量距离。例如,CISPR 标准通常要求在 3 米处进行辐射发射测试,而 FCC 可能要求 1 米的测量距离。
* **单位换算**:不同标准可能使用不同的单位,如 dBμV(微伏特)和 dBμA(微安培)。因此,转换时需要将单位进行适当的换算。


=== 典型转换示例 ===
=== Class A ===
以下是一些常见的辐射发射限值转换的示例:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 标准 !! 测量距离 !! 频率范围 !! 限值(单位:dBμV/m)
! 频率范围 (MHz) !! 限值(10 米)(dBμV/m) !! 限值(3 米)(dBμV/m)
|-
|-
| CISPR 11 || 3米 || 30 MHz - 1 GHz || 40 dBμV/m
| 30 – 230 || 40 || 50.4
|-
|-
| EN 55032 || 3米 || 30 MHz - 1 GHz || 37 dBμV/m
| 230 – 1000 || 47 || 57.4
|}
 
=== Class B ===
{| class="wikitable"
! 频率范围 (MHz) !! 限值(10 米)(dBμV/m) !! 限值(3 米)(dBμV/m)
|-
|-
| FCC Part 15 || 1米 || 30 MHz - 1 GHz || 43 dBμV/m
| 30 – 230 || 30 || 40.4
|-
|-
| CISPR 22 || 3米 || 30 MHz - 1 GHz || 40 dBμV/m
| 230 – 1000 || 37 || 47.4
|}
|}


=== 转换方法 ===
== 辐射发射限值转换差值对比表 ==
1. **单位转换**:将测试结果转换为标准单位,例如从 dBμV/m 转换为 dBμA/m 时,需要根据测量设备的阻抗(通常为 50Ω 或 75Ω)进行相应换算。
2. **标准比较**:将一个标准中的限值与另一个标准中的限值进行对比,确保它们是在相同的测试条件下进行的,如频率范围和测量距离。
3. **环境条件调整**:在不同的环境条件下(如温度、湿度、设备工作状态等),可能需要对测量结果进行修正。


=== 总结 ===
{| class="wikitable"
辐射发射限值转换是确保设备符合不同地区和标准要求的重要步骤。通过了解各个标准的测试方法和限制条件,能够帮助设计者确保设备在不同市场中的合规性。进行辐射发射限值转换时,关键是理解测试标准之间的差异,并根据具体需求进行调整。
! 原始距离 !! 目标距离 !! 精确换算差值(dB) !! 常用简化值(dB)
|-
| 10 米 || 3 米 || +10.44 || +10
|-
| 3 米 || 10 米 || −10.44 || −10
|-
| 30 米 || 10 米 || +9.54 || +10
|-
| 10 米 || 30 米 || −9.54 || −10
|-
| 30 米 || 3 米 || +19.98 || +20
|-
| 3 米 || 30 米 || −19.98 || −20
|-
| 100 米 || 10 米 || +20.00 || +20
|-
| 10 米 || 100 米 || −20.00 || −20
|}
 
''说明:''
* 精确值按公式计算:'''20 × log₁₀(d₁ / d₂)''',保留两位小数。
* 常用值为工程中常规采用的近似换算值,用于简化判断和日常报告撰写。
* 实际测试中,应以标准限值为准,该表换算值仅作参考。
 
== 说明 ==
所有 3米限值通过以下公式从10米限值计算:
 
dB(3米) = dB(10米) + 20 × log10(10 / 3) ≈ dB(10米) + 10.44
 
实际测试中以标准限值为准,换算值仅供参考,不适用于所有场合(如半电波暗室或全电波暗室的补偿因素可能不同)。
 
'''Class B''' 限值更严格,适用于家庭环境;'''Class A''' 适用于工业、商用场所。
 
==辐射发射限值转换讨论==
https://www.emc.wiki/thread-19013-1-1.html
 
==限值转换10.45757490讨论==
3m与10m限值转换都是10.45757490 dB差值,为何大家都是用10db呢
https://www.emc.wiki/thread-19014-1-1.html

2025年5月12日 (一) 10:07的最新版本


辐射发射限值转换

辐射发射限值转换是指将不同测量距离(如 3米、10米、30米、100米)下的辐射发射限值转换为其他测量距离下的等效限值。这个转换通常是基于距离的平方反比法则,也就是根据距离的增加,辐射发射强度随之下降。

原理

根据电磁波传播的基本规律,辐射干扰的强度与距离的平方成反比关系,这种关系称为 **距离平方反比定律**(Inverse Square Law)。它描述了从源头发射出来的电磁波在传播过程中,其强度随着测量点到源头的距离增加而减弱。

在进行辐射骚扰的测量时,按照不同的测量距离(如 3米、10米等)获取的 dBμV/m 值并不相同。为了实现不同测量距离下的辐射发射限值比较,我们需要将较远距离(例如 30米、100米等)的测量结果转换为标准的10米或3米测量结果。

转换公式

通过 **距离平方反比定律**,我们可以使用以下公式来计算转换后的辐射发射限值:

  • dB(距离1):原始测量距离(如 10m)的辐射限值
  • dB(距离2):转换后的测量距离(如 3m)的辐射限值
  • d₁:原始测量距离
  • d₂:目标测量距离

公式:

dB(距离2) = dB(距离1) + 20 × log10(d₁ / d₂)

举例说明

假设在 10米 处测量的辐射限值为 47 dBμV/m,现在需要将其转换为 3米 处的辐射限值。我们可以使用上面的公式:

计算得到:

dB(3m) = 47 + 20 × log10(3/10) ≈ 47 + 20 × (-0.522) = 47 - 10.44 = 57.44 dBμV/m


同理,可以将 10m 或 3m 的限值转换为其他距离的限值。

3米转换为10米

要将 3米 处的辐射发射限值转换为 10米 处的辐射限值,我们可以使用 **距离平方反比法则** 的转换公式:

计算步骤:

假设 3米处的辐射限值为 X dBμV/m,转化到 10米:

dB(10m) = X + 20 × log10(3/10)


由于 log10(3/10) ≈ -0.522,我们可以得出:


dB(10m) = X - 10.44


举例:

- 如果 3米处的辐射限值为 50 dBμV/m,那么:

dB(10m) = 50 - 10.44 = 39.56 dBμV/m

- 如果 3米处的辐射限值为 40 dBμV/m,那么:

dB(10m) = 40 - 10.44 = 29.56 dBμV/m


这些值代表在不同距离下的限制,转换公式保证了不同距离下辐射发射的合理性和一致性。

总结

辐射发射限值转换是通过 **距离平方反比法则** 来实现的,主要目的是根据不同的测量距离来调整设备的辐射发射强度,以符合标准要求。

通过转换公式,可以将不同距离的测量结果调整为 3米或10米的标准测量结果。这种转换有助于确保设备在不同的测试环境下都能符合规定的辐射限值,避免在实际使用中对其他设备产生过大干扰。

EN 55032 辐射发射限值表(Class A & B,对比 3m / 10m)

Class A

频率范围 (MHz) 限值(10 米)(dBμV/m) 限值(3 米)(dBμV/m)
30 – 230 40 50.4
230 – 1000 47 57.4

Class B

频率范围 (MHz) 限值(10 米)(dBμV/m) 限值(3 米)(dBμV/m)
30 – 230 30 40.4
230 – 1000 37 47.4

辐射发射限值转换差值对比表

原始距离 目标距离 精确换算差值(dB) 常用简化值(dB)
10 米 3 米 +10.44 +10
3 米 10 米 −10.44 −10
30 米 10 米 +9.54 +10
10 米 30 米 −9.54 −10
30 米 3 米 +19.98 +20
3 米 30 米 −19.98 −20
100 米 10 米 +20.00 +20
10 米 100 米 −20.00 −20

说明:

  • 精确值按公式计算:20 × log₁₀(d₁ / d₂),保留两位小数。
  • 常用值为工程中常规采用的近似换算值,用于简化判断和日常报告撰写。
  • 实际测试中,应以标准限值为准,该表换算值仅作参考。

说明

所有 3米限值通过以下公式从10米限值计算:

dB(3米) = dB(10米) + 20 × log10(10 / 3) ≈ dB(10米) + 10.44

实际测试中以标准限值为准,换算值仅供参考,不适用于所有场合(如半电波暗室或全电波暗室的补偿因素可能不同)。

Class B 限值更严格,适用于家庭环境;Class A 适用于工业、商用场所。

辐射发射限值转换讨论

https://www.emc.wiki/thread-19013-1-1.html

限值转换10.45757490讨论

3m与10m限值转换都是10.45757490 dB差值,为何大家都是用10db呢 https://www.emc.wiki/thread-19014-1-1.html