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福建研发级EMI诊断频率 扬芯科技供应

信息介绍 / Information introduction

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,福建研发级EMI诊断频率。传导干扰是测试EUT运行过程中端口干扰电压,福建研发级EMI诊断频率,福建研发级EMI诊断频率,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。示波器、频谱分析仪或测试接收机可以从不同角度解决EMI问题。福建研发级EMI诊断频率

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。西安芯片EMI诊断作用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。

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。

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。无需复制测试室条件就确定和解决EMI问题是完全可行的。

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。并不需要完全复制测试室的条件才能排查EMI测试故障。西安芯片EMI诊断作用

更好的做法是在产品发出去做一致性测试之前就能够确定和修复潜在的EMI问题。福建研发级EMI诊断频率

设计工程师经常发现新产品设计需要经过多次修改才能达到限值。他们既不拥有EMI诊断诀窍,EMI诊断也不是他们日常责任的一部分。通常,只当设计的电路板几乎完工时才递交给EMC部门或外部实验室做进一步测试。然而,相比早期设计阶段(这时某些设计考虑或许能够妥善处理)修改,在这个阶段做出改动极具挑战性。符合EMC标准的结果在设计上是可控的,能够做出规划,同时也是设计师的责任。解决EMI并非使用什么巫术,也无需时域工程师躲避。使用您熟悉的仪器---示波器,您能够更好地理解EMI问题,以及了解所用解决方案的效果。福建研发级EMI诊断频率

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