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在6765-6795 kHz(6.765-6.795 MHz)范圍內部署或檢測無線電力傳輸系統(WPT),需綜合考慮技術、法規和安全等多方面因素。以下是關鍵分析及檢測建議:
1. 頻段屬性與合規性分析
- 頻段劃分:該頻段屬于高頻(HF)范圍,接近國際通用的ISM頻段(如6.78 MHz是國際電信聯盟定義的ISM頻段之一,允許工業、科學和醫療應用)。
- 無線電服務沖突:需確認該頻段是否被分配用于其他服務(如業余無線電、航空導航或廣播)。例如,在部分國家,6.7-6.8 MHz可能用于短波廣播或應急通信。
- 法規依據:
- 國際:ITU《無線電規則》及區域性協議(如CEPT)。
- 國家層面:需符合當地法規(如美國FCC Part 15/18、歐盟ETSI EN 300 330)。
2. 無線電力傳輸技術類型
雖然WPT通常依賴電磁場(屬射頻技術范疇),但用戶可能指非通信導向的系統,例如:
- 磁共振耦合:工作在近場區,通過諧振線圈傳輸能量(典型頻率包括6.78 MHz)。
- 射頻能量采集:遠場傳輸,但需遵守更嚴格的輻射限值。
3. 檢測重點與參數
a. 頻譜合規性檢測
- 發射頻率:驗證系統是否嚴格控制在6765-6795 kHz范圍內。
- 帶寬與雜散發射:測量占用帶寬是否超標,并檢測諧波或雜散輻射(如擴展到航空頻段可能導致干擾)。
- 發射功率:確保符合ISM頻段功率限制(如FCC規定ISM設備的輻射場強限值)。
b. 電磁兼容性(EMC)
- 抗干擾能力:測試系統在存在其他射頻信號時的穩定性。
- 對其他設備的干擾:評估是否影響附近通信設備(如短波收音機、應急電臺)。
c. 安全性評估
- 人體暴露限值:依據標準如IEEE C95.1或ICNIRP導則,測量電磁場強度是否在安全范圍內。
- 熱效應與生物影響:高功率系統需評估長時間暴露風險。
4. 檢測工具與方法
- 頻譜分析儀:精確測量發射頻率、帶寬及雜散信號。
- 近場探頭:檢測近場磁場強度(適用于磁共振系統)。
- 標準測試環境:在電波暗室中模擬自由空間條件,排除環境干擾。
- 法規數據庫查詢:通過ITU或國家頻譜管理機構的數據庫確認頻段用途。
5. 典型案例與挑戰
- WiTricity磁共振系統:工作在6.78 MHz,需確保符合ISM頻段要求,避免諧波干擾。
- 干擾案例:若系統設計不當,可能導致短波廣播頻段(如6.76-6.795 MHz用于某些國家的國際廣播)受干擾。
6. 法規與認證流程
- 預檢測:自查系統參數(頻率、功率、帶寬)。
- 第三方認證:提交至國家認證機構(如中國SRRC、美國FCC)。
- 持續監測:部署后定期檢測,確保長期合規。
結論
在6765-6795 kHz部署WPT系統需嚴格遵循以下步驟:
- 頻段合法性確認:核查當地頻譜分配。
- 技術參數合規:頻率穩定性、功率、帶寬符合標準。
- 安全與EMC測試:避免人體危害及設備干擾。
- 官方認證:通過監管機構審核。
如頻段被其他服務占用,需選擇替代頻段(如13.56 MHz或更高頻段)或申請特殊許可。建議在研發初期與監管機構溝通,避免后期合規風險。
實驗儀器
測試流程

注意事項
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(6765-6795KHz范圍內使用無線電頻率以外的技術的無線電力傳輸系統檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。