EMI电磁干扰场地勘测:便携式的频谱分析仪与宽带天线的组合在探测电磁干扰过程中特别有用。在1KHz~1GHz之间的辐射电磁干扰探测只用一台频谱分析仪和一根天线就可完成。不同地理位置环境干扰的勘测有助于确定好的的EMI开阔测试场地。勘测的信息也可用于确定安置EMI敏感校验或设计组的好的位置。大多数情况下,深圳电气电力EMI诊断标准,深圳电气电力EMI诊断标准,来自建筑物外小的环境电磁干扰区域趋于建筑物的中间,深圳电气电力EMI诊断标准。对于多层建筑物,地下室或较低楼层通常具有小的环境电磁干扰。频谱分析仪在电磁敏感度测试过程中用于监视被测设备上的传导或辐射电平。要解决产品上的EMI问题﹐若能在产品设计之初便加以考虑。深圳电气电力EMI诊断标准
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。深圳可视化EMI诊断测试仪产品设计师能够根据EMI诊断结果找到压制干扰的途径。
虽然EMI测量接收机也可用于自动测试系统,但在故障的诊断和检修阶段频谱分析仪则显得更优越。根据OItek经验,大多数情况下被测设备在一次测试时都不能满足人们的期望值,因此诊断电磁干扰源并指出辐射发射区域就显得很迫切。在EMI辐射发射测试的故障检修方面,有时可能想要设置足够宽的频率范围,以使得辐射发射需要的频谱范围以外的频谱也包含在内。用频谱分析仪,电磁兼容工程师就可以观察到比用一台典型的EMI测试接收机可观察到更宽的频谱范围。
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一一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。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。由于每台新被测设备都不同,根据EMI信号特征选择正确的工具以及识别辐射源十分重要。
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。虽然EMI测量接收机也可用于自动测试系统,但在EMI诊断和检修阶段频谱分析仪则显得更优越。深圳芯片EMI诊断器件选型
如果测试并不是所有阶段都进展顺利,那么EMI故障仍有可能影响到产品的发布日程。深圳电气电力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。深圳电气电力EMI诊断标准
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