户外应急移动电源 Type-C PD 快充接口 EMC 传导测试摸底 依据 GB 9254 标准排查接口供电传导路径

更新:2025-11-10 07:00 编号:44876022 发布IP:113.87.157.78 浏览:4次
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辐射发射摸底测试,辐射发射整改,传导发射摸底,传导发射整改,整改
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详细介绍

GB 9254 核心要求(150kHz-30MHz)

GB 9254 将移动电源归为 “信息技术设备(ITE)”,需满足Class B 限值(适用于家用 / 户外等非工业环境),150kHz-30MHz 传导骚扰的核心要求如下:

1. 限值标准(关键频段)

频段范围Class B 限值(准峰值)Class B 限值(平均值)测试端口
150kHz - 500kHz66 dBμV56 dBμVType-C PD 接口(AC/DC 输入侧)
500kHz - 30MHz56 dBμV46 dBμVType-C PD 接口(AC/DC 输入侧)

2. 测试基础条件

  • 核心工具:需使用线路阻抗稳定网络(LISN) (阻抗 50Ω,符合 GB 9254 要求),搭配频谱分析仪(分辨率带宽 RBW:150kHz-500kHz 设为 200Hz,500kHz-30MHz 设为 9kHz)。

  • 设备工况:模拟户外实际使用场景,覆盖 PD 快充全功率档:

    • 低功率档(如 20W,适配手机充电);

    • 高功率档(如 65W,适配笔记本充电);

    • 电池充放电切换(移动电源自身充电→对外放电,捕捉切换瞬间干扰)。

  • 线缆要求:Type-C PD 线缆长度按标准 1m(避免过长导致干扰耦合),且需使用合规认证线缆(如 USB-IF 认证,减少线缆自身寄生干扰)。

传导测试实施步骤(摸底重点)

摸底测试的核心是定位传导骚扰的关键路径与超标工况,无需完全复刻正式认证流程,可简化为 “基础连接 - 工况测试 - 数据对比” 三步:

1. 测试连接(核心回路)

  1. LISN 接入:将 LISN 串联在 “电网 / 电源适配器” 与 “移动电源 Type-C PD 输入接口” 之间,LISN 的 “干扰输出端” 连接频谱分析仪。

  2. 接地处理:LISN、频谱分析仪、移动电源需共地(使用≤1m 的接地线,接地电阻≤4Ω),避免地环路引入额外干扰。

  3. 负载连接:Type-C PD 输出端接标准负载(如电子负载仪,模拟手机 / 笔记本实际功耗),确保测试工况稳定。

2. 分场景测试(重点排查)

测试场景测试目的注意要点
PD 充电(低功率 20W)排查轻载下 PD 协议芯片与低压 DC-DC 的干扰关注 150kHz-1MHz 频段(低压开关电源易超标)
PD 充电(高功率 65W)排查重载下高压 DC-DC/AC-DC 模块的开关噪声关注 5MHz-30MHz 频段(高压开关管 dv/dt 高)
移动电源自充→放电切换排查模式切换时的瞬时脉冲干扰需开启频谱仪 “峰值保持” 功能,捕捉瞬时值
多接口输出(如 Type-C+USB-A)排查多端口负载叠加的干扰耦合对比单接口 / 多接口的干扰值差异

Type-C PD 接口传导路径干扰源排查

传导骚扰的核心是 “噪声通过供电路径(AC/DC 输入、PD 芯片供电、Type-C 接口)传导”,需按路径拆解干扰源:

1. 关键传导路径与干扰源

传导路径典型超标频段干扰源成因定位方法
AC-DC 充电模块(若有)150kHz - 5MHz高压开关管(如 MOSFET)高频开关(100kHz-200kHz 开关频率,倍频至 5MHz)断开 AC 输入,改用 DC 电源供电,观察干扰是否消失
PD 协议芯片供电回路5MHz - 15MHzPD 芯片(如 PI SC1710)的高频通信信号(USB PD 协议速率≥300Mbps)耦合至供电端断开 PD 芯片供电,用外部直流电源单独供电,对比干扰值
Type-C 接口寄生电容15MHz - 30MHz接口 Pin 脚(如 VBUS、CC 脚)与外壳的寄生电容(Cparasitic≈2-5pF),导致噪声泄漏更换不同寄生参数的 Type-C 接口(如低寄生电容款),验证干扰变化
电池管理芯片(BMS)150kHz - 2MHzBMS 的电池均衡电流(高频脉冲电流,1kHz-10kHz)耦合至供电回路关闭电池均衡功能,观察干扰是否下降

2. 快速定位技巧

  • “断源法”:依次断开移动电源内部的 AC-DC 模块、PD 芯片、BMS,每断开一个部件后复测传导干扰 —— 若某部件断开后干扰值降至限值内,即可定位该部件为主要干扰源。

  • “电流探头辅助”:用高频电流探头(如 Tektronix CT2)套在 Type-C 接口的 VBUS 线缆上,测量 150kHz-30MHz 的传导电流,电流峰值对应的频段即为干扰核心频段。

针对性整改策略(低成本落地)

摸底后需针对干扰源 “从源头抑制、在路径阻断”,结合户外移动电源 “体积小、功耗波动大” 的特点,优先选择小型化、易集成的整改方案:

1. 干扰源抑制(核心部件)

  • AC-DC 模块:在高压侧串联共模电感(如 CD54 型,电感值 10mH,适配 220V 输入),并并联 X2 电容(0.1μF,耐压 275V),抑制 150kHz-5MHz 的差模 / 共模干扰。

  • PD 协议芯片:在芯片电源端(如 VDD 脚)并联多层陶瓷电容(MLCC) (100nF+1μF,容值组合覆盖宽频段),且电容需靠近芯片引脚(走线≤5mm),减少寄生电感。

  • BMS 电路:在电池均衡电阻两端并联RC 吸收电路(10Ω 电阻 + 100nF 电容),平滑均衡电流的脉冲波动,降低 150kHz-2MHz 的干扰。

2. 传导路径阻断

  • Type-C 接口滤波:在接口 VBUS 脚串联磁珠(如 BLM18PG601SN1,阻抗 600Ω@100MHz),并在 VBUS 与 GND 之间并联 Y 电容(100pF,Class Y2,耐压 500V),抑制 15MHz-30MHz 的高频泄漏。

  • 接地优化:将 LISN 接地、移动电源外壳接地、内部 PCB 地(功率地 / 信号地)通过 “单点接地” 连接(避免地环路),接地铜箔宽度≥3mm,降低接地阻抗。


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