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EMI诊断基本参数
  • 品牌
  • 扬芯科技,扬芯
  • 型号
  • 齐全
EMI诊断企业商机

噪声是由机器内部耦合到电缆线上﹐而使电缆成为辐射天线。这一点是许多测试工程师容易忽略的。此情形如(a)中所提到的﹐只要将一条电缆靠近﹐则可从频谱上看到噪声立刻升高﹐此表示噪声已不单纯是由线上所辐射出﹐而是机器本身的噪声能量相当大﹐一旦有天线靠近则立刻会耦合至天线而辐射出来。在实际测试中﹐我们发现许多通讯产品有这类情形发生﹐此时若单纯用Core或Bead去处理﹐并不能真正的解决问题。机器内部的引线﹐连接线成为辐射天线,由于许多产品内部常有一些电线彼此连接工作厅﹐当这些线靠近噪声源很容易成为天线﹐将噪声辐射出去。针对此点的判断﹐在200MHz以下之噪声﹐我们可以在线上加一Core来判断噪声是否减低﹐而对于200MHz以上之高频噪声﹐我们可以将线的位置做前后左右的移动﹐看噪声是否会增大或减小。全世界几乎所有有关部门都在尝试控制他们国家生产的电子产品产生的有害电磁干扰(EMI)。西安仪器仪表EMI诊断方法

一个实际使用的设备箱体屏蔽效能测试方法与刚才描述的屏蔽盒测试方法相似,小发射天线放在设备箱体外部而不是屏蔽盒内部。发射天线经箱体屏蔽和未屏蔽的两种情况下,用接收天线和频谱分析仪测得的两者之差即屏蔽效能值。如果设备箱体完全是金属或射频密封,它能够很容易地得到100dB以上的屏蔽效能。然而,通常情况下,屏蔽箱体带有开口,如缝隙、未屏蔽的显示屏、非金属区域以及通风口。如果屏蔽效能值没满足要求,这里就可以使用辐射发射测试中描述的故障诊断和检测方法。天津常用EMI诊断元器件电磁干扰的观念与防制﹐在国内已逐渐受到重视。

EMI诊断可以做到及时发现产品的EMI问题,分析EMI性质及产生原因,给出被测设备电磁兼容特性的定性表述。要解决产品上的EMI问题﹐若能在产品设计之初便加以考虑﹐则可以节省事后再投入许多时间与金钱。由于目前EMI Design-in的观念并不是十分普遍﹐而且由于事先的规划并不能保证其成品可以完全符合电磁干扰的测试在﹐所以如何正确的诊断EMI问题﹐对于设计工程师及EMI工程师是非常重要的。事实上﹐我们如果把EMI当做一种疾病﹐当然平时的预防保养是很重要的﹐而一旦有疾病则正确的诊断﹐才能得到快速的痊愈﹐没有正确的诊断﹐找不到病症的源头﹐往往事倍功半而拖延费时。

接下来做什么?电源是EMI干扰噪声的主要来源,示波器的电源谐波分析在这类排查工作中很有潜力。我们不久将讨论这一方面的内容。排查EMI是否一致的四种基本方法:全世界几乎所有有关部门都在尝试控制他们国家生产的电子产品产生的有害电磁干扰(EMI)。为了向用户提供一定的保护和安全等级,有关部门都会制订涉及 电子产品设计的非常特殊的一些规则和规定。当然这是好事。但这也意味着为了尽量减少他们的EMI特征并通过官方的EMI认证测试,许多公司必须在产品设计和测试方面花费大量的人力物力。坏消息是,即使采用了好的设计原理、选择了高质量的元件并且仔细地表征了产品,当进行一致性测试时,如果测试并不是所有阶段都进展顺利,那么EMI故障仍有可能影响到产品的发布日程。通常公司为了避免这样的情景出现,会在设计和原型建立阶段做一些“预先的一致性”测量。

常用技术是观察特殊宽带天线频率范围,包括所有校正因子在内的频谱图应同时显示在频谱分析仪的显示屏上,显示的幅值单位与频谱分析仪上的单位相一致,通常是dBm。这样测试人员可在显示屏上监测发射电平,一旦超过限值,就会被立刻发现,它在故障检修中极其有用。这种特性使得人们在屏蔽被测产品的同时观察频谱分析仪的屏幕,并可立刻获得反馈信息。在快速进行滤波、屏蔽和接地操作时同样可做以上尝试。频谱分析仪很大保持频谱图存储以及双重追随特性也可用于观察操作前后的EMI电平的变化。信号的射频频率是多少?是脉冲式的还是连续的?这些信号特征可以使用基本的频谱分析仪进行监视。西安仪器仪表EMI诊断方法

使用报告中的数据确定设计中的哪个元件包含问题源频率,并特别加以注意,以便通过下一轮测试。西安仪器仪表EMI诊断方法

射频泄漏区的信息有利于设备设计的改善。结构设计可以通过衬垫密封、附加屏蔽或一个全新的结构设计来改善。对于勉强可接受的结构设计来说,应特别注意箱体内的电分布情况。例如:数字电路板不应放在靠近易产生射频泄漏的区域。应注意屏蔽效能值不只从发射角度而且从敏感性角度来考虑都是有用的。如果EMI能从箱体出来,同样它也能进入箱体。因此,电路远离射频窗口有助于防止因外界EMI源引起的电路敏感性问题。在大屏蔽间或大屏蔽箱体的屏蔽效能测试中,频谱分析仪是一种重要的测试和诊断工具。西安仪器仪表EMI诊断方法

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