IEEE 299: lo standard per la misurazione dell’efficienza di schermatura

Nel settore della schermatura elettromagnetica, garantire un'adeguata protezione dalle interferenze è essenziale per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici.

Per questo motivo, la norma IEEE 299 fornisce una guida dettagliata sui metodi di misurazione dell’efficienza di schermatura degli ambienti schermati, definendo procedure standardizzate per valutare l’attenuazione delle onde elettromagnetiche.

Cos’è la norma IEEE 299?

La norma IEEE 299, intitolata Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures, stabilisce le procedure per determinare il livello di attenuazione delle schermature elettromagnetiche in un'ampia gamma di frequenze. Questo standard è utilizzato per testare le prestazioni di camere schermate, sale MRI, ambienti di test EMC e altre applicazioni.

Quali frequenze copre?

La norma definisce test per misurare l’efficacia della schermatura in un intervallo di frequenze che va da 9 kHz a 18 GHz, con possibili estensioni da 5 Hz fino a 100 GHz. I test sono suddivisi in tre principali range:

  • Bassa frequenza (magnetico): 9 kHz – 16 kHz, 140 kHz – 160 kHz, 14 MHz – 16 MHz
  • Range di risonanza: 20 MHz – 100 MHz (biconica), 100 MHz – 300 MHz (dipolo)
  • Alta frequenza (onda piana): 0.3 GHz – 18 GHz (horn antenna)

Perché è importante la misurazione dell’efficienza di schermatura?

L'efficienza di schermatura di un ambiente è un parametro cruciale per evitare interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero compromettere il funzionamento delle apparecchiature.

  • Settore medico (MRI): un’inefficace schermatura delle sale MRI può generare artefatti nelle immagini diagnostiche a causa dell’interferenza delle radiofrequenze esterne.
  • Laboratori di test EMC: un ambiente ben schermato è essenziale per garantire misurazioni accurate e ripetibili senza disturbi esterni.
  • Industria aerospaziale e militare: le camere schermate sono fondamentali per la protezione di comunicazioni vulnerabili e apparecchiature elettroniche soggette alle EMI.

Come si misura l’efficienza di schermatura?

Per eseguire un test secondo la norma IEEE 299, è necessario seguire alcune fasi fondamentali:

  1. Definizione delle condizioni di test: prima di iniziare, si stabiliscono i range di frequenza su cui effettuare le misurazioni (generalmente da 9 kHz a 18 GHz, con estensioni fino a 100 GHz in alcuni casi). Si definisce il punto di misurazione, ad esempio pareti, porte, finestre, giunzioni o in generale punti critici della schermatura. Si posizionano le antenne trasmittenti e riceventi in base alle specifiche della IEEE 299.
  2. Generazione del segnale elettrico: si utilizza un generatore di segnale RF per emettere un'onda elettromagnetica a una determinata frequenza e potenza. Il segnale viene trasmesso all'interno o all'esterno della camera schermata per valutare l'attenuazione.
  3. Misurazione del segnale: un ricevitore RF o un analizzatore di spettro misura il livello del segnale dopo il passaggio attraverso la schermatura. La differenza tra il segnale iniziale e quello ricevuto determina il valore dell’attenuazione in dB.
  4. Analisi dei risultati: una schermatura efficace deve raggiungere livelli di attenuazione di almeno 100 dB per frequenze fino a 10 MHz, 80 dB tra 10 MHz e 1 GHz e 60 dB oltre 1 GHz.

Per garantire misurazioni accurate e conformi agli standard internazionali, vengono utilizzati diversi strumenti professionali, tra cui:

  • Generatore di segnali RF (es. Rohde & Schwarz e Keysight)
  • Amplificatori di potenza RF
  • Ricevitori di test e analizzatori di spettro
  • Antenne calibrate (biconiche, log-periodiche e horn)
  • Strumenti di misura portatili, come il SEMS B, per test rapidi e affidabili direttamente sul campo

Il ruolo del SEMS B nei test di schermatura

Il SEMS B è uno strumento avanzato progettato per la misura dell’efficienza di schermatura, conforme alla norma IEEE 299. A differenza dei sistemi tradizionali, il SEMS B offre:

Misurazioni rapide e automatizzate, riducendo il margine di errore umano.

Portabilità e facilità d’uso, senza necessità di cavi di collegamento tra TX e RX.

Alta precisione, con una dinamica fino a 120 dB e un’accuratezza di ±1 dB.

Compatibilità con frequenze da 10 kHz a 300 MHz, coprendo un'ampia gamma di applicazioni.

Grazie a queste caratteristiche, il SEMS B rappresenta la soluzione ideale per laboratori, industrie e ospedali che necessitano di test affidabili e conformi alle normative internazionali.

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