视频滤波法:视频滤波有助于观察宽带噪声中是否有窄带信号。滤波使得宽带减弱,而窄带幅值电平保持不变。变换扫描时间法:这种方法可用于在频谱分析仪显示屏上观测一组脉冲。频谱分析仪每格间隔的宽度应设置得使谱线间的间距可以被观察到。通过改变频谱分析仪的扫描时间,谱线的间隔可能变也可能不变。如果屏蔽上间隔宽度保持不变,则信号是窄带;如果间隔宽度改变了,则信号被认为是宽带。调谐测试法:在使用适当的分辨带宽的情况下,窄带信号实际上是相对于频谱仪而言是窄的。因此,当改变或调谐频率峰值标记时窄带信号的幅值将或左或右地明显偏离窄带信号的峰值。当很大峰值的变化大于3dB/两个脉冲带宽频变时,则信号被认为是窄带信号,否则被认为是宽带。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。上海 EMI诊断测试仪
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。江苏PCB板EMI诊断元器件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。
混合域示波器(MDO)的推出使情况有了改观,它能提供同步的而且与时间相关联的观察和测量功能。如图5所示的这种仪器能够相当容易地让我们观察哪个信号与哪个EMI事件同时发生,从而可以简化EMI排查过程。混合域示波器(MDO)将频谱分析仪、示波器和逻辑分析仪组合在一台仪表内,可以从全部三台仪器中产生同步的而且与时间关联的测量结果。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。借助这种组合,你能够自动显示模拟信号特征、数字时序、总线事务以及射频并在这些信息基础上实现触发。一些MDO还能捕获或观察频谱和时域轨迹,包括射频幅度对时间、射频相位对时间以及射频频率对时间的关系曲线。
电磁干扰的观念与防制﹐在国内已逐渐受到重视。虽然目前国内并无严格管制电子产品的电磁干扰(EMI)﹐但由于欧美各国多已实施电磁干扰的要求﹐加上数字产品的普遍使用﹐对电磁干扰的要求已是刻不容缓的事情。笔者由于啊作的关系﹐经常遇到许多产品已完成成品设计﹐因无法通过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﹐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。产品开发期间要求设计师到标准实验室去解决干扰问题是不现实的。一般来说,近场探针没有校准数据,因此它们适合用于相对测量。
由于EMI测试上﹐EUT必须转360度而天线由1m到4m变化﹐其目的是要记录辐射很大的情况。同样地﹐当我们发现无法通过测试时﹐首先我们先将天线位置移到噪声接收很大高度﹐然后将桌子转到差角度﹐此时我们知道在EUT面对天线的这一面辐射强﹐故可以初步推测可能的原因﹐如此处屏蔽不佳或靠近辐射源或有电线电缆经过等。另外须注意的是要关掉EUT的电源﹐看噪声是否存在﹐以确定噪声确实是由EUT所产生。曾见测试Monitor一直无法解决某一点的干扰﹐结果其噪声是由PC所造成而非Monitor的问题﹐亦有在OPEN SITE测试Monitor发现某几点无法通过﹐由测试接收仪器的声音判断应是Monitor产生﹐结果关掉电源发现噪声依然存在﹐所以关掉EUT电源的步骤是必须的﹐而且通常容易被忽略。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)。广州汽车电子EMI诊断作用
需要记住的一个好规则是,准峰值检测值总是小于或等于峰值检测值,永远不会大于峰值检测值。上海 EMI诊断测试仪
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。上海 EMI诊断测试仪
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