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fcc测试仪器的辐射是多少(辐射检测仪有辐射吗)

2024-08-14 17:2818


本文目录

  1. fcc与kc认证的辐射实验条件有区别吗
  2. 手机辐射的安全距离是多少
  3. 红外线测温仪的测温范围一般是多少

fcc与kc认证的辐射实验条件有区别吗

一、 FCC Part 15的分类

FCC Part 15条例及应用原则

-

无线电频率装置或产品发出的无线电频率RF能量(9KHz至3000GHz)条例及应用原则。

Part 15A:通用细则

细则内容包括技术规格、管理要求、市场销售条件等。在没有使用者操作情况下,有意、无意、及偶发性的辐射电子产品或装置的条例。(细则可分为A,B,C,D,E,F及G类别,当中以Part B及Part C为最常见)

Part 15B:无意辐射电子产品或装置

产品或装置包括:

非无线AV产品及家庭电器(电视机、收音机、迷你影音组合、DVD、MP3等。)

非无线IT产品(个人电脑、鼠标、显示器、数码相机。)

非无线商用设备(有绳电话、传真机、办公室计算机等。)

Part 15C:适用于有意辐射电子产品或装置

产品或装置包括:

无线电遥控玩具、电话、无线电接收和传输设备、通信终端设备等。

二、主频的分类

Part 15.227

使用主频:

26.96–27.28MHz

典型产品:

27MHz非IT类产品(婴儿监听器、遥控玩具、无线手制、无线麦克风等。)

27MHz IT类产品(无线鼠标、非专业的对讲机等。)

Part 15.229

使用主频:

40.66–40.70MHz

典型产品:

40MHz产品(遥控玩具、无线遥控器、无线手制、无线麦克风等。)

Part 15.231

使用主频:

40.66–40.70MHz,>70MHz

典型产品:

315MHz、418MHz、433MHz的间断性周期性产品

(无线遥控器、密码遥控钥匙、无线烟感报警器、无线门铃、防盗设备等。)

注意:遥控玩具禁止使用此频段!

Part 15.235

使用主频:

49.82–49.90MHz

典型产品:

49MHz非IT类产品(婴儿监听器、遥控玩具、无线手制、无线麦克风等。)

49MHz IT类产品(无线鼠标、非专业的对讲机等。)

Part 15.239

使用主频:

88–108MHz

典型产品:

收音机频段产品(近距离的非专业的无线麦克风、使用收音机频段作为接收的车内使用发射器等。)

注意:这频段禁用于欧洲市场,而且频段强度于FCC标准有较严格的限制,因此这频段的产品较为少见。

Part 15.247

使用主频:

902–928MHz,2400–2483.5MHz,& 5725–5850MHz

典型产品:

0.9GHz,2.4GHz及5GHz跳频产品

(无线影音系统、无线视讯监察器、无线耳机、无线区域网络产品、无线鼠标和键盘、无线游戏控制器、宽带无线接入系统、室内无线电话、无线通讯系统等。)

Part 15.249

使用主频:

902–928MHz,2400–2483.5MHz,5725–5875MHz,& 24.0–24.25GHz

典型产品:

24GHz连续波调频产品

(定向天线、连续波调频雷达、宽带无线接入系统等。)

一、 FCC Part 15 C有意幅射体测试简叙.

1. FCC 15C有意辐射(RF)产品的测试

2.适用标准: FCC Part 15 ANSI C 63.4 FCC Part 95

3.测试项目

3.1. Fundamental test(主波测试)

3.2. Frequency tolerance test(频率容差测试)

3.3. Radiation Peak Power test(有效功率测试)

3.4. Bandwidth test

4.主波测试

4.1.测试条件

4.1.1温度 10℃~ 40℃

4.1.2湿度 10%~ 90%

4.1.3实验室的电磁环境不应影响测试结果

4.2.测试摆设

和FCC Part 15 B Radiation测试摆设相同.

4.3.测试步骤及方法

4.3.1主波(F)频率小于1000MHz,测试方法与一般辐射测试相同﹐用宽带天线在标准3m电波暗室中进行﹐其Limit限值请参阅标准﹐主波测试结果以AV或QP值表示﹐其AV值或QP值应满足Limit限值﹐同时一般要求PK值也应满足Limit要求﹐其它谐波满足一般辐射要求即可。

4.3.2主波频率(F)频率大于1000MHz﹐测试时用高频喇叭天线在电波暗室中进行﹐其Limit限值请参阅标准﹐测试结果以AV值表示﹐其AV值应满足Limit限值﹐同时PK值也应满足一般要求﹐一般要求PK值比AV值不能大于20Db(如15.249),其它谐波在主波的基础上衰减定值﹐或者标准有规定或者满足一般辐射要求几者可取较放松值。

4.3.3主波测试时﹐频率一般延伸到10倍频﹐最低不应小于1000MHz.

4.3.4有多个Channel时应根据标准测试多个Channel.

5.频率容差测试:

5.1.测试条件

5.1.1在恒温湿箱中进行

5.1.2其它条件与4.1相同

5.2.限值

频率段不同其限值也不尽相同﹐请参阅标准﹐一般为±0.01%,±0.001%

6.带宽测试

6.1.测试条件测试条件与4.1相同

6.2.限值

由于与主波频率不同其带宽也各不一样﹐请参阅标准﹐如15.231,15.24

6.3. setup和FCC Part 15 B Radiation测试摆设相同.

6.4.测试方法与步骤

测试时将主波在Spectrum上直接SPAN,然后在主波的基础上衰减一定值﹐最后打印即可﹐其中Spectrum设定﹐一般﹕

IF BW: 100K– 1MHz AVG BW: 1MHz– 3MHz

Span: 500K– 1MHz具体多少应根据情况而定。

7.有效辐射功率

7.1.测试条件

测试条件与4.1相同

7.2.限值

具有效功率一般要求小于1Watt

7.3.摆射

其摆设测试距离为3m,可在标准3m Chamber中进行

7.4.测试方法及步骤:采用替换测试法.

7.4.1让EUT工作﹐从Spectrum上读一最大值为V1

7.4.2将SG代替EUT(其它均不变化)﹐然后调节SG的输出﹐使得Spectrum上的读值达V1,此时记录SG的输出V2,最后将V2转换为Watt即可。

手机辐射的安全距离是多少

手机充电时,我们至少要与手机保持10厘米的“安全距离”。当手机处于充电状态时,辐射远远高于未充电时的辐射量。手机在充电状态下,接通电话刹那,辐射量更高。

实验测试证明,手机充电时,距离手机5厘米的地方,辐射值接近于1微瓦/平方厘米。距离手机10厘米处,辐射值为0.17微瓦/平方厘米,20厘米处,辐射值0.08~0.09微瓦/平方厘米之间。因此手机充电时,最好不要接电话,要远离手机。

扩展资料

手机刚接通的刹那,辐射是最大的。手机安静地躺在那时,辐射检测仪上显示不出数据。当iphone4手机被打通的刹那,辐射检测仪上的数值马上“高血压”,峰值范围在4~8微瓦/平方厘米波动。过后,数值立即就降下来,低于1微瓦/平方厘米。

戴上耳机,在手机通话的状态下,插上耳机,工作人员把检测器放在耳机旁,它显示不出数值,偶尔跳至0.02微瓦/平方厘米。工作人员解释说,耳机是通过有线传输,辐射相对来说,就要小很多。他们建议,如果长时间煲“手机煲”,最好使用耳机。这样耳朵离手机的距离就远了,可以减少辐射影响。

手机显示电量为10%时,检测此时手机辐射为0.08~0.09微瓦/平方厘米之间。当手机处于充电状态时,辐射最高值显示为3点几微瓦/平方厘米,远远高于未充电时的辐射量。手机在充电状态下,接通刹那,辐射量显示为8.6微瓦/平方厘米,比没充电时要高。

把检测仪放在距离手机5厘米的地方,辐射值接近于1微瓦/平方厘米。然后把仪器移至距离手机10厘米处,辐射值为0.17微瓦/平方厘米,再移到20厘米处,辐射值与先前没什么变化。根据此次实验结果,平时充电时,我们至少要与手机保持10厘米的“安全距离”。

手机放在一个双层单肩包中,手机接通时,检测仪显示辐射值为0.2微瓦/平方厘米。而当把手机放在牛仔裤的口袋里,电话接通时,辐射值在1~6微瓦/平方厘米之间波动。手机放在包里离人体的距离要比放口袋远,所以测出来的辐射值,放口袋中要高于包里。

参考资料:温州网-记者实测手机各种状态辐射量降低手机辐射有招

红外线测温仪的测温范围一般是多少

要看目标大小和测温仪的距离系数,测量距离=目标最小直径*距离系数,还要注意最小测量距离的规定。

红外测温仪册的就是表面的温度,不过在测量是要了解被测目标的发射率,然后再测温仪菜单里进行设置。如果环境温度很高加个空气吹扫,和水冷套。坏境很恶劣的话用双波长的。

距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。

扩展资料:

为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”(spot size)就是测温仪测量点的面积。您距离目标越远,光点尺寸就越大。右图所示为距离与光点尺寸的比率,或称D:S。在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离。

在定测量距离时,应确保目标直径等于或大于受测的光点尺寸。右图所标示的“1号物体”(object 1)与测量仪之间的距离正,因为目标比被测光点尺寸略大一些。而“2号物体”距离太远,因为目标小于受测的光点尺寸,即测温仪同在测量背景物体,从而降低了读数的精确性。

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