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【国家标准(GB)】 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法
本网站 发布时间:
2024-08-03 12:27:22
- GB/T16607-1996
- 现行
标准号:
GB/T 16607-1996
标准名称:
微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法
标准类别:
国家标准(GB)
标准状态:
现行-
发布日期:
1996-11-12 -
实施日期:
1997-10-01 出版语种:
简体中文下载格式:
.rar.pdf下载大小:
144.36 KB
标准ICS号:
计量学和测量、物理现象>>17.240辐射测量中标分类号:
电子元器件与信息技术>>电子元器件与信息技术综合>>L06电磁兼容

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标准简介:
标准下载解压密码:www.bzxz.net
本标准规定了微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法。本标准适用于家用和商用微波炉。 GB/T 16607-1996 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法 GB/T16607-1996

部分标准内容:
中华人民共和国国家标准
微波炉在1GHz以上的
辐射干扰测量方法
Methods of measurement of radiated interferencefrom microwave ovens for frequencies above 1GHzGB/T16607--1996
本标准等效采用国际标准CISPR19-1983《采用替代法测量微波炉在1GHz以上频率所产生辐射的导则》。
1主题内容与适用范围
本标准规定了微波炉在1GHz以.上的辐射干扰测量方法。本标准适用于家用和商用微波炉。2引用标准
GB4365--84无线电干扰名词术语GB6113--85电磁干扰测量仪
3术语
本标准中的术语,符合GB4365规定。4测量要求
4.1分类
最大外形尺寸不大于1m的微波炉,采用测量方法1;最大外形尺寸大于1m的微波炉,采用测量方法。
4.2负载
除非另有规定,微波炉测量时应在额定电源下工作并将微波炉功率开关置于最大位置。将275mL士15mL、含1%食盐、初始温度为20℃士5℃的自来水作负载。盛水容器应用非导电材料制成内径约为85mIn的薄壁器Ⅲ,放置在制造厂提供的承载面中央。在测量过程中应注意保持水量。4.3频率
测量方法I、中所规定的测量程序,应在各个测量频率的垂直极化和水平极化重复进行。如果喇叭接收天线的使用频率范围包括微波炉的基频,则应注意使微波炉的基频不影响测量结果。4.4场地
测量方法1、I均应在测量场上进行。适用的测量场是一个没有架空电力线的平坦场地,附近没有反射建筑物,并具有足够大的面积,以便按规定距离放置天线和受试微波炉,同时保证天线和受试微波炉与反射物之间有足够的距离。测量场地按图1要求。国家技术监督局1996-11-12批准554
1997-10-01实施
4.5环境电平
GB/T 16607—1996
长轴直径2R
短轴直径=3R
测量场地周界用椭圆限定,其上空无反射物体。图1测量场地
测量时环境电平至少应小于测量值6dB。5测试设备
5.1测试接收机
频率范围:1GHz~18GHz或更高;电压测量范围:l uV~1V(o dBuV120dBuV);灵敏度:满足测量微波炉辐射干扰极限值;输入阻抗:50Q;
其他要求:符合GB6113。
5.2信号发生器
频率范围:1GHz~18GHz或更高;受试微波炉
输出功率:应能提供足够的输出功率,满足以发射天线替代微波炉辐射功率要求;输出阻抗:500。
5.3接收、发射喇叭天线
频率范围:1GHz~18GHz或更高;增益:大于6dB。免费标准下载网bzxz
6测量方法 I
6.1适用范围
本方法适用于最大外形尺寸不大于1m的微波炉。6.2测量程序
6.2.1布置
按图2布置,将受试微波炉放置在个非金属转台上,炉底高于地面1m。喇叭天线置于1m加受试微波炉高度一半的位置。并对准两者几何中心。为使近场效应不影响测量结果,喇叭接收天线与微波炉体最近表面的距离R由下面关系确定:当D<√3/2时,R=3m;
当D≥V3A/2时,R2D2/。
式中入
测量频率的空间波长,m;
天线喇叭口的最大尺寸,m。
受试微波炉
GB/T 16607
「几何中心
接收天线
测试接收机
地平面
注:为确定测量距离R,天线上的测量点应按天线制造厂的规定取用天线馈电点或天线的喇叭口处。图2布置图
6.2.2辐射干扰电乎的测量
为使天线不处于辐射波与反射波合成的最大或最小场强位置,应稍微移动接收天线的位置。然后将受试微波炉在水平位置旋转360°,记录测量频率下微波炉辐射干扰电平的最大读数Y。6.2.3发射天线的布置
移去受试微波炉,按图3布置,将喇叭发射天线的辐射中心置于受试微波炉原先的位置上,并对准接收天线的几何中心。
号发生器
发射天线
几何中心
接收天线
測试接收机
地平面
注:为确定距离R,按天线制造厂规定,天线上测量点可设在馈电点上,也可设在天线喇叭口上。图3布置图
6.2.4调整天线
调节信号发生器的频率至6.2.2条的测量频率,并向喇叭发射天线馈送适当的信号功率。将发射天线与接收天线处于相同的极化方向,慢慢调整发射天线方向,使接收天线获得最大输出。然后将接收天线位置稍作移动,使接收天线避开辐射与反射波合成的最大或最小的场强位置。6.2.5测量发射天线输入端功率
慢慢调节信号发生器的输出,使测试接收机上读数与6.2.2条受试微波炉辐射干扰电平的最大读数Y相同。在发射天线输人端测得功率P(单位为dBpW)。6.2.6辐射干扰电平的确定
将在发射天线输入端测得功率P.(单位为dBpW),加上发射天线增益G(dB),再减去半波偶极子增益(取2dB)即为辐射干扰电平P。(单位为dBpW)。表示为:
P。=P+G-2
7测量方法 Ⅱ
7.1适用范围
本方法适用于最大外形尺寸大于1m的微波炉。7.2测量程序
7.2.1近场效应的避免
在自由空间的条件下,天线与微波炉的距离每增加10倍,天线接收到的功率降低20dB。如果接收天线太靠近干扰源,干扰源外形尺寸所引起的近场效应会使上述的规律产生偏差。为了避免产生误差,在测量时应使接收天线与受试微波炉之间保持足够的距离,以至由近场效应产生的误差可以忽略不计。556
7.2.2确定最大辐射方向
GB/T16607--1996
首先,应使用喇叭天线来确定受试微波炉的最大辐射部位。然后,在满足信噪比要求的前提下,将天线尽可能远离微波炉,寻找该部位的最大辐射方向。7.2.3确定辐射功率转折点的距离在最大辐射方向上所测得的辐射功率与受试微波炉距离的关系如图4所示。可按间隔为5dB并容纳最多测量数据的两条直线的变化来确定转折处的距离(水平直线部分表示近距离功率线;梯度为“距离每增加10倍,功率便减少20dB”的直线表示远距离功率线)。功率转折点的距离通常是频率的函数,所以应在每个测量频率上确定这个距离。5dB间隔
7.2.4接收天线的放置
转折点距离
梯度:距离每增加10倍:
功率则降低20dB。
5dB间隔
微波炉与喇叭天线间距离R(对数坐标)图4:测量方法正的功率转折点距离的确定接收天线与受试微波炉的距离R应不小于转折点的距离,并选择适当的喇叭接收天线,使2D/>小于转折点处的距离。
7.2.5辐射干扰电平的测量
7.2.5.1可放置在转台上的受试微波炉对于可放置在转台上的受试微波炉,采用等于转折点处距离的R值,按测量方法I的程序测量,7.2.5.2不能放置在转台上的微波炉如果受试微波炉是固定的或者是不能放置在转台上的装置,转折点处距离按7.2.2和7.2.3条确定。所有的测量设备应事先校准,即可直接测量辐射干扰电平,不需用喇叭发射天线代替微波炉。附加说明:
本标准由中华人民共和国电子工业部提出。本标准由全国无线电干扰标准化技术委员会归口。本标准由电子工业部标准化研究所、东南大学起草。本标准主要起草人:韦锦松、胡景森、蒋全兴、昌仁清。557
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。
微波炉在1GHz以上的
辐射干扰测量方法
Methods of measurement of radiated interferencefrom microwave ovens for frequencies above 1GHzGB/T16607--1996
本标准等效采用国际标准CISPR19-1983《采用替代法测量微波炉在1GHz以上频率所产生辐射的导则》。
1主题内容与适用范围
本标准规定了微波炉在1GHz以.上的辐射干扰测量方法。本标准适用于家用和商用微波炉。2引用标准
GB4365--84无线电干扰名词术语GB6113--85电磁干扰测量仪
3术语
本标准中的术语,符合GB4365规定。4测量要求
4.1分类
最大外形尺寸不大于1m的微波炉,采用测量方法1;最大外形尺寸大于1m的微波炉,采用测量方法。
4.2负载
除非另有规定,微波炉测量时应在额定电源下工作并将微波炉功率开关置于最大位置。将275mL士15mL、含1%食盐、初始温度为20℃士5℃的自来水作负载。盛水容器应用非导电材料制成内径约为85mIn的薄壁器Ⅲ,放置在制造厂提供的承载面中央。在测量过程中应注意保持水量。4.3频率
测量方法I、中所规定的测量程序,应在各个测量频率的垂直极化和水平极化重复进行。如果喇叭接收天线的使用频率范围包括微波炉的基频,则应注意使微波炉的基频不影响测量结果。4.4场地
测量方法1、I均应在测量场上进行。适用的测量场是一个没有架空电力线的平坦场地,附近没有反射建筑物,并具有足够大的面积,以便按规定距离放置天线和受试微波炉,同时保证天线和受试微波炉与反射物之间有足够的距离。测量场地按图1要求。国家技术监督局1996-11-12批准554
1997-10-01实施
4.5环境电平
GB/T 16607—1996
长轴直径2R
短轴直径=3R
测量场地周界用椭圆限定,其上空无反射物体。图1测量场地
测量时环境电平至少应小于测量值6dB。5测试设备
5.1测试接收机
频率范围:1GHz~18GHz或更高;电压测量范围:l uV~1V(o dBuV120dBuV);灵敏度:满足测量微波炉辐射干扰极限值;输入阻抗:50Q;
其他要求:符合GB6113。
5.2信号发生器
频率范围:1GHz~18GHz或更高;受试微波炉
输出功率:应能提供足够的输出功率,满足以发射天线替代微波炉辐射功率要求;输出阻抗:500。
5.3接收、发射喇叭天线
频率范围:1GHz~18GHz或更高;增益:大于6dB。免费标准下载网bzxz
6测量方法 I
6.1适用范围
本方法适用于最大外形尺寸不大于1m的微波炉。6.2测量程序
6.2.1布置
按图2布置,将受试微波炉放置在个非金属转台上,炉底高于地面1m。喇叭天线置于1m加受试微波炉高度一半的位置。并对准两者几何中心。为使近场效应不影响测量结果,喇叭接收天线与微波炉体最近表面的距离R由下面关系确定:当D<√3/2时,R=3m;
当D≥V3A/2时,R2D2/。
式中入
测量频率的空间波长,m;
天线喇叭口的最大尺寸,m。
受试微波炉
GB/T 16607
「几何中心
接收天线
测试接收机
地平面
注:为确定测量距离R,天线上的测量点应按天线制造厂的规定取用天线馈电点或天线的喇叭口处。图2布置图
6.2.2辐射干扰电乎的测量
为使天线不处于辐射波与反射波合成的最大或最小场强位置,应稍微移动接收天线的位置。然后将受试微波炉在水平位置旋转360°,记录测量频率下微波炉辐射干扰电平的最大读数Y。6.2.3发射天线的布置
移去受试微波炉,按图3布置,将喇叭发射天线的辐射中心置于受试微波炉原先的位置上,并对准接收天线的几何中心。
号发生器
发射天线
几何中心
接收天线
測试接收机
地平面
注:为确定距离R,按天线制造厂规定,天线上测量点可设在馈电点上,也可设在天线喇叭口上。图3布置图
6.2.4调整天线
调节信号发生器的频率至6.2.2条的测量频率,并向喇叭发射天线馈送适当的信号功率。将发射天线与接收天线处于相同的极化方向,慢慢调整发射天线方向,使接收天线获得最大输出。然后将接收天线位置稍作移动,使接收天线避开辐射与反射波合成的最大或最小的场强位置。6.2.5测量发射天线输入端功率
慢慢调节信号发生器的输出,使测试接收机上读数与6.2.2条受试微波炉辐射干扰电平的最大读数Y相同。在发射天线输人端测得功率P(单位为dBpW)。6.2.6辐射干扰电平的确定
将在发射天线输入端测得功率P.(单位为dBpW),加上发射天线增益G(dB),再减去半波偶极子增益(取2dB)即为辐射干扰电平P。(单位为dBpW)。表示为:
P。=P+G-2
7测量方法 Ⅱ
7.1适用范围
本方法适用于最大外形尺寸大于1m的微波炉。7.2测量程序
7.2.1近场效应的避免
在自由空间的条件下,天线与微波炉的距离每增加10倍,天线接收到的功率降低20dB。如果接收天线太靠近干扰源,干扰源外形尺寸所引起的近场效应会使上述的规律产生偏差。为了避免产生误差,在测量时应使接收天线与受试微波炉之间保持足够的距离,以至由近场效应产生的误差可以忽略不计。556
7.2.2确定最大辐射方向
GB/T16607--1996
首先,应使用喇叭天线来确定受试微波炉的最大辐射部位。然后,在满足信噪比要求的前提下,将天线尽可能远离微波炉,寻找该部位的最大辐射方向。7.2.3确定辐射功率转折点的距离在最大辐射方向上所测得的辐射功率与受试微波炉距离的关系如图4所示。可按间隔为5dB并容纳最多测量数据的两条直线的变化来确定转折处的距离(水平直线部分表示近距离功率线;梯度为“距离每增加10倍,功率便减少20dB”的直线表示远距离功率线)。功率转折点的距离通常是频率的函数,所以应在每个测量频率上确定这个距离。5dB间隔
7.2.4接收天线的放置
转折点距离
梯度:距离每增加10倍:
功率则降低20dB。
5dB间隔
微波炉与喇叭天线间距离R(对数坐标)图4:测量方法正的功率转折点距离的确定接收天线与受试微波炉的距离R应不小于转折点的距离,并选择适当的喇叭接收天线,使2D/>小于转折点处的距离。
7.2.5辐射干扰电平的测量
7.2.5.1可放置在转台上的受试微波炉对于可放置在转台上的受试微波炉,采用等于转折点处距离的R值,按测量方法I的程序测量,7.2.5.2不能放置在转台上的微波炉如果受试微波炉是固定的或者是不能放置在转台上的装置,转折点处距离按7.2.2和7.2.3条确定。所有的测量设备应事先校准,即可直接测量辐射干扰电平,不需用喇叭发射天线代替微波炉。附加说明:
本标准由中华人民共和国电子工业部提出。本标准由全国无线电干扰标准化技术委员会归口。本标准由电子工业部标准化研究所、东南大学起草。本标准主要起草人:韦锦松、胡景森、蒋全兴、昌仁清。557
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