通知2015年第26号令发布国家无线音频设备25MHz至2000MHz频段技术规范,适用于在越南全境生产、经营此类设备的组织和个人。该规范详细规定了辐射功率、信道带宽、频率误差、杂散发射等技术要求的具体水平。
Đối tượng áp dụng
在越南全境生产和经营25MHz至2000MHz频段无线音频设备的国内外组织和个人。
Các điểm cốt lõi
- 设备需满足所有计划使用的频道的技术规范要求,对于低功率II频段设备,频率偏差为±75kHz。
- 辐射有效功率不得超过3nW e.r.p,在所有频率上,除了发射机载波频率和调制副载波频率外,或者最大场强辐射为30dBuV/m,在测量位置10米处。
- 信道带宽必须在规定的范围内,频率误差对于300Hz到6kHz范围内的频率不超过±5%,对于6kHz到25kHz范围内的频率不超过±3dB。
- 杂散发射不得超过规定限值,所有频率上的辐射有效功率最大为3nW(-55.2dBm),除了发射机载波频率和调制副载波频率。
- 发射机的停机时间必须少于1分钟。
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 积极影响:确保无线音频信号质量,减少干扰和杂散发射,提高信息安全。
- 消极影响:由于技术要求更严格,可能会增加企业的生产成本。
❓ Câu hỏi thường gặp
低功率II频段设备的辐射有效功率是如何规定的?
辐射有效功率不得超过3nW e.r.p,在所有频率上,除了发射机载波频率和调制副载波频率外,或者最大场强辐射为30dBuV/m,在测量位置10米处。
设备的频率误差是如何规定的?
频率误差对于300Hz到6kHz范围内的频率不超过±5%,对于6kHz到25kHz范围内的频率不超过±3dB。
发射机的停机时间应是多少?
发射机的停机时间必须少于1分钟以消除输入音频信号。
低功率II频段设备的辐射有效功率是如何规定的?
辐射有效功率不得超过3nW e.r.p,在所有频率上,除了发射机载波频率和调制副载波频率外,或者最大场强辐射为30dBuV/m,在测量位置10米处。
低功率II频段设备的载波功率是如何规定的?
载波功率不得超过表7中的限值,该功率应在设备检测方公布的功率范围内±3dB。
Toàn văn
通知
颁布家标准在种植业领域。”||| 国家无线电声音设备技术规范
频率范围为25兆赫至2000兆赫兹
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根据2006年6月29日颁布的《标准化法》第三条 实施制度和政策的原则六年 2006;
根据2009年11月23日通过的《电信法》;
根据政府令了 127/2007/NĐ-CP二零零七年八月一日 教育 政府规定关于送 某些条款的《高等教育法》;送 执行《控告法》了 ||| 标准和技术规范 (e)完成四年制课程并为正式党员,在课程期间获得两次或以上“先进战士”称号或在国家或国际竞赛中获得正式奖项;少数民族学生属于非常少民族的学生和由政府选派的学生,以及在非军队学校学习的学生和公安部所属学校的正式党员:授予中尉的比例不超过45%。 和技术规范;
根据2013年10月16日第132/2013/NĐ-CP号政府法令 本通知指导账户的登记和使用;账户冻结、结清;账户余额核对确认;存款利息和服务费收取;适用于在国家金库(以下简称“国库”)登记和使用账户的对象。 ||| 制定国家无线电接收设备标准
遵照关于 科技司司长的意见,
信息和通信部发布本通知,规定 规 (e)完成四年制课程并为正式党员,在课程期间获得两次或以上“先进战士”称号或在国家或国际竞赛中获得正式奖项;少数民族学生属于非常少民族的学生和由政府选派的学生,以及在非军队学校学习的学生和公安部所属学校的正式党员:授予中尉的比例不超过45%。 国家无线电声音设备技术规范频率范围为25兆赫至2000兆赫兹n至25兆赫兹 至2000兆赫兹。
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 本通知附带发布国家无线电声音设备技术规范频率范围为25兆赫至2000兆赫兹(QCVN 91:2015/BTTTT)。
条 2. 本通知自二零一六年四月一日生效。
条 3. 办公厅主任、科技司司长、各部属机关和单位负责人、各省和直辖市信息通信局局长以及与本通知有关的组织和个人负责执行本通知。
|
部长 聂文俊
阮北松 |
国家无线电声音设备技术规范频率范围为25兆赫至2000兆赫兹
国家技术规范关于无线音频设备在25兆赫到2000兆赫兹范围内
第一章 总则
1.1 范围
本规范适用于工作频率范围为25MHz至2000MHz的无线音频设备:
- 无线耳机:
- 无线扬声器,
- 使用模拟调制带宽为300kHz或数字FDMA调制带宽为300kHz、600kHz、1200kHz的个人助听器;
- 车载无线音频设备;
- 个人无线设备;
- 多声道系统中的无线设备;
- 第II频段低功率设备,频率范围从87.5MHz到108MHz(第II频段用于广播业务),使用模拟调制带宽不超过200kHz。
1.2 适用对象
本规范适用于在越南全境从事生产、销售受本规范调整的无线音频设备的组织和个人。
1.3 引用文件
ITU-R BS.559-2(1990)建议书:“LF、MF和HF广播频率保护比的客观测量”。
IEC 60244-13(1991):“无线电发射机测量方法—第13部分:FM音频发射特性”。
ETSI TR 102 273(所有部分)(2001):“电磁兼容性和射频谱问题(ERM);改进测试场地的辐射测量方法及其相应测量不确定度的评估”。
ANSI C63.5(2006):“美国国家标准—用于测量电磁干扰发射的天线校准”。
IEC 60489-3(1988):“移动服务中使用的无线电设备测量方法。第3部分:A3E或F3E发射机”。
1.4 术语解释
1.4.1 分配或适用频段(allocated or applicable band)根据国家无线电频率规划定义的频段。
1.4.2 人工天线(artificial antenna)
经过调整辐射并具有等于被测设备高频输出阻抗的标称阻抗的假负载。该阻抗由设备制造商指定。
1.4.3 信道带宽(channel bandwidth)
包含发射机所需带宽的最大带宽。
1.4.4 无线(cordless)
不需要物理连接的两个或多个实体之间的连接。本规范仅涉及在无线电频率下工作的无线系统。
1.4.5 整体天线(integral antenna)
设计为与设备集成且不使用标准接头,并被视为设备的一部分的天线。
1.4.6 第II频段低功率设备专用整体天线(integral antenna for Band II LPD only)
设计为固定安装并与设备不可分割地结合在一起的天线。
1.4.7 必要带宽(necessary bandwidth)
对于每个发射,在预定条件下确保以所需速度和质量传输信息所需的最小带宽。
1.4.8 名义信道频率(nominal channel frequency)
制造商公布的信道频率。
1.4.9 占用带宽(occupied bandwidth)
在低于下限频率和高于上限频率的频率上平均发射功率低于预先规定的百分比3/2的总平均发射功率的带宽。
如果没有其他规定,选择值为0.5%。
1.4.10 端口(port)
在待测设备(EUT)上的任何连接点,用于连接电缆到设备或将电缆从设备引出。
1.4.11 辐射测量(radiated measurements)
与绝对辐射场值测量相关的测量。
1.4.12 带外发射(spurious emission)
在必要带宽之外的一个或多个频率上的发射,这些发射可以衰减但不会影响相应的信息传输。带外发射包括谐波发射、寄生发射、调制交叉产物和频率转换产物,但不包括带外发射。
1.4.13 第II频段低功率设备(Low Power Device in Band II)
1.5. 符号
在第II频段(87.5MHz至108MHz)用于广播业务的短距离低功率FM发射机,用于提供个人音频设备(包括移动电话和汽车娱乐系统或家庭娱乐系统)之间的无线连接。
λ 波长
dBc 相对于载波功率的分贝
E 场强
fc 载波频率
1.6. 缩写
fo 工作频率
ac 交流电
B 信道带宽
BN 必要带宽
CW 连续波
dc 直流电
e.r.p 有效辐射功率
e.i.r.p 等效全向辐射功率
EUT 待测设备
FDMA 频分多址
FM 频率调制
HF 高频
LF 低频
OATS 开放区域测试场地
RBW 分辨带宽
RF 无线电频率
SINAD (信号+噪声+失真)与(噪声+失真)的比值
SRD 短距离设备
Tx 发射机
VBW 视频带宽
VSWR 电压驻波比
第二章 技术要求
2.1. 一般要求
2.1.1. 测试设备的要求
需要测试的设备必须满足本标准的所有要求,适用于所有计划使用的频道。
拥有需要测试设备的一方应具备设备测试程序。
拥有需要测试设备的一方应明确指出设备被允许工作的频率范围。
拥有需要测试设备的一方应提供与接口相关的所有信息,并提供任何必要的工具、连接器以供:
- 连接到直流电源;
- 连接模拟音频;
- 设置发射机偏移;和
- 在正常工作模式下设置输入信号电平和输入音频电平,而不是使用500 Hz(或对于II频段的LPD设备使用1 KHz)正弦波输入信号。制造商必须公布其他调整设置,以确保不会影响测量的有效性。
对于用低功率II频段设备替换集成设备的情况,需要创建一个包含正弦波信号的数据文件来刺激发射机输入。这些信号的幅度可以改变(但每个信号的幅度相同),以便精确调整发射机输出载波频率的偏移±75 kHz。
除了技术文件外,拥有需要测试设备的一方还应提供操作手册,其内容应与样品设备的操作手册相似。
为了简化并统一制造商和实验室之间的测试方法,所有规定的样品设备的测试都必须遵循本标准,从2.1.1.1到2.1.1.6.2。
2.1.1.1. 选择待测设备
拥有需要测试设备的一方应提供待测设备的样品。
待测设备应该是生产模型中的典型设备。
2.1.1.2. 定义同步带宽和预设频道带宽
同步带宽是指接收机或发射机可以在不进行物理电路更改的情况下通过单频振荡器编程和/或重新同步以运行的频率范围,除了以下更改:
- 程序ROM存储器。
- 晶体。
- 频率设定元件(在接收机和发射机中)。这些元件用户无法调整。
预设频道带宽是由制造商定义的固定频率范围,在此范围内接收机和发射机可以在无需重新编程或重新同步的情况下运行。
当将设备送至合规测试时,拥有需要测试设备的一方应报告接收机和发射机的同步带宽。拥有需要测试设备的一方还应提供接收机和发射机的预设频道带宽(这两个带宽可能不同)。
对于II频段的低功率设备(LPD),发射机的频率范围必须在87.6 MHz到107.9 MHz之间。
2.1.1.3. 同步带宽
接收机和发射机的同步带宽可以不同,但必须在规定频段内。
2.1.1.4. 选择测试频率
制造商应根据第2.1.1.5至2.1.1.7节选择测试频率。在选择测试频率时,制造商必须确保所选频率位于一个或多个国家规定的频段内。
对于II频段的低功率设备,发射机的载波频率必须在87.6 MHz到107.9 MHz之间,应选择产生最大辐射功率的频率。
2.1.1.4.1. 单频道设备测试
在同步带宽的中心频率的B/2范围内(B为频道带宽)对一个频道进行全面测试。
2.1.1.4.2. 双频道设备测试
测试设备的一方应提供待测设备的样品,并对两个频道进行全面测试。
上频道的频率应在预设频道带宽的最高8/2频率范围内。下频道的频率应在预设频道带宽的最低B/2频率范围内。所有测试都必须在两个频道上进行。
2.1.1.4.3. 多频道设备测试(超过两个频道)
测试设备的一方应提供一个测试设备样品,以允许在三个频道上进行全面测试。测试设备样品的预设频道带宽的中心频率应对应于设备的同步带宽的中心频率。
在预设频道带宽的中心频率、最高频率和最低频率的B/2范围内进行全面测试。
2.1.1.5. 外部调频设备测试
测试设备的一方应提供一个允许在整个频段上进行全面测试的待测设备样品,该样品允许外部调频。
必须在设备的同步带宽的两端执行以下测试:
- 第2.2.3节:频率误差;
- 第2.2.4节:载波功率;
- 第2.2.5节:频道带宽。
必须在设备的同步带宽的中间频率执行以下测试:
- 第2.2.6节:假发射;
- 第2.2.7节:无线语音发射机的开启和关闭。
2.1.1.6. 内置天线设备测试
为了方便相关测试,可以使用第2.1.3.2节描述的测试适配器,或者使用具有内部RF端口的设备,该端口可以永久或临时连接外部端口。
本节不适用于II频段低功率设备。
2.1.1.6.1. 具有一个固定内置射频端口的设备
设备方需展示其设备中固定内置射频端口的使用方法及其图示,并将此记录在测试报告中。
2.1.1.6.2. 具有一个临时连接射频端口的设备
设备方需向测试实验室提供两份待测设备样品,一份带有临时连接的500欧姆射频端口(天线已拆卸),另一份带有连接天线。每份待测设备样品用于相应的测量。
设备方需提供具有临时连接射频端口的设备及其图示。使用临时连接射频端口有助于测量的进行,该情况也必须记录在测试报告中。增加一个临时连接射频端口不会影响EUT的性能。
2.1.2. 测试条件、电源和环境温度
2.1.2.1. 测试条件
测量应在正常测试条件下进行,除非要求在极限条件下进行测量。
测试条件和测量方法应与第2.1.2.2至2.1.2.3.2.3节的规定相同。
2.1.2.2. 测试电源
在校准测量中,被测设备的电源应由能够提供如第2.1.2.3.2节所述测试电压的测试电源替代。测试电源的内部阻抗应足够小,以不影响测量结果。测试电源的电压应在被测设备的输入端测量。
对于使用电池运行的设备,在测试时应将电池从设备中取出,测试电源应连接到设备与电池之间的接触点。在进行辐射测量时,应布置外部电源线,使其不对测量产生影响。如果需要将设备中的外部电源替换为规定电压的内部电池,则应在测试报告中记录。
如果设备通过电源线或插座供电,则测试电压应在电源线与被测设备的连接点处测量。
在测试过程中,确保电源电压偏差在±1%范围内,相对于每次测量开始时的电压值。偏差值可能对某些测量是极限值。如果使用外部电池,则在测试过程中,确保电源电压偏差在±1%范围内,相对于每次测量开始时的电压值。
2.1.2.3. 测试条件
a) 测试环境
- 制造商公布的正常工作环境;
- 制造商公布的正常工作电源电压。
b) 测试频率
- 最低工作频率,
- 最高工作频率;
- 最低和最高工作频率之间的中间频率。
2.1.2.3.1. 温度和湿度
- 温度:+15°C到+35°C;
- 相对湿度:20%到75%。
如果无法按照上述条件进行测试,则应在测试结果报告中明确记录实际环境的温度和相对湿度值。
2.1.2.3.2. 测试电源
2.1.2.3.2.1. 网络电压
对于浮置网络电压的设备,测试电压应为额定电压。设备供应商应对每个具体设备申报额定电压。
对于交流网络电压,测试电源频率应在49 Hz到51 Hz之间。
2.1.2.3.2.2. 镉镍电池
当无线设备使用镉镍电池时,电池的额定测试电压应为1.2 V。
2.1.2.3.2.3. 其他电源
对于使用其他电源或类型电池(原电池或二次电池)的设备,测试电压应为制造商在用户手册中申报并经测试室认可的电压值。这些值应在测试结果报告中记录。
2.1.3. 通用条件
第2.1.3.1至2.1.3.5节不适用于II频段低功率设备。
2.1.3.1. 正常调制测试
条制测检正常产生的定频偏正弦信号为500Hz的低频信号,按照制造商的规定设置发射机的声音电平。
对于具有数字音频输入系统的系统,此测试信号必须通过组合测量盒传输。
需要进行测量的设备的一方必须提供足够的关于接口和用于测量的组合测量盒的细节。
为了根据2.2.3.3节所述的方法确定发射机所需的带宽,必须使用ITU-R BS.599-2建议中规定的彩色噪声源。图1显示了频率分布。该噪声由一个白色噪声源产生,该噪声源是由被动滤波器生成的。图2展示了被动滤波器。


2.1.3.2. 测量组合盒
需要进行测量的设备的一方必须提供一个测量组合盒以对样品进行测量,特别是在数字设备的情况下。
在所有情况下,测量组合盒必须具备:
- 外部电源连接线;
- 模拟音频接口(对于数字系统,此接口是复合接口)。
如果设备使用内置天线,则应使用带有无线电频率组合装置的组合测量盒,该装置与内置天线的设备结合在一起,在EUT的所有工作频率上将内置天线与RF端口浮接。用于辐射测量的组合测量盒。
测量组合盒的技术特性必须包括以下基本参数:
- 连接到RF组合器的电路必须包含非线性或被动元件:
- 测量组合盒的组合损耗不会影响测量结果;
浮接组合损耗不应受测量组合盒的位置影响,也不应受到附近人员或物体的影响;
- 当被测设备移动或更换时,浮接组合损耗可以再现;
- 组合损耗在环境条件变化时不发生变化。
2.1.3.3. 测量位置和辐射布置
测量位置的确定和辐射布置方案如附录A所示。
2.1.3.4. 发射机的工作模式
在测量期间,发射机必须处于未调制状态。获得未调制载波频率或特殊调制形式的方法必须由制造商和测试实验室协商确定,并记录在测试报告中。这可能需要设备内部的临时更改。如果没有未调制信号,则必须测量峰值功率。制造商必须明确说明根据2.2.4和2.2.5节的测量方法。
2.1.3.5. 发射机输入端的测量信号布置
从标准阻抗的信号发生器产生的标准频率偏移信号在除另有规定外的所有音频输入连接处应用。
对于数字系统,如2.1.3.1节所规定的标准输入信号,必须从标准阻抗的信号发生器在测量组合盒的音频输入端提供。
2.1.4. 测量结果分析
测量结果分析记录在测试报告中,如下所述:
a) 将测量值与相应的限值进行比较,以确定设备是否满足本标准规定的最低要求。
b) 每个参数测量的不确定度值必须在测量结果中明确记录。
c) 每次测量的不确定度值必须等于或低于表1中的值。
2.1.5. 测量不确定度
2.1.5.1. 当测量不确定度等于或小于可接受的最大测量不确定度时,评估被测设备是否符合要求。
测试结果解释以及测量值与本标准中相应限值的比较如下:
a) 当测量值不超过限值时,EUT符合本标准的要求;
b) 当测量值超过限值时,EUT不符合本标准的要求;
c) 测量后的计算不确定度必须记录在测试报告中;
d) 计算的不确定度可能是测量值中的最大值,也可能是特定测量尚未计算的不确定度。必须在测试报告中记录测量方法和计算过程。
2.1.5.2. 当测量不确定度大于可接受的最大测量不确定度时,评估被测设备是否符合要求。
测试结果解释以及测量值与本标准中相应限值的比较如下:
a) 当测量值加上允许的最大不确定度与计算的不确定度之差不超过限值时,EUT符合本标准的要求,
b) 当测量值加上允许的最大不确定度与计算的不确定度之差超过限值时,EUT不符合本标准的要求;
c) 测量后的计算不确定度必须记录在测试报告中;
d) 计算的不确定度可能是测量值中的最大值,也可能是特定测量尚未计算的不确定度。必须在测试报告中记录测量方法和计算过程。
2.1.5.3. 无线音频设备和无线麦克风的最大允许测量不确定度
表1规定了无线音频设备和无线麦克风的允许最大测量不确定度,除非本标准中有其他指示。
表1. 无线音频设备和无线麦克风的最大允许测量不确定度
< ±1 x 10⁻⁷
|
声压级 |
低频输出功率 |
| < ±0.5 dB | 辐射RF功率 |
| < ±6 dB | 使用测量组合盒的RF功率 |
| < ±0.75 dB | 最大频率漂移: |
| - 在300 Hz到6 kHz范围内 | |
| - 在6 kHz到25 kHz范围内 | < ±5 % |
| < ±3 dB | 频率偏移限制 |
| 发射机发射,至12.75 GHz | < ±5 % |
| 接收机发射,至12.75 GHz | < ±6 % |
| 发射机关闭时间过度 | < ±6 % |
| 关机过渡时间 | < ±5 % |
测量不确定度值应按照TR 100 028中描述的方法确定,并且应对应于扩展因子(覆盖因子)k-1.96或k-2(这些覆盖因子分别对应于实际测量不确定度分布为正态分布(高斯分布)时的95%和95.45%置信水平)。表1中的测量不确定度值是基于这些覆盖因子计算得出的。
必须公布具体使用的覆盖因子,以确定测量不确定度。
2.1.5.4. 第二频段塔功率设备的最大允许测量不确定度
表2规定了第二低频段功率设备测量参数的最大允许测量不确定度。
表2. 第二频段塔功率设备的最大允许测量不确定度
|
参数 |
测量不确定度 |
|
辐射有效功率 |
使用测量组合盒的RF功率 |
|
占用带宽 |
< ±6 % |
|
频率误差 |
±100 Hz |
|
发射机停机时间 |
< ±10 % |
|
假辐射反射 |
使用测量组合盒的RF功率 |
测量不确定度值应按照TR 100 028中描述的方法确定,并且应对应于扩展因子(覆盖因子)k-1.96或k-2(这些覆盖因子分别对应于实际测量不确定度分布为正态分布(高斯分布)时的95%和95.45%置信水平)。表2是基于这些覆盖因子计算得出的。
必须公布具体使用的覆盖因子,以确定测量不确定度。
2.2. 对发射机的测量方法和限值
所有测量必须在正常条件下进行,除非另有规定。
2.2.1. 第二频段低功率塔功率设备的基本要求
第二频段低功率设备必须满足以下要求:
- 第二频段低功率设备必须在1分钟内停止发射,以消除音频调制。
- 第二频段低功率设备必须有一个“集成天线”(见1.4.6节)。
第二频段低功率设备的用户界面应允许选择至少在88.1 MHz到107.9 MHz频段内的任意频率,最多在87.6 MHz到107.9 MHz频段内的频率,步长如下:
- 第二频段低功率设备必须在规定的频段内工作,步长为50 kHz、100 kHz或200 kHz。
- 必须有一种测量模式,允许连续传输载波信号而无需对输入音频信号进行调制。
2.2.2. 第二频段塔功率设备发射参数的测量方法和限值
下列各点规定了本标准中单独的测量要求和限值。
测量辐射功率和假辐射功率必须在天线的垂直极化和水平极化下进行。
第二频段低功率设备应像使用电池供电的设备一样进行测量,除非设备具有固定连接到外部电源的接口(参见附录A和附录F)。
连接到外部电源的设备应按此方法进行测量。
制造商应在通过专用电源线将发射机连接到汽车电源时向用户提供安装指南。
2.2.2.1. 测量位置和辐射布置
测量应在消声室范围内从最小3米到最大10米的距离处进行。用于测量的天线应放置在1.5米的高度,EUT的天线应放置在同一高度的旋转台上。
通常在10米距离处进行测量,但根据低功率设备测量的实际情况,可以在消声室范围内的其他距离处进行测量。在这种情况下,限值应根据以下公式调整:
Limit (xm) = Limit (10 m) + 20 log (10/x)
其中:x 是距离
天线尺寸小于1/10,因此在3米距离处进行的测量比在20³/h处进行的测量更好,结果被视为远场测量。详见附录D、E和F。
为了进行测量,所有临时电源电缆必须按照A.2.3的规定安装。
附录F展示了安装在卡车上的第二频段低功率设备通过电源线和电源转换器供电的测量布置示例。
2.2.2.2. 测量调制
EUT应由1 kHz正弦信号调制,EUT应为每个立体声通道输入提供制造商规定的电源,以使发射机载波频率偏移±75 kHz。
主要说明:对于集成(或组合)设备,需要生成1 kHz正弦立体声或单声道信号(相当于立体声幅度),以与发射机输入同步。信号幅度可以调整,以便精确调节发射机输出载波频率偏移±75 kHz。
2.2.2.3. 辐射有效功率
2.2.2.3.1. 定义
在制造商规定的特定操作条件下,发射机辐射的有效载波功率。
2.2.2.3.2. 限值
辐射有效功率必须符合表3中的限值。
表3. 辐射有效功率限值
| 辐射功率限值 | 10米处的电场强度辐射 | 3米处的电场强度辐射 |
|
50 nW e.r.p (-43 dBm e.r.p) |
42.2 dBuV/m |
52.2 dBuV/m |
2.2.2.3.3. 测量方法
按照2.2.2.1的规定将被测设备(EUT)置于测量位置。
按照2.2.2.2的规定对EUT应用测量调制。
调整调制测量的频偏范围,以达到275kHz的频率偏差。
雷达接收机和频谱分析仪必须按照以下设置:
- 分辨带宽:10kHz;
- 视频带宽=30kHz;
- 频率范围:500kHz;
- 波峰因数:均方根(rms);
- 显示模式:最大值。
此符合性测试必须在输出功率最大的频率下进行。
断开音频调制输入到发射机,并在测量频率下使用雷达接收机/频谱分析仪测量载波功率。
主席:断开音频输入允许使用雷达接收机/频谱分析仪测量调频(FM)载波功率。
2.2.2.3.4. 测量不确定度
测量有效辐射功率的最大不确定度为±6dB。
2.2.2.4. 带宽占用
2.2.2.4.1. 定义
发射机在信道表和超出要求的带宽内辐射的带宽称为占用带宽。通常,占用带宽被称为发射机的频谱掩模。
2.2.2.4.2. 限制
发射机的频谱掩模必须遵循表4的规定。
表4. 发射机的频谱掩模
|
载波频率偏移 |
辐射功率限值(e.r.p) |
10米处的场强 |
3米处的场强 |
|---|---|---|---|
|
-120kHz |
3nW(参见注释) |
30dBμV/m |
40dBμV/m |
|
-75kHz |
50nW |
42.2dBμV/m |
52.2dBμV/m |
|
-50kHz |
50nW |
42.2dBμV/m |
52.2dBμV/m |
|
+50kHz |
50nW |
42.2dBμV/m |
52.2dBμV/m |
|
+75kHz |
50nW |
42.2dBμV/m |
52.2dBμV/m |
|
+120kHz |
3nW(参见注释) |
30dBμV/m |
40dBμV/m |
注释:附录D提供了假辐射发射的限值。假辐射发射可以像有效辐射功率(e.r.p)一样测量,使用适当的替代方法和校准好的天线,在远场条件下进行测量(参见附录E)。然而,测量必须在无反射室中进行,无需考虑高度。
2.2.2.4.3. 测量方法
将待测设备(EUT)放置在测量位置,如2.2.2.1所述。
按照2.2.2.2的规定对EUT应用测量调制。
调整调制测量的频偏范围,以达到±75kHz的频率偏差。
雷达接收机和频谱分析仪必须按照以下设置:
- 分辨带宽:10kHz;
- 视频带宽≥30kHz;
- 频率范围:500kHz;
- 波峰因数:均方根(rms);
- 显示模式:最大值。
此符合性测试必须在输出功率最大的频率下进行。
2.2.2.4.4. 测量不确定度
辐射发射的最大测量不确定度为16dB。
2.2.2.5. 频率误差
2.2.2.5.1. 定义
频率误差(Hz)是未调制载波频率与发射机标称频率之间的差异。
2.2.2.5.2. 限制
频率误差不得超过发射机标称频率±10kHz。
2.2.2.5.3. 测量方法
将待测设备(EUT)放置在测量位置,如2.2.2.1所述。
按照2.2.2.2对EUT应用调制测量。
调整调制测量的频偏范围,以达到175kHz的频率偏差。
雷达接收机和频谱分析仪必须按照以下设置:
- 分辨带宽:10kHz;
视频带宽≥30kHz;
- 频率范围:500kHz;
- 波峰因数:均方根(rms);
- 显示模式:正常。
此符合性测试必须在EUT的频段内的上、中、下频道频率上进行。
断开音频调制输入到发射机,并在测量频率下使用雷达接收机/频谱分析仪测量载波功率。
主席:断开音频输入允许使用雷达接收机/频谱分析仪测量调频(FM)载波功率。
比较测量得到的频率与标称频率。
2.2.2.5.4. 测量不确定度
频率测量的最大不确定度为±100Hz。
2.2.2.6. 发射机停机时间
2.2.2.6.1. 定义
从音频信号输入中断到发射机停止发射或发射机降低辐射功率至3nWe.r.p的时间。
2.2.2.6.2. 限制
发射机必须在1分钟内停止发射以消除音频信号输入。
2.2.2.6.3. 测量方法
将待测设备(EUT)放置在测量位置,如2.2.2.1所述。
按照2.2.2.2的规定对EUT应用测量调制。
调整调制测量的频偏范围,以达到175kHz的频率偏差。
雷达接收机和频谱分析仪必须按照以下设置:
- 分辨带宽:10kHz;
- 视频带宽≥30kHz;
- 频率范围:500kHz;
- 波峰因数:均方根(rms);
- 显示模式:正常。
此符合性测试必须在输出功率最大的频率下进行。
在测量频率下,必须测量音频中断和发射机关闭之间的时间。记录关闭时间。关闭时的辐射功率不得超过3nWe.r.p。
2.2.2.6.4. 测量不确定度
发射机停机时间的最大测量不确定度为±10秒。
2.2.2.7. 假辐射发射
2.2.2.7.1. 定义
假辐射:参见第1.4.12节。
2.2.2.7.2. 限制
2.2.2.7.2.1. 低功率II类设备
- 最大有效辐射功率为3nW(-55.2dBm),适用于所有频率,除了发射机载波频率和辅助调制元件,或者
- 最大场强为30dBuV/m,在10米测量点(参见附录D和E)。
2.2.2.7.2.2. 组合设备
对于组合设备,例如II类低功率设备在蜂窝电话或其他通信设备中的情况,假辐射的有效辐射功率测量应根据适用的标准进行(例如,UMTS适用EN 301 908-1标准,GSM适用EN 301 511标准等)。
II类低功率设备的假辐射应在相同的测试条件下测量,并基于主要设备的限值。当主要设备处于空闲状态时,应用主要设备的限值来确定II类低功率设备的假辐射限值,排除围绕所需信号的频段。
2.2.2.7.3. 测量方法
将待测设备放置在测量位置,如2.2.2.1所述。
按照2.2.2.2的规定对EUT应用测量调制。
调整调制测量的频偏范围,以达到175kHz的频率偏差。
雷达接收机和频谱分析仪必须按照以下设置:
- 分辨带宽:100kHz;
- 视频带宽≥100kHz;
- 波峰因数:均方根(rms);
- 显示模式:最大值。
假辐射应在30MHz到1GHz的频段内测量,测量结果必须记录在测试报告中。
2.2.2.7.4. 测量不确定度
II类低功率设备的假辐射测量的最大不确定度为10dB。
对于组合设备,其测量不确定度应根据适用的主要设备标准规定。
2.2.3. 频率误差
本节不适用于II频段低功率设备。
2.2.3.1. 定义
频率误差(Hz)是未调制载波频率与信道标称频率之间的差异。测量应在正常测试条件下进行。
2.2.3.2. 限值
正常温度下的频率误差限值见表5。
表5. 频率误差限值
|
频率低于1GHz |
频率高于1GHz |
|---|---|
|
±60ppm |
±35ppm |
2.2.3.3. 测量方法
使用置于测试箱中的发射机(参见2.1.3.2)测量载波频率,该测试箱配有假天线。对于具有外部频率控制装置的设备,标称频率应在每个调整范围的边界处按正常测试条件测量(参见2.2.5.4节)。
测量应在正常测试条件下进行(参见2.1.2.3)。
2.2.4. 网络载波功率
本节不适用于II频段低功率设备。
2.2.4.1. 定义
发射机的载波功率是在确定测量条件下(参见第2.1.3.4和2.1.3.5节)在最大场强方向上的有效辐射功率,如果可能的话,无需调制。输出功率是制造商公布的载波功率。
2.2.4.2. 集成天线设备的测量方法
2.2.4.2.1. 在正常测试条件下的测量方法
在满足第2.1.3.3节规定的测试位置要求的情况下,设备应放置在一个支架上,并置于以下位置之一:
- 对于内置天线的设备,应将设备垂直放置,接近其通常使用的垂直方向。
- 对于外置网格天线的设备,应将天线垂直放置。
- 对于非网格外置天线的设备,天线应垂直放置,靠近不导电的支架。
打开发射机,如果可能的话,将其设置为无调制状态,并调整接收机的频率到待测发射机的频率。将测试天线的方向调整为垂直极化,并改变测试天线的高度范围,直到接收机接收到最大的信号强度。然后,将测试天线的方向调整为水平极化,并改变测试天线的高度范围,直到接收机接收到最大的信号强度。
对于无法产生未调制载波功率的发射机,使用能够显示峰值功率包络或通过特殊函数计算并使用校正系数或其他手段的频谱分析仪进行峰值功率测量。
将发射机在水平面内旋转360度,直到接收机接收到最大信号强度。
主席:此值可能小于超出规定高度限制时获得的值。
用附录A.1.3中所述的替代天线替换发射机,并提升或降低天线以获得最大信号强度。调整替代天线的信号电平,使其与从接收机获得的发射机电平相等或相当。
载波功率等于分配给替代天线的功率,必要时可以增加。
进行水平极化检查,确保获得最大信号。
如果获得更大的值,则应在测试报告中记录下来。
对于无法产生未调制载波功率的发射机,使用具有以下参数的频谱分析仪进行峰值功率测量:
表6. 载波功率测量参数
频率高于1GHz
|
频率低于1GHz |
发射机的标称频率:(f₀ - 1MHz 到 (f₀ + 1)MHz) |
|
|---|---|---|
|
中心频率 |
(f₀ - 3MHz 至 (f₀ + 3)MHz) |
频率范围 |
|
分辨带宽 |
||
|
3MHz |
1MHz |
视频带宽 |
|
解调模式 |
1MHz |
视频带宽 |
|
显示模式 |
顶点 |
顶点 |
|
峰值保持 |
在正常测试条件下(参见第2.1.2.3节),载波功率不得超过表7中的限值。 |
在正常测试条件下(参见第2.1.2.3节),载波功率不得超过表7中的限值。 |
- 直接在射频(RF)或中频(IF)上取样;
表7. 载波功率
频段
|
最大辐射功率 |
信道间隔 |
1795至1800MHz |
|---|---|---|
|
20mW ERP |
无 |
87.5至108.0MHz |
|
50nW ERP |
200kHz |
在正常测试条件下,被测设备的功率必须在±3dB范围内,且不超过表7中的数值。测量的功率和制造商公布的功率值必须记录在测试报告中。 |
2.2.5. 信道带宽
信道带宽(B)是指包含发射机所需带宽的最大带宽。发射机所需的带宽必须在第2.2.5.2节规定的测试条件下进行测量。
本节不适用于II频段低功率设备。
三阶及更高阶的两个RF干扰信号的混频可能会在所需信道频带内产生干扰信号。互调抑制指标用于评估设备保持所需频率并避免内部干扰的能力。
对于ITU-R BS 559-2建议书中描述的噪声源,在IEC 60244-13规定的15kHz带宽限制下,输入音频信号的频率偏移必须根据制造商公布的数据进行调整。如果制造商没有公布频率偏移,则必须使用500Hz的标准输入信号电平。数字系统必须通过一个测试盒进行测量;模拟输入信号到测试盒。低频输入信号电平必须增加,直到在频率偏移计上获得最大峰偏值。
所需信号如附录B中的B.7所述应用于适当的频率,遵循附录B中的B.6。
然后将输入信号电平增加10dB。使用频谱分析仪测量发射机的RF输出频谱,频谱分析仪的测量参数设置如表8所示。
表8. 必需带宽测量参数
fc: 发射机的标称频率(Tx)
|
频率低于1GHz |
发射机的标称频率:(f₀ - 1MHz 到 (f₀ + 1)MHz) |
|
|---|---|---|
|
中心频率 |
fc - 1MHz 到 fc + 1MHz |
|
|
分辨带宽 |
fc - 3MHz 到 fc + 3MHz |
3kHz |
|
3MHz |
1kHz |
注释1:如果发射机结合了任何编码通道或信号通道(例如,可接受斜率的信号音到信号路径)。 |
|
解调模式 |
1kHz |
注释1:如果发射机结合了任何编码通道或信号通道(例如,可接受斜率的信号音到信号路径)。 |
|
显示模式 |
顶点 |
顶点 |
|
峰值保持 |
在正常测试条件下(参见第2.1.2.3节),载波功率不得超过表7中的限值。 |
在正常测试条件下(参见第2.1.2.3节),载波功率不得超过表7中的限值。 |
注释2:如果发射机结合了多个音频输入,例如立体声系统,则对于每个显示频率的通道,使用f = 16.5相对于第一个输入。
注释3:频谱分析仪的参考电平不应设置得过高。对于无法在高功率发射位置达到的设备,测试方必须有补充的方法。
发射机的输出频谱必须符合图3或图4定义的掩模,其中B是信道带宽。
2.2.5.3. 限值
2.2.5.4. 频带边界的限值
占用频带内的频谱掩模值必须大于表9中的值。
表9. 频带边界限值
对于低于1GHz的设备
|
对于高于1GHz的设备 |
在分配的频率边缘,测量的平均分离度限值小于两个值 |
|
|---|---|---|
|
-46dBc |
-50dBc |
对于可调频率的设备,预设信道的频率范围必须限制在满足第2.2.3节规定的正常测试条件下最大频率误差的要求。 |
对于具有外部频率控制的设备,长调谐范围必须限制在满足第2.2.3节规定的正常测试条件下最大频率误差的要求。
发射机的工作模式规定在第2.1.4.4节。
fc: 发射机载波频率

图3. 适用于模拟调制或数字调制系统的频谱掩模,B = 300kHz
图3. 类似或数字调制系统具有B=300kHz的频谱掩模
发射机的噪声测量方法按照2.2.5.2进行。在频率fc±300kHz处,掩模值为-46dBc,通过平均分光计测量。

图3. 适用于模拟调制或数字调制系统的频谱掩模,B = 300kHz
图4. 带宽B为600kHz和1200kHz的系统调制发射掩模图
发射机的噪声测量方法按照2.2.5.2进行。在频率fc±"B"kHz处,掩模值为-50dBc,通过平均分光计测量。
2.2.6. 伪发射和外壳辐射
对于低功率II频段设备,参见2.2.2.7节
2.2.6.2.指标
伪发射:参见1.4.12节
2.2.6.2. 有效辐射功率测量方法
测量位置应满足附录A中的规定要求,样品设备必须放置在非导电支架上,并达到规定的高度。发射机应在无调制载波功率下运行,载波功率如2.2.4节所述。
测量天线和接收机将检测到任何伪发射成分,通过以下指定的频率范围,但不包括通道中发射机预期工作频率的2xB(B是带宽)的频率范围。
主席:排除频带的规定测量方法在2.2.5.3节中描述。接收机测量应调整到表10中规定的频率范围。
表10. 频率范围
|
最大辐射功率 |
下限频率 |
上限频率 |
|---|---|---|
|
9kHz至100MHz |
9kHz |
1GHz |
|
100MHz至300MHz |
9kHz |
两百三 |
|
300MHz至600MHz |
30MHz |
3GHz |
|
600MHz至2GHz |
30MHz |
两百三 |
在每个检测到伪发射成分的频率点,必须旋转样品设备以获得最大响应,该伪发射成分的有效辐射功率通过替代测量确定。
如果发射机具有备用模式,则测量必须在备用模式下进行。
设备的动态范围是指从最小输入信号电平到最大输入信号电平之间的范围,在此范围内,接收机输出端的符号错误率不超过规定值。
伪发射功率不得超过表11中给出的限制。
表11. 伪发射功率限制
|
状态 |
47MHz至74MHz87.5MHz至118MHz174MHz至230MHz470MHz至862MHz |
低于1000MHz的频率 |
超过1000MHz的频率 |
|---|---|---|---|
|
运行 |
4nW |
250nW |
1μW |
|
预留 |
2nW |
2nW |
20nW |
接收机测量通常使用选频电压表或频谱仪,配备峰值分光计。接收机测量带宽规定在表12中。
表12. 接收机测量带宽
|
频率 |
接收机测量带宽 |
|---|---|
|
25MHz至<30MHz |
10kHz |
|
30MHz至1000MHz |
5.05 MHz ≤ f_offset < 10.05 MHz |
|
>1000MHz |
1MHz |
2.2.7. 无线广播发射机开关关闭接收机不适用于低功率II频段设备或无线麦克风。
2.2.7.1 定义
发射机必须安装一个装置,确保在有音频输入信号后一段时间内自动关闭RF载波。
输入接收机的信号必须按照附录B的B.5节的规定连接。
发射机输入必须连接到一个音频输入信号的功率计。当没有音频输入信号时,定时器开始记录时间和功率水平。当停止定时器时,记录新的时间间隔和功率水平。
2.2.7.3. 限制
在失去音频输入信号后的5分钟内,输出功率必须降低到-20dB以下。
2.3. 接收机的测量方法和限值
本部分不适用于低功率II频段设备。
2.3.1. 伪发射和无线电辐射
2.3.1.1. 定义
接收机的伪发射是在任意频率由接收机及其天线、放大器、转换器或滤波器产生的发射。
伪发射水平的测量包括:a) 外部RF端口的功率水平和b) 设备在从外壳和结构(外壳辐射)或c) 设备在从外壳和集成天线的辐射功率,对于手持设备,如果它有一个外部RF端口。
2.3.1.2. 限制
伪发射功率不得超过表13中规定的限值。
表13. 接收机伪发射限值
|
测量 |
25MHz至1000MHz的频率范围 |
高于1000MHz的频率 |
|---|---|---|
|
e.r.p |
2nW |
20nW |
2.3.1.3. 外壳功率水平的测量方法
本方法适用于具有外部RF端口的设备。接收机测量的外部RF端口必须连接到测量接收机(参见2.2.6.4节)。测量接收机必须放置并调整到表14中规定的频率范围内。
表14. 频率范围
|
最大辐射功率 |
下限频率 |
上限频率 |
|---|---|---|
|
9kHz至100MHz |
9kHz |
1GHz |
|
100kHz至300MHz |
9kHz |
两百三 |
|
300MHz至600MHz |
30MHz |
3GHz |
|
600MHz至2GHz |
30MHz |
二百五 |
在每个检测到伪发射的频率点,记录的功率水平是已确定的伪发射水平。
2.3.1.4. 外壳有效辐射功率的测量方法
本方法适用于具有外部RF端口的设备。
根据附录A选择的测量位置,设备必须放置在一个非导电桌面上,并达到规定的高度,在制造商提供的最接近正常使用的位置。
测试天线必须垂直极化放置,测试天线长度根据接收机的即时频率选择(参见2.2.6.4节)。测试天线的输出必须连接到测量接收机。接收机必须根据2.3.1.3节调整。在每个检测到伪发射成分的频率点,调整测试天线的高度,直到接收到的最大信号强度。如果使用A.1.1节的测量位置,则不需要改变天线的高度。然后将接收机旋转360度,直到测量接收机接收到最大信号强度。记录测量接收机接收到的最大信号强度。
将接收机替换为A.1.5节规定的替代天线。替代天线必须垂直极化,并根据接收到的伪发射成分频率调整天线长度。将替代天线连接到已校准的信号发生器。
接下来,信号发生器产生接收到的伪发射成分信号。如有必要,可以调整接收机测量的输入衰减器以提高接收机测量的灵敏度。
调整测试天线的高度,在规定的高度范围内,以确保接收到最大信号。
调整天线替代输入信号的电平,使得接收机测量指示的信号电平与测量假发射部分时记录的信号电平一致,该记录已根据接收机测量输入损耗的变化进行了调整。
记录替代天线输入信号的电平为功率电平,并根据接收机测量输入损耗的变化进行调整。
重复使用测试天线和水平极化定向的替代天线进行测量。
假发射部分的有效辐射功率值是在测量假发射部分时在替代天线输入端测得的两个功率电平中较大的一个,如果需要的话,已经根据天线增益的变化进行了调整。
2.3.1.5. 测量有效辐射功率的方法
本方法适用于内置天线的设备。
测量方法类似于2.3.1.4,除了接收机输出连接到适当的天线而不是假天线。
第三章 管理规定
频率为25MHz至2000MHz的无线音频设备应遵守本标准第1.1条规定的相应技术要求。
4. 组织和个人的责任
相关组织和个人负责实施关于25MHz至2000MHz无线音频设备符合性声明的规定,并接受国家管理机构按照现行规定进行的检查。
5. 组织实施
5.1. 通信管理局和各地方信息通信局负责组织指导并按本标准管理25MHz至2000MHz无线音频设备。
5.2. 如果本标准中的规定发生变化、补充或被取代,则按照新文件的规定执行。
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