有时甚至在EMI敏感设备放置一段时间后会突然发生电磁干扰问题,频谱分析仪则是标出问题缘由的重要诊断工具。天线用于决定发射源的方向并标出很大干扰的区域。RF电流探头探测UPS电源产生的干扰,通过频谱分析仪与宽带天线追随追查某宽带电磁干扰到一间装有UPS电源的房间,用RF电流探头探出干扰源是蓄电池线缆。注意用天线和电流探头两者接收的发射特性相似。EMI勘测也可用于城市条例或国家法规中,例如有些城市都有要求对可移动天线之类的广播天线进行年检的条例;有时候,这些测试必须在偏远地区或山顶进行。OSHA职业安全与健康标准要求对可能产生高射频能量的仪器进行安检的条例。频谱分析仪可测试场强,并将其转换为指定的能量密度单位,比如毫瓦每平方厘米(mW/cm2)。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。山东研发级EMI诊断标准
很多公司发现他们的电子产品在上架销售前常常栽倒在之后一关,即符合EMC要求。这使他们认识到在早期设计阶段重视预测试和EMI诊断的重要性,以尽量减小测试不合格的影响——重新设计和设备召回,以及延迟产品上市。等到开发期结束才去了解产品是否能够通过一致性测试是一场豪赌,因为每次改进涉及的开发成本会以指数规律攀升。因此,通过试产原型机,甚至早在研发阶段,从设计调研上排查EMI日益重要。对问题电路板进行实验,并采取预防措施是能够为设计带来便利。长沙通用EMI诊断仪器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。
理解EMI报告在讨论排查技术之前,介绍一下EMI测试报告是很有必要的。乍一看,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,就是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。然而,虽然许多测试条件在报告中是明确表示的,但一些需要考虑的重要事情可能并不那么明显。在审查设计并试图判断问题源时,理解测试室如何生成这种报告是很有帮助的。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。因此你可以使用峰值检测来开展你的EMI排查和诊断。你不需要达到与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。如果你的实验室报告中的准峰值检测值表明,设计超过了3dB,峰值检测值超过了6dB,那么你就知道你需要的修复工作是将信号减小3dB或更多。
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。起初接触产品EMI对策修改时﹐会听到很好EMI工程师说把所有EMI对策拿掉﹐就可以通过测试。初听以为是句玩笑话﹐如今回想这是很宝贵的经验谈。而后亦听到许多EMI工程师谈到类似的经验。本文中将举出实际的例子﹐让读者更加了解EMI的对策观念。待测设备上的哪个信号与EMI事件是同时发生的?一般常见的做法是用示波器探测DUT上的电气信号。
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。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。郑州电磁EMI诊断方法
检查EMI问题与电气 事件的巧合性无疑是EMI排查中耗时间的工作。山东研发级EMI诊断标准
近场测量是可用于EMI排查的一种测量,因为它不要求测试站点提供专门的条件就能让你查出能量源。然而,一致性测试是在远场中进行的,而不是近场。你通常不会使用远场,因为有太多的变量让它变得复杂起来:远场信号的强度不只取决于源的强度,而且取决于辐射机制以及可能采取的屏蔽或滤波措施。根据经验需要记住,如果你能观察远场中的信号,那么应该能看到近场中的相同信号。(然而,能观察到近场中的信号而看不到远场中的相同信号是很可能的)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。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。山东研发级EMI诊断标准
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