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。故在EMI的问题上﹐常常看到一个EMI有问题的产品﹐由于未能找到造成EMI问题的关键﹐花了许多时间﹐下了许多对策﹐却始终无法解决﹐其中亦不乏专业的EMI工程师。以往谈到EMI往往强调对策方法﹐甚而视许多对策秘决或绝招﹐然而没有正确的诊断﹐而在产品上加了一大堆EMI压制组件﹐其结果往往只会使EMI情况更糟。为了确定一块特定电路板上的能量源以及位于特定EMI问题中心的天线,你需要检查被观察信号的周期。广东芯片EMI诊断元器件
将探头放在振荡部件的上方,频谱分析仪上将显示大量的振荡频率谐波。如果电路经过屏蔽、滤波并且其导线很短,这将不成问题。对于一个产品,工程师一般关注以下几个方面:导线是否较长、带状线缆是否未经屏蔽、是否存在接地回路、视频电路是否未经屏蔽、导线在输出端是否未经滤波、或导线是否靠近箱体接缝。诊断出问题区域后,就可进行修补措施:通常是综合运用屏蔽、滤波、接地和搭接。频谱分析仪另一个重要诊断用途是确定发射的特性。例如:一个信号根据它被确定为宽带或窄带的不同而选用不同的限值。广东GJB151BEMI诊断频率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)。
频谱分析仪对几种传导发射的测试能够象辐射发射测试那样设成自动,并通过计算机对数据作图、列表。同时频谱分析仪在手动模式下也是一种有用的诊断工具。在显示屏上可以观察到相对较宽的扫描频段,同时相应的限值显示在显示屏上,以便很快地与发射电平做比较。频谱限值包含了电流探头或LISN修正因子,同时频谱分析仪显示单位也随之相应转变。故障处理的结果可以在显示屏上很容易地观察到。传导发射信号的特征可以用与辐射同样的方法得到。故障处理的方法通常是滤波,但在1MHz以上时,问题通常由辐射发射的耦合而引起,因此,许多用于压制辐射发射的故障检修技术也被采用。
MIL-STD-285和NSA65-6是两种常用的屏蔽效能标准,其测试目的类似于设备箱体的屏蔽效能测试,只不过它是在一个较大规模上进行罢了。测试要求通常会用到磁场、电场、平面波和微波发射接收设备;被测的频率范围从几十Hz到几十GHz;可能会要求屏蔽效能值大于100dB。近场探头和天线与频谱分析仪一起用于标定射频泄漏区域,就象在一个物理小规模上测试电子设备所做的一样。在这里会碰到许多同样的问题,通常的射频泄漏区域为错误的导电封装、衬垫、滤波器以及很可怕的“暗道”。所谓“暗道”指的是箱体外部的一个射频泄漏点在箱体内部的一个不同点上引起了射频泄漏。在短波频率上定位“暗道”是一项极具挑战性的工作。不需要达到与EMI部门或实验室扫描同等程度的精度,因为测量都是相对值。
我们将初步的诊断步骤详列于下﹐并加以说明其关键点﹐这些步骤看来似乎非常平凡简单﹐不像介绍对策方法各种理论秘籍绝招层出不穷﹐变化奥妙。其实﹐许多很好EMI工程师在其对策处理时﹐大部份的时间都在重复这些步骤与判断。笔者要再次强调﹐只有真正找到造成EMI问题的关键﹐才是解决EMI的好的途径﹐若只凭理论推测或经验判断﹐有时反而会花费更多的时间和精力。将桌子转到待测(EUT)很大发射的位置﹐初步诊断可能的原因﹐并关掉EUT电源加以确认。大多数公司的实验室并不具备做一定EMI测量所需的测试室条件。北京芯片EMI诊断作用
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