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。EMI报告似乎直接提供了有关特定频率点故障的信息,因此事情看起来很简单。山东PCB板EMI诊断作用
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。武汉GB9254EMI诊断测试方式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。
许多频谱分析仪重量轻,可以方便地移入测试室内以对被测产品进行连续观察。测试人员可以用电场或磁场探头探测被测设备泄漏区域。通常这些区域包括像箱体接缝、显示屏前面板、接口线缆、键盘线缆、键盘、电源线和箱体开口部位等,探头也可深入被测设备的箱体内进行探测。为了确切指出很大辐射区域,要求探头灵敏度不要太高,通常,一段小线头与一同轴线缆一起放入BNC连接器内就可以了。此外,应注意近场探头探测过程中频谱分析仪上所显示的近场测试值可能会较大,但这不一定就是远场辐射的主要原因。
电磁辐射干扰的远场测量是指在半电波暗室或者EMC开阔场进行的测量,测量天线与被测物的距离一般为3米或3米以上,给出的结果是一张频谱图,即各个频率点的电磁辐射干扰强度。标准GB13837-1997(CISPR13)和GB4343-1995(CISPR14)规定,应分别测试EUT外接连线,如电源线、AV线、耳机线、话筒线等线缆的干扰功率。传导干扰是测试EUT运行过程中端口干扰电压,包括电源端口、射频端口、天线端口、电信端口等。如果被测设备有一个或者几个频率点的电磁干扰超过了标准的限值,被测设备就不符合EMC标准要求。通过EMI测试﹐而使设计工程师花费许多时间和精力投入EMI的修改。
在EMI,工程师从来无法完全掌握可能存在什么信号。由于每台新被测设备都不同,根据EMI信号特征选择正确的工具以及识别辐射源十分重要。当涉及预一致性和一致性测试时,示波器的频谱分析功能并不能取代传统的EMI测试设备,如频谱分析仪或测试接收机。毕竟相对有限的动态范围和带宽,缺少预选器、前置放大器和与标准兼容的加权检波器,限值了示波器在EMI测试领域的应用。示波器、频谱分析仪或测试接收机可以从不同角度解决EMI问题。每种设备用到不同的测试方法,并提供不同但互补的诊断技术。示波器互补的方法为EMI排查诊断打开了全新的天地,提供前所未有的EMI排查能力。一致性测试是在远场中进行的,而不是近场。江苏仪器仪表EMI诊断测试仪
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。山东PCB板EMI诊断作用
正确的EMI诊断方法是,当对一个可能的干扰源采取了压制措施后,即使没有明显的改善,也不要将这个措施去掉,继续对可能的其他干扰源采取措施。当采取到某个措施时,如果干扰幅度降低很多,并能通过测试,并不一说明这个干扰源是主要的,而只说明这个干扰扰源相对于后几个干扰源来说是量级较大的一个,并且可以是之后一个。在前面的叙述中,假定对某个干扰源采取措施后,这个产品中所有干扰源被100%消除掉,如果这样,那么当之后一个干扰源去掉后,电磁干扰的减小应为无限大。山东PCB板EMI诊断作用
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