EMI测试场的衰减测试可以由频谱分析仪,深圳电气电力EMI诊断测试仪、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,深圳电气电力EMI诊断测试仪,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,深圳电气电力EMI诊断测试仪。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。通过EMI测试﹐而使设计工程师花费许多时间和精力投入EMI的修改。深圳电气电力EMI诊断测试仪
如果设备没有通过EMC测试,我们从测量结果中,只能知道哪些频率点“超标”了,而这些频率的电磁干扰是从哪里出来的,往往是工程师门不容易发现、难解决的问题。EMI快速诊断方法就是针对EUT的原理,先推断引起EMI的原因和内部干扰源可能是什么,再根据EMI产生的途径和机理,透过测试图,分析超差原因;必要时,辅以高频示波器或频谱仪,从频域到时域,寻找产生EMI问题的对应电路和器件;从而制定EMI對策。对策-显示器使用带磁环类型的信号电缆和电源电缆,电源输入端串接差模线圈,电源地线剪短就近接地。深圳芯片EMI诊断作用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。
MIL-STD-285和NSA65-6是两种常用的屏蔽效能标准,其测试目的类似于设备箱体的屏蔽效能测试,只不过它是在一个较大规模上进行罢了。测试要求通常会用到磁场、电场、平面波和微波发射接收设备;被测的频率范围从几十Hz到几十GHz;可能会要求屏蔽效能值大于100dB。近场探头和天线与频谱分析仪一起用于标定射频泄漏区域,就象在一个物理小规模上测试电子设备所做的一样。在这里会碰到许多同样的问题,通常的射频泄漏区域为错误的导电封装、衬垫、滤波器以及很可怕的“暗道”。所谓“暗道”指的是箱体外部的一个射频泄漏点在箱体内部的一个不同点上引起了射频泄漏。在短波频率上定位“暗道”是一项极具挑战性的工作。
EMI诊断一般使用通用仪器设备加上一些专属附件,根据测试需要自行组成测试系统,它简单、方便、经济、实惠,是对规范测量的一种补充。如果有条件和标准实验室测试系统进行对比,则能够得到定量测试结果。因此,EMI诊断成为产品设计师在整个研制过程中不可缺少的辅助手段,它能及时向设计师反馈EMC设计是否合理,采取的电磁干扰压制措施是否奏效。产品设计师能够根据EMI诊断结果找到压制干扰的途径。干扰的来源可能是多方面的,同一台设备可能即是干扰源,又是敏感设备,干扰的传播一般会有多种渠道。联机过程中也需要借助仪器设备帮助进行各种诊断。EMI诊断能够满足设计师的上述需求。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。
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。可以使用峰值检测来开展你的EMI排查和诊断。深圳芯片EMI诊断作用
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。深圳电气电力EMI诊断测试仪
种诊断辐射EMI机理的实验台及简易诊断方法,实验台由工作台,电场探头和磁场探头组,频谱分析仪和计算机构成;电场探头和磁场探头组可以在工作台上方三维移动;电场探头和磁场探头组交替连接频谱分析仪输入端,频谱分析仪的输出端接计算机.诊断步骤:将被测电路平面区域划分为若干辐射干扰单元;确定辐射电/磁场精测频段.辐射干扰单元辐射干扰精测,根据辐射电/磁场精测频段调整频谱分析仪的扫描频段,分别用电/磁场探头依次测量各辐射干扰单元的电平值,计算各辐射干扰单元的辐射电/磁场强度.本发明实验台结构简单,成本低.本发明方法能快速简便地检测出电子系统的辐射EMI噪声种类,为辐射EMI噪声压制方案提供理论依据。深圳电气电力EMI诊断测试仪
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