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== 不同测量距离的辐射发射限值转换 ==


在电磁兼容性(EMC)测试中,辐射发射限值的测量通常在不同的测量距离下进行。为了确保设备符合不同标准的要求,通常需要将不同距离(如 3 米、10 米、30 米)的辐射发射限值进行转换。下面提供了一个辐射发射限值转换的表格,以及相应的转换公式。


=== 测量距离与辐射发射限值的关系 ===
== 辐射发射限值转换 ==


一般来说,随着测量距离的增加,电场强度的辐射会衰减。因此,需要根据距离的变化调整辐射发射的限值。通常使用以下公式进行转换:
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。


dBμV/m (d距离) = dBμV/m (基准距离) + 20 * log10(基准距离 / 测量距离)
=== 原理 ===


其中,基准距离通常为 3 米,测量距离根据不同要求进行调整。
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。


== 辐射发射限值转换表(Class A 与 Class B 对比) ==
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。


在电磁兼容性(EMC)测试中,设备的辐射发射限值根据不同的 **Class A** **Class B** 标准有所不同。以下表格展示了 **Class A** **Class B** 标准下,不同频率范围(30 MHz ~ 230 MHz、230 MHz ~ 1000 MHz、1000 MHz 以上)的辐射发射限值,并且给出不同测量距离(如 3 米、10 米、30 米)的对应限值。
=== 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) ==


=== 辐射发射限值转换表(Class A 与 Class B) ===
=== Class A ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 测量距离 !! 频率范围 !! 标准 !! 类别 !! 辐射发射限值(单位:dBμV/m)
! 频率范围 (MHz) !! 限值(10 米)(dBμV/m) !! 限值(3 米)(dBμV/m)
|-
|-
| 3米 || 30 MHz - 230 MHz || '''CISPR 11''' || Class A || 40 dBμV/m
| 30 230 || 40 || 50.4
|-
|-
| 3米 || 30 MHz - 230 MHz || '''CISPR 11''' || Class B || 30 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)
|-
|-
| 10米 || 30 MHz - 230 MHz || '''CISPR 11''' || Class A || 37 dBμV/m
| 30 230 || 30 || 40.4
|-
|-
| 10米 || 30 MHz - 230 MHz || '''CISPR 11''' || Class B || 27 dBμV/m
| 230 – 1000 || 37 || 47.4
|-
|}
| 30米 || 30 MHz - 230 MHz || '''CISPR 11''' || Class A || 34 dBμV/m
 
== 辐射发射限值转换差值对比表 ==
 
{| class="wikitable"
! 原始距离 !! 目标距离 !! 精确换算差值(dB) !! 常用简化值(dB)
|-
|-
| 30米 || 30 MHz - 230 MHz || '''CISPR 11''' || Class B || 24 dBμV/m
| 10 米 || 3 米 || +10.44 || +10
|-
|-
| 3米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''CISPR 11''' || Class A || 47 dBμV/m
| 3 米 || 10 米 || −10.44 || −10
|-
|-
| 3米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''CISPR 11''' || Class B || 37 dBμV/m
| 30 米 || 10 米 || +9.54 || +10
|-
|-
| 10米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''CISPR 11''' || Class A || 44 dBμV/m
| 10 米 || 30 米 || −9.54 || −10
|-
|-
| 10米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''CISPR 11''' || Class B || 34 dBμV/m
| 30 米 || 3 米 || +19.98 || +20
|-
|-
| 30米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''CISPR 11''' || Class A || 41 dBμV/m
| 3 米 || 30 米 || −19.98 || −20
|-
|-
| 30米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''CISPR 11''' || Class B || 31 dBμV/m
| 100 米 || 10 米 || +20.00 || +20
|-
|-
| 3米 || 1000 MHz 以上 || '''CISPR 11''' || Class A || 54 dBμV/m
| 10 米 || 100 米 || −20.00 || −20
|-
| 3米 || 1000 MHz 以上 || '''CISPR 11''' || Class B || 44 dBμV/m
|-
| 10米 || 1000 MHz 以上 || '''CISPR 11''' || Class A || 51 dBμV/m
|-
| 10米 || 1000 MHz 以上 || '''CISPR 11''' || Class B || 41 dBμV/m
|-
| 30米 || 1000 MHz 以上 || '''CISPR 11''' || Class A || 48 dBμV/m
|-
| 30米 || 1000 MHz 以上 || '''CISPR 11''' || Class B || 38 dBμV/m
|-
| 3米 || 30 MHz - 230 MHz || '''EN 55032''' || Class A || 37 dBμV/m
|-
| 3米 || 30 MHz - 230 MHz || '''EN 55032''' || Class B || 27 dBμV/m
|-
| 10米 || 30 MHz - 230 MHz || '''EN 55032''' || Class A || 34 dBμV/m
|-
| 10米 || 30 MHz - 230 MHz || '''EN 55032''' || Class B || 24 dBμV/m
|-
| 30米 || 30 MHz - 230 MHz || '''EN 55032''' || Class A || 31 dBμV/m
|-
| 30米 || 30 MHz - 230 MHz || '''EN 55032''' || Class B || 21 dBμV/m
|-
| 3米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''EN 55032''' || Class A || 44 dBμV/m
|-
| 3米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''EN 55032''' || Class B || 34 dBμV/m
|-
| 10米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''EN 55032''' || Class A || 41 dBμV/m
|-
| 10米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''EN 55032''' || Class B || 31 dBμV/m
|-
| 30米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''EN 55032''' || Class A || 38 dBμV/m
|-
| 30米 || 230 MHz - 1000 MHz || '''EN 55032''' || Class B || 28 dBμV/m
|-
| 3米 || 1000 MHz 以上 || '''EN 55032''' || Class A || 51 dBμV/m
|-
| 3米 || 1000 MHz 以上 || '''EN 55032''' || Class B || 41 dBμV/m
|-
| 10米 || 1000 MHz 以上 || '''EN 55032''' || Class A || 48 dBμV/m
|-
| 10米 || 1000 MHz 以上 || '''EN 55032''' || Class B || 38 dBμV/m
|-
| 30米 || 1000 MHz 以上 || '''EN 55032''' || Class A || 45 dBμV/m
|-
| 30米 || 1000 MHz 以上 || '''EN 55032''' || Class B || 35 dBμV/m
|}
|}


=== 转换公式 ===
''说明:''
 
* 精确值按公式计算:'''20 × log₁₀(d₁ / d₂)''',保留两位小数。
为了将不同测量距离的限值进行转换,可以使用以下公式:
* 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。


=== 示例:从 3 米转换为其他距离 ===
== 说明 ==
所有 3米限值通过以下公式从10米限值计算:


假设你测得的辐射发射限值为 40 dBμV/m(3 米距离),现在需要将其转换为 10 米和 30 米的限值,使用如下公式:
dB(3米) = dB(10米) + 20 × log10(10 / 3) ≈ dB(10米) + 10.44


dBμV/m (10米) = 40 dBμV/m + 20 * log10(3 / 10) ≈ 40 - 9.5 = 30.5 dBμV/m
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。


### 转换总结:
==辐射发射限值转换讨论==
https://www.emc.wiki/thread-19013-1-1.html


通过上述公式,我们可以将辐射发射限值从 3 米转换到 10 米、30 米等其他测量距离。这对于不同标准和不同法规的适用非常重要,确保设备在不同测试条件下符合相应的电磁兼容要求。
==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