对于一个电磁兼容工程师来说频谱分析仪就象一位数字电路设计工程师手中的逻辑分析仪一样重要,频谱分析仪具有宽频率范围、带宽可选性和宽范围扫描显示等特性,使其在几乎每一项EMC测试应用中都能大显身手,频谱分析仪对于宽范围的EMI诊断、故障检测和测试应用极其有用。辐射发射测量频谱分析仪是测试设备辐射发射必不可少的工具,它与适当的接口相连,就可进行和商用电磁干扰自动测量,例如:一台频谱分析仪与一台计算机相连,就可以在对应的频率范围内把发射数据制成图和表。MDO将混合信号示波器的功能和频谱分析仪的功能整合在一起。浙江常用EMI诊断测试仪
改变带宽法:通过改变频谱分析仪分辨带宽,信号的幅值可能也可能不发生变化。一个真正的窄带或连续波信号的幅值将不发生变化。由持续时间为零、幅值无限大的脉冲产生的纯宽带发射,将产生量值为20log(BW1/BW2)的变化。然而在确定发射是宽带还是窄带的过程中,实际上允许与理想情况存在偏差。测试人员在使用这种方法时不可避免地要运用较好的工程经验进行判断。峰值/平均值比较法:同带宽改变法相似,这种方法是以信号幅值的变化为基础的。窄带信号的幅值电平在采用峰值或平均值检波时基本保持不变,而宽带信号在用平均值检波时幅值将变小。浙江芯片EMI诊断原理近场探针实际上就是设计用于拾取磁场(H场)或电场(E场)变化的天线。
EMI 诊断在电子设备设计、调试阶段,随时进行EMI 诊断是保证电子设备通过EMC 认证行之有效且费用低的手段。如果终产品EMC 认证不合格,设计者需要重新进行EMI 诊断,找出EMI 问题的根源,但此时可用的整改手段已经不多,进行重新设计,费用将倍增。由此可见EMI 诊断是日常工作中经常进行的,而EMI 预认证以及认证测试只有在电子产品定型阶段才进行。传导类EMI 可以用示波器追踪,同时需要用频谱仪测试,需要两种仪器结合运用。结合示波器中现有的在EMI排查方面的分析工具,将帮助您快速发现您设计中的潜在问题。
如果设备没有通过EMC测试,我们从测量结果中,只能知道哪些频率点“超标”了,而这些频率的电磁干扰是从哪里出来的,往往是工程师门不容易发现、难解决的问题。 EMI快速诊断方法就是针对EUT的原理,先推断引起EMI的原因和内部干扰源可能是什么,再根据EMI产生的途径和机理,透过测试图,分析超差原因;必要时,辅以高频示波器或频谱仪,从频域到时域,寻找产生EMI问题的对应电路和器件;从而制定EMI對策。对策- 显示器使用带磁环类型的信号电缆和电源电缆, 电源输入端串接差模线圈,电源地线剪短就近接地。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。
EMI测试中工程师的“痛点”:1. 从电路板设计开始就应该考虑EMI 问题,但受资金限制,EMI 诊断设备往往不能配备到位。2. 电子产品设计定型后去进行EMC 认证测试,认证机构给出不合格报告,只指出辐射还是传导EMI 不合格,虽然给出干扰频点,但并不指出电子设备中EMI 不合格的位置或原因,需自行进行EMI 诊断,耗费时间与资金。3. 某些设备受环境制约无法进行屏蔽,需找出EMI 根源从设计上解决。频谱仪是发现EMI 问题的基本测试仪器,但某些情况下难以追踪EMI 的根源。4. 某些EMI 问题可以通过屏蔽方式解决,虽然可以通过EMC 认证,但EMI 影响该设备自身性能,必须从根源上解决,或找出问题所在加以回避。在此种情况下,频谱仪存在与3 同样的问题。5. 随着数据速率的加快,周期性突发的EMI 问题日益增多,必须通过对EMI 周期的分析找出问题的真正根源,这需要调制域分析。并不需要完全复制测试室的条件才能排查EMI测试故障。成都芯片EMI诊断器件选型
由于属于事后的补救﹐往往投入许多时间与金钱﹐甚而影响了产品上市的时机。浙江常用EMI诊断测试仪
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。浙江常用EMI诊断测试仪
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