電磁輻射干擾的遠場測量是指在半電波暗室或者EMC開闊場進行的測量,測量天線與被測物的距離一般為3米或3米以上,給出的結果是一張頻譜圖,即各個頻率點的電磁輻射干擾強度。標準GB13837-1997(CISPR13)和GB4343-1995(CISPR14)規(guī)定,應分別測試EUT外接連線,如電源線、AV線、耳機線、話筒線等線纜的干擾功率。傳導干擾是測試EUT運行過程中端口干擾電壓,包括電源端口、射頻端口、天線端口、電信端口等。如果被測設備有一個或者幾個頻率點的電磁干擾超過了標準的限值,被測設備就不符合EMC標準要求。使用報告中的數據確定設計中的哪個元件包含問題源頻率,并特別加以注意,以便通過下一輪測試。常用EMI診斷原理
當設備完全符合有關的規(guī)定后,如果為了降低產品成本,減少不必要的器件或設計,可以將先前診斷過程中所采取的措施逐個去掉。首先應該考慮去掉的是成本較高的器件或材料,以及在正式產品上難以實現的措施。如果去掉后,產品的輻射發(fā)射并沒有超標,那么就可以去掉這個措施。然后通過測試,使產品成本降到低。EMI診斷是設計階段的主要測試手段產品的設計階段需要EMC測試。EMC試驗可分為規(guī)范的EMC測試和EMI診斷。EMC測量必須根據設備類型及使用范圍,按標準規(guī)定的測量要求,在標準實驗室采取規(guī)范的測量方法完成數據采集。山東電氣電力EMI診斷原理無需復制測試室條件就確定和解決EMI問題是完全可行的。
正確的EMI診斷方法是,當對一個可能的干擾源采取了壓制措施后,即使沒有明顯的改善,也不要將這個措施去掉,繼續(xù)對可能的其他干擾源采取措施。當采取到某個措施時,如果干擾幅度降低很多,并能通過測試,并不一說明這個干擾源是主要的,而只說明這個干擾擾源相對于后幾個干擾源來說是量級較大的一個,并且可以是之后一個。在前面的敘述中,假定對某個干擾源采取措施后,這個產品中所有干擾源被100%消除掉,如果這樣,那么當之后一個干擾源去掉后,電磁干擾的減小應為無限大。
您可能會問:那么我該如何使用EMI濾波器和準峰值(QP)檢波器?這取決于您是否在進行一致性測試、預一致性測試或者在做EMI故障排查。EMI類分辨率帶寬(RBW)濾波器是窄帶的,其滾降方式以6dB為標準,而非3dB。符合標準的準峰值檢波器是根據信號峰值和重復頻率進行檢測加權從得出峰值的。使用不正確的濾波器和檢波器會影響設備返回的幅度值和頻率值。在一致性測試中,這兩個是強制遵守的標準。然而,對于EMI診斷它們不是決定性的,因為主要目的是從物理上和電氣上識別出輻射源。如果沒有實際的一致性精度要求,您獲得接近的估值已足夠用了。當涉及預一致性和一致性測試時,示波器的頻譜分析功能并不能取代傳統(tǒng)的EMI測試設備。
EMI診斷可以做到及時發(fā)現產品的EMI問題,分析EMI性質及產生原因,給出被測設備電磁兼容特性的定性表述。要解決產品上的EMI問題﹐若能在產品設計之初便加以考慮﹐則可以節(jié)省事后再投入許多時間與金錢。由于目前EMIDesign-in的觀念并不是十分普遍﹐而且由于事先的規(guī)劃并不能保證其成品可以完全符合電磁干擾的測試在﹐所以如何正確的診斷EMI問題﹐對于設計工程師及EMI工程師是非常重要的。事實上﹐我們如果把EMI當做一種疾病﹐當然平時的預防保養(yǎng)是很重要的﹐而一旦有疾病則正確的診斷﹐才能得到快速的痊愈﹐沒有正確的診斷﹐找不到病癥的源頭﹐往往事倍功半而拖延費時。一般來說,近場探針沒有校準數據,因此它們適合用于相對測量。常用EMI診斷原理
電磁干擾的觀念與防制﹐在國內已逐漸受到重視。常用EMI診斷原理
對于一個電磁兼容工程師來說頻譜分析儀就象一位數字電路設計工程師手中的邏輯分析儀一樣重要,頻譜分析儀具有寬頻率范圍、帶寬可選性和寬范圍掃描顯示等特性,使其在幾乎每一項EMC測試應用中都能大顯身手,頻譜分析儀對于寬范圍的EMI診斷、故障檢測和測試應用極其有用。輻射發(fā)射測量頻譜分析儀是測試設備輻射發(fā)射必不可少的工具,它與適當的接口相連,就可進行和商用電磁干擾自動測量,例如:一臺頻譜分析儀與一臺計算機相連,就可以在對應的頻率范圍內把發(fā)射數據制成圖和表。常用EMI診斷原理
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