EMI测试场的衰减测试可以由频谱分析仪、适当的天线和射频发射装置来完成。按照FCC和VDE发射说明进行测试的装置必须满足FCC或VDE中指定的相应场地衰减要求。频谱分析仪能用来测试材料、设备屏蔽箱体、甚至较大屏蔽测试室的屏蔽效能。材料样品可以通过横电磁波(TEM)室、频谱分析仪和追随信号发生器测试,测试装置与滤波器衰减测试很相似,只是用TEM波室代替了滤波器。材料样本放在TEM室里测试其频率变化的衰减特性或屏蔽效能。另一种用频谱分析仪测试材料的方法是将材料样本蒙在测试盒的开口上。此时追随信号发生器与一小发射天线相连并放在测试盒的内部。接收天线放在测试盒的外面并与频谱分析仪相连。用材料样本覆盖的测量值之差就是屏蔽效能值。准峰值以便对从广播角度看解释为“干扰”的信号施加更多的权重。天津集成电路EMI诊断标准
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。长沙电气电力EMI诊断作用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。
当一个产品无法通过EMI测试﹐首先就要有一个观念﹐找出无法通过的问题点﹐此时千万不能有主观的念头﹐要在那些地方下对策。常常有许多有经验的EMI工程师﹐由于修改过许多相关产品﹐对于产品可能造成EMI问题的地方也非常了解﹐而习惯直接就好﹐当然一般皆可能非常有效﹐但是偶而也会遇到很难修改下来﹐之后发现问题的关键都是起行认为不可能的地方﹐之所以会种疏失﹐就是由于太主观了。因此﹐不论产品特性熟不熟﹐我们都要逐一再确认一次﹐甚而多次确认。这是因为造成EMI的问题往往是错综复杂﹐并非单一点所造成。故反复的做确认及诊断是非常重要的。
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。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。
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。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。北京 EMI诊断传导发射测试
但当所发现的信号超过或接近规定极限时,也执行准峰值测量。天津集成电路EMI诊断标准
您可能会问:那么我该如何使用EMI滤波器和准峰值(QP)检波器?这取决于您是否在进行一致性测试、预一致性测试或者在做EMI故障排查。EMI类分辨率带宽(RBW)滤波器是窄带的,其滚降方式以6dB为标准,而非3dB。符合标准的准峰值检波器是 根据信号峰值和重复频率进行检测加权从得出峰值的。使用不正确的滤波器和检波器会影响设备返回的幅度值和频率值。在一致性测试中,这两个是强制遵守的标准。然而,对于EMI诊断它们不是决定性的,因为主要目的是从物理上和电气上识别出辐射源。如果没有实际的一致性精度要求,您获得接近的估值已足够用了。天津集成电路EMI诊断标准
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