IEC 62153-4-5:2006
(Main)Metallic communication cables test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling or screening attenuation - Absorbing clamp method
Metallic communication cables test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling or screening attenuation - Absorbing clamp method
determines the coupling or screening attenuation of metallic communication cables in the frequency range of 30 MHz to 1 000 MHz. It is an alternative method to the injection clamp method of IEC 62153-4-3 or the triaxial method of IEC/ PAS 62338. Due to the undefined outer circuit of this absorbing clamp method, the test results obtained at different places and laboratories could vary by at least ±6dB.
Méthodes d'essai des câbles de métalliques de communication - Partie 4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) - Affaiblissement d'écran ou de couplage - Méthode de la pince absorbante
convient pour déterminer l'affaiblissement d'écran ou de couplage de câbles métalliques de communication dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 1 000 MHz. Il s'agit d'une variante de la méthode de la pince d'injection de la CEI 62153-4-3 ou de la méthode triaxiale de la CEI/PAS 62338. Puisque le circuit externe de cette méthode de la pince absorbante n'est pas défini, les résultats des essais obtenus dans différents lieux et laboratoires peuvent varier de plus de ±6 dB.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
NORME CEI
INTERNATIONALE
IEC
62153-4-5
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2006-03
Méthodes d'essai des câbles métalliques
de communication –
Partie 4-5:
Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Affaiblissement d'écran ou de couplage –
Méthode de la pince absorbante
Metallic communication cables test methods –
Part 4-5:
Electromagnetic compatibility (EMC) –
Coupling or screening attenuation –
Absorbing clamp method
Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 62153-4-5:2006
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exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
respectivement la publication de base, la publication de the base publication incorporating amendment 1 and
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base incorporant les amendements 1 et 2. and 2.
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comprenant des recherches textuelles, par comité technical committees and date of publication. On-
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ligne sont également disponibles sur les nouvelles issued publications, withdrawn and replaced
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.
NORME CEI
INTERNATIONALE
IEC
62153-4-5
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2006-03
Méthodes d'essai des câbles métalliques
de communication –
Partie 4-5:
Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Affaiblissement d'écran ou de couplage –
Méthode de la pince absorbante
Metallic communication cables test methods –
Part 4-5:
Electromagnetic compatibility (EMC) –
Coupling or screening attenuation –
Absorbing clamp method
IEC 2006 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved
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Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
МеждународнаяЭлектротехническаяКомиссия
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– 2 – 62153-4-5 CEI:2006
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS .6
1 Domaine d’application.10
2 Références normatives .10
3 Termes et définitions .10
4 Principes de la méthode d’essai.10
5 Mesure .12
5.1 Equipement .12
5.1.1 Généralités .12
5.1.2 Exigences du symétriseur .16
5.2 Echantillon en essai.16
5.2.1 Longueur du câble contrôlé.16
5.2.2 Préparation de l’échantillon en essai .16
5.3 Procédure d’étalonnage .24
5.3.1 Affaiblissement du montage de mesure.24
5.3.2 Perte d’insertion des absorbeurs .30
5.4 Montage d’essai .32
5.4.1 Vérification du montage d’essai.36
5.5 Force de traction sur le câble.36
5.6 Procédure de mesure .38
6 Expression des résultats d’essai .40
6.1 Expression .40
6.2 Compte rendu d’essai .40
6.2.1 Généralités .40
6.2.2 Evaluation des résultats d’essai pour l’affaiblissement de couplage de
câbles symétriques (informatif) .42
6.2.3 Exemples.42
7 Exigences.46
Bibliographie .48
Figure 1 – Mesure des ondes de surface au niveau de l’extrémité la plus proche de
l’échantillon.14
Figure 2 – Terminaison d’un câble symétrique blindé.18
Figure 3 – Préparation de l’échantillon en essai (câbles symétriques et
multiconducteurs).20
Figure 4 – Adaptation d’impédance pour Z <50 Ω .22
Figure 5 – Adaptation d’impédance pour Z >50 Ω .24
Figure 6 – Montage d’étalonnage.26
Figure 7 – Terminaison pendant étalonnage .28
Figure 8 – Mesure de la perte d’insertion d’un absorbeur .30
Figure 9 – Exemple de connexions d’écran pour mesurer un câble à paire torsadée
blindée.32
62153-4-5 IEC:2006 – 3 –
CONTENTS
FOREWORD.7
1 Scope.11
2 Normative references.11
3 Terms and definitions .11
4 Principles of the test method.11
5 Measurement.13
5.1 Equipment .13
5.1.1 General .13
5.1.2 Balun requirements.17
5.2 Test sample.17
5.2.1 Tested cable length .17
5.2.2 Preparation of test sample .17
5.3 Calibration procedure .25
5.3.1 Attenuation of the measuring set-up.25
5.3.2 Insertion loss of the absorbers .31
5.4 Test set-up .33
5.4.1 Test set-up verification.37
5.5 Pulling force on cable .37
5.6 Measuring procedure .39
6 Expression of test results.41
6.1 Expression .41
6.2 Test report.41
6.2.1 General .41
6.2.2 Evaluation of test results for the coupling attenuation of balanced
cables (informative) .43
6.2.3 Examples.43
7 Requirement.47
Bibliography .49
Figure 1 – Measurement of surface waves at the near end of the sample.15
Figure 2 – Termination of a screened symmetrical cable.19
Figure 3 – Preparation of test sample (symmetrical and multi conductor cables) .21
Figure 4 – Impedance matching for Z <50 Ω .23
Figure 5 − Impedance matching for Z >50 Ω .25
Figure 6 – Calibration set-up .27
Figure 7 – Termination during calibration.29
Figure 8 – Measurement of the insertion loss of an absorber .31
Figure 9 – Example of screen connections for screened twisted pair cable measurement.33
– 4 – 62153-4-5 CEI:2006
Figure 10 – Montage d’essai pour la mesure d’extrémité la plus proche de câble
symétrique .34
Figure 11 – Mesure des ondes de surface au niveau de l’extrémité la plus proche de
l’échantillon.34
Figure 12 – Mesure des ondes de surface au niveau de l’extrémité la plus éloignée de
l’échantillon.36
Figure 13 – Disposition de blindage pour une mesure d’extrémité la plus éloignée .38
Figure 14 – Exemple de mesure d’un câble symétrique à écran papier.42
Figure 15 – Exemple de mesure d’un câble symétrique correctement blindé .44
Figure 16 – Exemple de mesure d’un câble coaxial correctement blindé .44
Figure 17 – Erreur de mesure fréquente d’un câble symétrique.46
Figure 18 – Erreur de mesure fréquente d’un câble symétrique.46
Tableau 1 – Caractéristiques des performances du symétriseur (30 MHz à 1 GHz) .16
62153-4-5 IEC:2006 – 5 –
Figure 10 – Test set-up for near end measurement of symmetrical cable .35
Figure 11 – Measurement of surface wave at near end of sample .35
Figure 12 – Measurement of surface wave at far end of sample.37
Figure 13 – Shielding arrangements for a far end measurement .39
Figure 14 – Example measurement of a foil screen symmetrical cable .43
Figure 15 – Example measurement of a well screened symmetrical cable.45
Figure 16 – Example measurement of a well screened coaxial cable.45
Figure 17 – Frequent measurement error of a symmetrical cable .47
Figure 18 – Frequent measurement error of a symmetrical cable .47
Table 1 − Balun performance characteristics (30 MHz to 1 GHz).17
– 6 – 62153-4-5 CEI:2006
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________
MÉTHODES D’ESSAI DES CÂBLES MÉTALLIQUES
DE COMMUNICATION–
Partie 4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Affaiblissement d’écran ou de couplage –
Méthode de la pince absorbante
AVANT-PROPOS
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux
travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationale CEI 62153-4-5 a été établie par le sous-comité 46A: Câbles coaxiaux,
du comité d’études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants
passifs pour micro-onde et accessoires.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
46A/789A/FDIS 46A/812/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l’approbation de la présente norme.
62153-4-5 IEC:2006 – 7 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS –
Part 4-5: Electromagnetic Compatibility (EMC) –
Coupling or screening attenuation –
Absorbing clamp method
FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 62153-4-5 has been prepared by subcommittee 46A: Coaxial
cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, r.f. and
microwave passive components and accessories.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
46A/789A/FDIS 46A/812/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
– 8 – 62153-4-5 CEI:2006
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
La CEI 62153 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Méthodes
d'essai des câbles métalliques de communication:
Partie 1-1: Electrique − Mesure de la perte par réflexions à une impulsion/échelon dans le
domaine fréquentiel en utilisant la Transformée Inverse de Fourier Discrète
(TIFD)
Partie 1-2: Reflection measurement correction
Partie 4-0: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Relationship between Surface transfer
impedance and Screening attenuation, recommended limits
Partie 4-1: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Introduction to electromagnetic (EMC)
screening measurements
Partie 4-2: Compatibilité électromagnétique (CEM) − Affaiblissement d'écran et de couplage
− Méthode de la pince à injection
Partie 4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Impédance surfacique de transfert –
Méthode triaxiale
Partie 4-4: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Shielded screening attenuation, test method
for measuring of the screening attenuation "as " up to and above 3 GHz
Partie 4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Affaiblissement d’écran ou de couplage
– Méthode de la pince absorbante
Partie 4-6: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Impédance de transfert de surface –
Méthode d'injection de ligne
Partie 4-7: Compatibilité électromagnétique (CEM) − Méthode d’essai pour mesurer
l’impédance de transfert et l’affaiblissement d’écran – ou l’affaiblissement de
couplage – Méthode des tubes concentriques
Partie 4-8: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Capacitive Coupling Admittance
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
___________
A l’étude.
62153-4-5 IEC:2006 – 9 –
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
IEC 62153 consists of the following parts, under the general title Metallic communication cable
test methods:
Part 1-1: Electrical − Measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
using the Inverse Discrete Fourier Transformation (IDFT)
Part 1-2: Reflection measurement correction
Part 4-0: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Relationship between Surface transfer
impedance and Screening attenuation, recommended limits
Part 4-1: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Introduction to electromagnetic (EMC)
screening measurements
Part 4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) − Screening and coupling attenuation −
Injection clamp method
Part 4-3: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Surface transfer impedance − Triaxial
method
Part 4-4: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Shielded screening attenuation, test
method for measuring of the screening attenuation "as " up to and above 3 GHz
Part 4-5: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Coupling or screening attenuation −
absorbing clamp method
Part 4-6: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Surface transfer impedance − line injection
method
Part 4-7: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Part 4-7: Electromagnetic compatibility
(EMC) – Test method for measuring the transfer impedance and the screening – or
the coupling attenuation –Tube in tube method
Part 4-8: Electromagnetic Compatibility (EMC) − Capacitive Coupling Admittance
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
___________
Under consideration.
– 10 – 62153-4-5 CEI:2006
MÉTHODES D’ESSAI DES CÂBLES MÉTALLIQUES
DE COMMUNICATION–
Partie 4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Affaiblissement d’écran ou de couplage –
Méthode de la pince absorbante
1 Domaine d’application
La méthode de la pince absorbante convient pour déterminer l’affaiblissement d’écran ou de
couplage de câbles métalliques de communication dans la gamme de fréquences de 30 MHz à
1 000 MHz. Il s’agit d’une variante de la méthode de la pince d’injection de la CEI 62153-4-3 ou
de la méthode triaxiale de la CEI/PAS 62338. Puisque le circuit externe de cette méthode de la
pince absorbante n’est pas défini, les résultats des essais obtenus dans différents lieux et
laboratoires peuvent varier de plus de ±6 dB.
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
CEI 61196-1:2005, Câbles coaxiaux de communication – Partie 1: Spécification générique –
Généralités, définitions et exigences
CISPR 16-1-4:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des pertur-
bations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques – Matériels auxiliaires – Perturbations rayonnées
UIT-T G.117:1996, Dissymétrie par rapport à la terre du point de vue de la transmission
UIT-T O.9:1999, Montages pour la mesure du degré de dissymétrie par rapport à la terre
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 61196-1
s'appliquent.
4 Principes de la méthode d’essai
Le câble (pour les câbles asymétriques) ou une paire de câbles (pour les câbles symétriques)
est alimenté avec la puissance P . En raison du couplage électromagnétique entre le câble ou
la paire de câbles et l’environnement, des ondes de surface se propagent dans les deux sens
le long de la surface de l’écran (ou la surface du câble lorsqu’il n’y a pas d’écran). Un
transformateur de courant de surface est utilisé pour prélever la puissance des ondes de
surface en association avec un absorbeur (généralement un tube de ferrite) pour supprimer les
courants en mode commun indésirables. Ces types d’association sont connus sous le nom de
pinces absorbantes. En se basant sur les valeurs crêtes des courants de surface mesurés, il
est possible de calculer la puissance crête maximale, P , dans le système secondaire
2max
formé par l’écran du câble (ou le câble même) et l’environnement.
62153-4-5 IEC:2006 – 11 –
METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS –
Part 4-5: Electromagnetic Compatibility (EMC) –
Coupling or screening attenuation –
Absorbing clamp method
1 Scope
The absorbing clamp method is suitable to determine the coupling or screening attenuation of
metallic communication cables in the frequency range of 30 MHz to 1 000 MHz. It is an
alternative method to the injection clamp method of IEC 62153-4-3 or the triaxial method of
IEC/ PAS 62338. Due to the undefined outer circuit of this absorbing clamp method, the test
results obtained at different places and laboratories could vary by at least ±6dB.
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.
IEC 61196-1:2005, Coaxial communication cables – Part 1: Generic specification – General,
definitions and requirements
CISPR 16-1-4:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary
equipment – Radiated disturbances
ITU-T G.117:1996, Transmission aspects of unbalance about earth
ITU-T O.9:1999, Measuring arrangements to assess the degree of unbalance about earth
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given IEC 61196-1, apply.
4 Principles of the test method
The cable (for unbalanced cables) or one cable pair (for symmetrical cables) is fed with the
power P . Due to the electromagnetic coupling between the cable or pair and the environment,
surface waves are exited which propagate in both directions along the screen surface (or the
cable surface where there is not a screen). A surface current transformer is used for picking up
the power of the surface waves in combination with an absorber (usually a ferrite tube) to
suppress unwanted common mode currents. These kinds of combinations are known as
absorbing clamps. On the basis of the peak values of the measured surface currents, it is
possible to calculate the maximum peak power, P , in the secondary system formed by the
2max
screen of the cable (or the cable itself) and the environment.
– 12 – 62153-4-5 CEI:2006
On appelle le rapport logarithmique des puissances P et P l’affaiblissement de couplage,
1 2max
qui s’exprime en dB.
Pour les câbles asymétriques (coaxiaux), le résultat de la mesure est l’affaiblissement d’écran.
Pour les câbles symétriques, deux cas doivent être considérés:
a) la puissance perturbatrice est délivrée en mode différentiel: le résultat de la mesure est
l’affaiblissement de couplage, qui est le résultat combiné de l’affaiblissement d’écran et de
l’affaiblissement asymétrique;
b) la puissance perturbatrice est délivrée en mode commun: le résultat de la mesure est
l’affaiblissement d’écran.
Le courant de surface est mesuré en se basant sur un balayage de fréquence avec une pince
stationnaire.
Si on considère l’effet maximal des ondes de surface de l’extrémité la plus proche ou de
l’extrémité la plus éloignée, l’affaiblissement d’écran ou l’affaiblissement de couplage a est
c
défini par:
P
a = 10 log
c 10
max[]P ;P
2n 2f
où
P est la puissance d’entrée du circuit interne de l’échantillon;
P est la puissance crête maximale de couplage de l’extrémité la plus proche;
2n
P est la puissance crête maximale de couplage de l’extrémité la plus éloignée.
2f
5 Mesure
5.1 Equipement
5.1.1 Généralités
Le montage d’essai doit avoir un bruit de fond supérieur d’au moins 6 dB par rapport à la
mesure de l’équipement pour que la valeur soit prise en compte. Cela signifie, par exemple,
qu’un essai doit être effectué avec un équipement dont la plage dynamique est supérieure à
115 dB pour mesurer l’affaiblissement de couplage ou l’affaiblissement d’écran jusqu’à environ
90 dB, lorsque l’on considère l’affaiblissement total d’une pince absorbante et d’un symétriseur
normaux (le cas échéant). La précision des équipements doit être inférieure à ±1 dB.
L’équipement doit être capable de mesurer l’affaiblissement d’écran ou l’affaiblissement de
couplage dans toute la gamme de fréquences de 30 MHz à 1 GHz, sauf indication contraire
dans les spécifications des câbles appropriées.
Le montage de mesure peut être effectué en utilisant un analyseur de réseau vectoriel ou un
générateur de signaux discrets et un récepteur de mesure sélectif.
Une plaque de réflexion métallique verticale doit être placée directement devant le générateur.
La hauteur et la largeur de la plaque doivent être chacune supérieure à 800 mm. La plaque doit
avoir un trou central pour accueillir le câble en essai.
Le montage de mesure pour la puissance émise maximale au niveau de l’extrémité la plus
proche (en utilisant des instruments discrets) est représenté sur la Figure 1 et est constitué de:
a) une pince absorbante avec une gamme de fréquences minimale comprise entre 30 MHz et
1 GHz, se reporter à l’Annexe D de la CISPR 16-1-4. Une autre pince absorbante peut être
nécessaire si des mesures sont effectuées en dehors de cette gamme de fréquences.
62153-4-5 IEC:2006 – 13 –
The logarithmic ratio of the powers P and P is termed coupling attenuation, expressed
1 2max
in dB.
For unbalanced (coaxial) cables, the measurement result is the screening attenuation. For
balanced (symmetrical) cables, we have to consider two cases:
a) disturbing power fed in differential mode: the measurement result is the coupling
attenuation, which is the combined result of both unbalance attenuation and screening
attenuation;
b) disturbing power fed in common mode: the measurement result is the screening
attenuation.
The surface current is measured on a swept-frequency basis with a stationary clamp.
Taking into account the maximum effect of either near or far end surface waves, the coupling
attenuation or screening attenuation a is defined by:
c
P
a = 10 log
c 10
max[]P ;P
2n 2f
where
P is the input power of inner circuit of the sample;
P is the maximum near end coupling peak power;
2n
P is the maximum far end coupling peak power.
2f
5 Measurement
5.1 Equipment
5.1.1 General
The test set-up shall have a noise floor at least 6 dB better than the instrument reading
required for the value to be reported. This means, for instance, that a test with an equipment
dynamic range of at least 115 dB is required for measuring coupling attenuation or screening
attenuation up to approximately 90 dB, when the full attenuation of a normal absorbing clamp
and balun (if applicable) are taken into account. The precision of any equipment shall be better
than ±1 dB.
The equipment shall be capable of measuring coupling attenuation or screening attenuation in
the full frequency range from 30 MHz to 1 GHz if not specified otherwise in the relevant cable
specification.
The measurement set-up can be performed using a vector network analyser or alternatively a
discrete signal generator and selective measuring receiver.
A vertical metallic reflector plate whose height and width shall both be at least 800 mm shall be
placed directly in front of the generator. The plate shall have a central hole to accommodate
the cable under test.
The measuring set-up for the maximum radiated power at the near end (using discrete
instruments) is shown in Figure 1 and consists of:
a) absorbing clamp with a min. frequency range from 30 MHz to 1 GHz, see Annex D of
CISPR 16-1-4. An alternative absorbing clamp may be required if measurements are
performed outside this frequency range;
– 14 – 62153-4-5 CEI:2006
b) un symétriseur pour adapter l’impédance du signal de sortie du générateur asymétrique sur
l’impédance caractéristique du câble symétrique (uniquement pour les câbles symétriques);
c) un absorbeur à ferrite avec une gamme de fréquences minimale comprise entre 30 MHz et
1 GHz et un affaiblissement minimal de 10 dB;
d) une plaque de réflexion (800 mm × 800 mm minimum);
e) un générateur de signaux ou un analyseur de réseau vectoriel avec la même impédance
caractéristique que le port asymétrique du symétriseur (le cas échéant) couplé par un
amplificateur de puissance, si nécessaire, pour les grandes plages dynamiques;
f) un récepteur avec un affaiblisseur à gradins étalonné ou un analyseur de réseau, couplé
par un amplificateur à faible bruit, si nécessaire, pour les grandes plages dynamiques;
g) une imprimante;
h) des réseaux de résistance de charge qui terminent les impédances nominales caracté-
ristiques en mode différentiel et en mode commun (le cas échéant);
i) si les équipements ne respectent pas les exigences pour le niveau de bruit de fond, lorsque
des câbles symétriques et correctement blindés sont mesurés, il est possible d’améliorer la
plage dynamique du montage à l’aide d’un amplificateur externe. L’amplificateur doit être
correctement blindé et le boîtier doit être connecté à la plaque de réflexion. Le gain de
l’amplificateur doit être mesuré et corrigé dans les résultats d’essai. Lorsque le gain de
l’amplificateur est mesuré, des précautions doivent être prises pour ne pas saturer
l’amplificateur. Pour ne pas surcharger l’équipement, un affaiblisseur peut être nécessaire
devant l’entrée de réception pendant la mesure. L’affaiblissement de cet affaiblisseur doit
être mesuré et utilisé pour corriger le résultat.
600 cm ± 10 cm
0 5
6 9
IEC 386/06
Légende
0 Générateur de signaux, impédance de sortie Z
1 Câble en essai, impédance caractéristique nominale Z
2 Circuit externe du câble en essai, impédance Z
3 Pince absorbante, impédance Z
4 Récepteur de mesure
5 Symétriseur (le cas échéant)
6 Transformateur de courant de la pince
7 Câble du récepteur de mesure (le même câble est utilisé pour les mesures et pour l’étalonnage)
8 Absorbeur (tube de ferrite) de la pince, pertes d’insertion >10 dB
9 Absorbeur (ou deuxième pince), pertes d’insertion >10 dB
10 Terminaison du câble en essai
11 Blindage du générateur de signaux et symétriseur si nécessaire pour les grandes plages dynamiques
12 Plaque de réflexion
Figure 1 – Mesure des ondes de surface au niveau de l’extrémité
la plus proche de l’échantillon
62153-4-5 IEC:2006 – 15 –
b) balun for impedance matching of unbalanced generator output signal to balanced cable
characteristic impedance (applicable only for symmetrical cables);
c) ferrite absorber with a min. frequency range from 30 MHz to 1 GHz with a minimum
attenuation of 10 dB;
d) reflector plate (min. 800 mm × 800 mm);
e) signal generator or vector network analyser with the same characteristic impedance as the
unbalanced port of the balun (if applicable), coupled by a power amplifier if necessary for
very high dynamic range requirements;
f) receiver with a calibrated step attenuator or vector network analyser, coupled by a low
noise amplifier if necessary for very high dynamic range requirements;
g) printing facility;
h) load resistance networks which terminates the nominal characteristic common and
differential mode impedances (if applicable);
i) if the equipment
...








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