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)。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GB9254EMI诊断辐射发射测试
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。郑州研发级EMI诊断器件选型不需要达到与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。
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。
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。在同一台仪器上问时域和频域为快速分析有害辐射创造了条件。
电路 板上的组件成为辐射来源,由于所使用的IC或CPU本身在运作时产生很大的辐射﹐使得EMI测试无法通过﹐卵石种情往往在经过(1)﹑(2)﹑(3)的分析后噪声依然存在﹐通常解决的方法不外换一个类似的组件﹐看EMI特性是否会好一些。另外就是电路板重新布线时﹐将其摆放于影响小的位置﹐也就是附近没有I/O Port及连接线等经过﹐当然若情况允许﹐将整个组件用金属外壳包覆(Shielding)也是一种快速有效的方法。由以上的分析介绍我们可以了解﹐造成电磁干扰辐射关键的地方就是电线的问题﹐当有了适当的天线条件存在很容易就产生干扰﹐另外电源线往往亦是造成天线效应的主因 ﹐这是在许EMI对策中容易疏忽的。在EMI,工程师从来无法完全掌握可能存在什么信号。重庆 常用EMI诊断传导发射测试
无需复制测试室条件就确定和解决EMI问题是完全可行的。广州GB9254EMI诊断辐射发射测试
通常EMI部门或外部实验室一开始 是使用简单的峰值检测器执行扫描来发现问题区域的。但当所发现的信号超过或接近规定极限时,他们也执行准峰值测量。准峰值是EMI测量标准定义的一种方法,用来检测信号包络的加权峰值。它根据信号的持续时间和重复率对信号进行加权,以便对从广播角度看解释为“干扰”的信号施加更多的权重。与不频发的脉冲相比,发生频率更高的信号将导致更高的准峰值测量结果。换句话说,问题信号发生的越频繁,问题信号的一定幅度就越可能被准峰值测量所屏蔽。广州GB9254EMI诊断辐射发射测试
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