电磁干扰测量与诊断(doc 10页)
电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

静电放电抗扰度试验是电磁兼容性(EMC)领域中的一种重要测试方法,用于评估电子设备在静电放电干扰下的抗扰度。
以下是关于静电放电抗扰度试验的一般流程和技术:
1. 试验介绍:
-静电放电试验是模拟人体静电放电现象,通过给予设备定量的静电放电来评估设备对此种电磁干扰的抗扰度。
2. 试验设备:
-静电放电试验通常使用专门的试验设备,包括静电电源、人体模型(HBM)或机器模型(MM)、试验台等。
3. 试验参数:
-试验参数包括静电放电电压、放电极间距、放电次数等,这些参数通常根据相关标准或规范进行设置。
4. 试验环境:
-静电放电试验需要在恒温、恒湿的环境条件下进行,以确保试验结果的可靠性。
5. 试验过程:
-试验前,需要对设备进行预试验,以确定设备的敏感性和适应
性。
-在试验过程中,按照预设的参数和序列进行静电放电,并记录设备在放电过程中的反应和性能变化。
6. 试验评估:
-根据试验结果,对设备的抗扰度进行评估和分析。
-静电放电试验通常根据相关标准或规范,将试验结果与预设的抗扰度要求进行比较,判断设备是否符合要求。
7. 报告和验证:
-完成试验后,生成详细的试验报告,包括试验条件、试验结果、设备反应等信息。
-可以通过再次测试或其他验证手段,确认设备的抗扰度改进措施的有效性。
需要注意的是,静电放电试验应该由专业的测试机构或资质认证实验室进行,以确保试验的准确性和可靠性。
对于电子产品的设计和开发过程中,合理的电磁兼容性设计和抗扰度验证是非常重要的,可以帮助提高产品的可靠性和稳定性。
干扰试验报告

干扰试验报告本试验为电子干扰试验,在中国环境科学研究院试验室进行,所用仪器为LC-10直流电源。
根据中国环境科学研究院颁布的《环境电磁兼容试验方法》(GB/T -200)中:要求对所有类型的电子干扰均能以较高的电平进行评价,结果应符合以下条件:正常工作。
电压电流正常。
电磁干扰较低。
干扰号必须对试验系统实施干扰控制。
该系列试验包括电磁干扰控制实验和电磁兼容性试验三个部分,涉及到对产品进行测试以及解决目前在生产和实际应用中存在的各种问题,包括电离子回路产生过大的电磁场能量、干扰电源开关、电源模块等产生过大功率的电磁场产生电晕放电现象、滤波设备被损坏等三方面内容,并进行了详细介绍。
1.模拟模拟产品的工作环境(模拟电压、电流、频率等),通过不同的噪声源,达到干扰噪声干扰的效果,满足不同环境下产品的测试要求。
在本次试验中,测试环境包括:低频段的电源模块,射频模拟电源模块。
工作环境的具体描述如下:a.电源电路:通过模拟电源模块工作时产生的功率损耗、高频谐波及模拟电路本身的影响,达到测试干扰噪声的目的,包括测量产品内部元件的干扰电流的能力和频率,通过模拟号调节输出功率和频率的方法进行测试。
b.模拟电压:通过模拟电压进行号处理及输出参数的测试。
c.频率:通过改变试验频率和增加频率点来实现测试。
d.电压电流:通过使用电源模块产生的电流来进行测试。
2.模拟电源模拟系统采用多路开关电源方案,可根据不同的试验需求,自由组合使用。
具体可分为以下几种不同型号:(1)模拟机:以LC-10为例,主要用于数字、模拟号测试。
(2)干扰机:模拟干扰机采用全功率电源方案,输出为直流电源模式,其频率可调。
通常适用于测试电源功率密度为0.7 W/cm2的产品。
典型功能有:模拟交流电源-模拟电磁场输出。
为提高产品测试的可靠性,可对两种不同的电源进行切换使用。
3.对干扰号源的电磁兼容性进行测试,验证实验系统性能。
试验系统设计方案中,对测试仪器电源模块,及相关元器件等的电压冲击与电流冲击进行了验证,试验过程中需采用直流电源的试验方式进行,且需将相关元器件等放置于试验电源模块内部,待正常工作后方可进行试验。
电磁兼容性测试标准 -。电磁干扰测试准则

电磁兼容性测试标准 -。
电磁干扰测试准则电磁干扰测试准则引言电磁干扰是指电子设备之间或电子设备与环境之间互相产生干扰的现象,给正常工作和通信带来困扰。
为了保证产品质量和电磁环境的稳定性,需要对电子设备进行电磁干扰测试。
本文档旨在制定一套全面的电磁干扰测试准则,以帮助企业和研发机构准确评估电子设备的电磁兼容性。
测试目的电磁干扰测试的目的是通过模拟真实电磁环境,评估电子设备在各种电磁场干扰下的工作情况。
通过对设备的辐射和传导干扰进行测试,可以确保设备在正常使用情况下,不会对周围设备和环境产生干扰。
测试范围电磁干扰测试的范围涵盖以下几个方面:1.辐射干扰测试:评估设备在电磁场辐射下的抗干扰能力;2.传导干扰测试:评估设备对外部电磁场的承受能力;3.敏感度测试:评估设备的敏感度,即设备对电磁干扰的容忍程度。
测试方法1.辐射干扰测试方法:使用天线发射器产生不同频段的电磁辐射场;测量设备在辐射场下的工作状态,包括工作正常性和性能损失;根据设备类型和应用环境制定合适的测试程序和参数。
2.传导干扰测试方法:将设备连接至不同类型的电源和数据线;在不同频段和功率级别下,测试设备对外部电磁干扰的抗扰能力;测试设备在传导路径上的干扰电流和电压,并根据标准进行评估。
3.敏感度测试方法:在已知电磁干扰条件下,测试设备的正常工作范围;评估设备在不同电磁环境下的工作可靠性和稳定性;根据设备的功能特点和使用场景,制定合理的测试方案和参数。
测试要求1.测试设备和设备之间应保持一定的距离,以避免相互干扰;2.测试环境应符合国家相关标准,并具备良好的接地和屏蔽性能;3.测试过程中需记录详细的测试结果和数据,以便分析和评估;4.根据测试结果,对设备进行合理的改进和优化,以提高其电磁兼容性。
结论通过严格的电磁干扰测试,能够评估电子设备的电磁兼容性,确保设备在正常应用环境下的稳定运行。
本文档提供了一套完整的电磁干扰测试准则,以帮助企业和研发机构制定科学合理的测试方案,提高产品质量和竞争力。
电磁干扰

电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。
传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。
为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。
电磁兼容性EMC标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。
1.传导干扰传导干扰一般是通过电压或电流的形式在电路中进行传播的,图6是测试电子设备产生传导干扰的基本方法,或表示传导干扰通过电源线传输的几种方式。
图6中,电子设备表示干扰信号源,CI表示共模干扰信号,DI表示差模干扰信号;V1、V2、V3分别表示用仪表对干扰信号进行测量的连接方法,低通滤波器是为了便于对V1、V2、V3进行测试,而另外加接进去的;R1、R2、R3、R4分别为各电子设备的接地电阻,也包括大地之间的电阻,接地电阻一般为几欧姆到几十欧姆,其阻值与地线的安装和地表面土壤结构有关;C1为电子设备对大地的电容,其容量与电子设备的体积还有地面距离有关,一般为几微微法到几千微微法。
从图6中我们可以看出:V1=CI-DI,V2=CI+DI,V3=DI从图6中我们还可以看出,差模干扰信号DI是通过电子设备两根电源输送线传输的,因此,必须用低通滤波器对它进行隔离;而共模干扰信号CI是通过电子设备对大地的电容C1传输的,由于C1的容量一般都非常小,C1对低频共模干扰信号的阻抗很大,因此,在低频段,共模干扰信号一般很容易进行抑制,但在的高频段,对共模干扰信号进行抑制,难度却要比差模干扰信号抑制的难度大很多。
lte终端电磁干扰技术要求和测量方法

lte终端电磁干扰技术要求和测量方法1. 前言大家好,今天咱们聊聊LTE终端的电磁干扰问题。
这可不是个轻松的话题,但放心,我会尽量让它变得简单有趣。
LTE,简而言之,就是咱们现在用的那种快速移动网络,很多人用得很开心。
但是,要是电磁干扰来了,那可就麻烦了!想象一下,你正在追剧,结果信号一抖,画面卡住,那种感觉简直想砸手机!所以,今天我们就来深挖一下电磁干扰的那些事儿。
2. 电磁干扰的概念2.1 什么是电磁干扰?首先,咱得明白,电磁干扰就是指各种信号在无线通信中产生的干扰。
就像两个朋友在吵架,一个大声说话,另一个就听不清楚了。
LTE终端也是一样,当外界的电磁信号“喧宾夺主”,就会影响正常的通信。
想想看,周围有其他电子设备、信号塔,它们发出的电磁波,就像是一个大大的“干扰团”,随时准备搅和你的信号。
2.2 电磁干扰的影响那么,这种干扰到底有什么影响呢?说白了,信号质量降低、通话不清晰、数据传输慢,简直是让人抓狂。
更别提那些重要的在线会议,突然断线,那就尴尬得要命。
所以,了解电磁干扰,制定一些技术要求和测量方法,就显得格外重要。
3. 电磁干扰的技术要求3.1 基本要求在技术要求方面,首先得有个明确的标准。
一般来说,LTE终端的抗干扰能力要达到一定的水平。
这就像你家里的门锁,不能太容易被撬开。
对于电磁干扰,厂家们得确保设备在不同环境下都能稳定工作,尤其是在人多的地方,像商场、地铁站这种“人山人海”的地方。
3.2 实际应用说到这里,大家可能会问,这些技术要求怎么落实到实际中呢?首先,设备的设计要考虑到抗干扰的能力,比如合理布局电路板、选择优质材料等等。
再者,进行各种环境测试,模拟真实场景,看看设备在高强度干扰下的表现如何。
这就像是给手机做体检,检查一下它的“健康状况”。
4. 电磁干扰的测量方法4.1 测量设备说到测量,那就得提到一些专业的测量设备了。
一般来说,我们需要用到频谱分析仪、信号发生器这些“高大上的”工具。
电磁干扰

电磁兼容性设计(一)电磁干扰的来源各种形式的电磁干扰是影响电子设备电磁兼容性的主要因素,因此,了解其来源是电磁兼容性设计的先决条件之一。
一般的来源分内部和外部两种。
1、内部干扰——电子设备内部各元部件之间的相互干扰:i.工作电源通过线路的分布电容和绝缘电阻产生漏电而造成的干扰。
ii.信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相藕合,或导线之间的互感造成的干扰。
iii.设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身或其它元件的稳定性造成的干扰。
iv.大功率和高电压部件产生的磁场、电场通过藕合影响其它部件造成的干扰。
2、外部干扰——电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的干扰:i.外部的高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统。
ii.外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感藕合干扰电子线路、设备或系统。
iii.空间电磁对电子线路或系统产生的干扰。
iv.工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元件参数改变造成的干扰。
v.由工业电网供电的设备和由电网电压通过电源变压器所产生的干扰。
(二)电磁干扰的传播途径1当干扰源的频率较高、干扰信号的波长又比被干扰的对象结构尺寸小,或者干扰源与被干扰者之间的距离r﹥﹥λ/2л时,则干扰信号可以认为是辐射场,它以平面电磁波形式向外辐射电磁场能量进入被干扰对象的通路。
2、干扰信号以漏电和藕合形式,通过绝缘支撑物(包括空气)为媒介,经公共阻抗的藕合进入被干扰的线路、设备或系统。
3、干扰信号可以通过直接传导方式进入线路、设备或系统。
(三)电磁兼容的设计方法1、接地——不管在任何系统中,电子设备的接地都是该设备电磁兼容设计的一个很重要的问题。
机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。
2、屏蔽——就是对两个空间区域进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。
动力系统中电磁干扰的测试与减弱

动力系统中电磁干扰的测试与减弱随着现代科技的发展,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
从手机、电脑、家电到汽车、医疗器械,电子设备的应用已经渗透到了我们的生活的方方面面。
然而,电磁干扰(EMI)对于这些设备的正常运作产生了很大的影响。
在动力系统中,EMI的测试与减弱成为了一项非常重要的任务,本文将从测试和减弱这两方面对于EMI进行讨论。
一、EMI的产生原因首先,我们需要了解EMI的产生原因。
EMI是指电磁场对作为噪声源的电子设备的干扰。
这种干扰主要由以下两方面产生:1. 电子设备内部的干扰电子设备内部的元器件或线路之间的电磁相互作用会产生干扰。
例如,当一个电流通过一根导线时,这个导线会产生电磁场,从而干扰其他电路操作,而这个干扰就被称为“互模干扰”。
2. 电子设备与外部干扰源之间的干扰当电子设备与外部干扰源之间相互作用时,也会产生干扰。
例如,EMI可以由其他设备或传输信号所产生。
此外,天气条件如雷电等也会造成EMI。
二、EMI的测试对于动力系统中的电磁干扰,进行测试是非常必要的。
EMI的测试主要有以下几个步骤:1. 环境测试在环境测试中,测试人员需要测量环境中的EMI水平。
这可以通过在测试区域内设置一个电场天线和磁场天线来进行。
2. 辐射测试辐射测试是测量电子设备引起的EMI水平。
测试人员需要将设备放置在各种不同的方向,并测量产生的EMI水平。
这些测试可能需要在不同的电磁频段上进行。
3. 传导测试传导测试是测量电子设备通过电线或其他传导介质引起的EMI水平。
传导测试通常涉及将传导介质置于一个实验室室内环境中,并测量传导介质和环境之间的EMI水平。
三、EMI的减弱从测试结果中,我们可以了解到EMI的源头和干扰原因。
在此基础上,我们需要采取减弱措施,包括在设计和调试电子设备时考虑到EMI减弱、采用EMI滤波器、防护屏蔽、距离等方法。
1. 设计和调试电子设备时考虑EMI减弱在电子设备的设计和调试阶段,应考虑EMI减弱。
医院电气设计方案(doc10)

医院电气设计概述摘要:随着我国国力的增强,医疗卫生事业将在一定时期得到长足的发展,作为我们医疗工程设计人员,要不断了解学习最新的医疗设备,学习了解国内外的新规范。
4 数字检影成像设备的配电要求及内阻计算数字检影成像设备是医院的重要设备,现代医院数字检影设备的种类很多,目前比较常见的有:X光透视机、X光摄影机、X光治疗机、X光造影机包括X光介入机、心血管造影机、计算机断层扫描机CT机、同位素断层扫描机、磁共振机以及X刀、γ刀、直线加速器等设备。
根据设备的不同用途、设备的工作制分为长期工作制、短时反复工作制。
各种设备工作制见表3。
目前,许多X光机同时具有摄影、造影、透视、治疗等多种功能。
4.1数字检影设备供配电系统数字检影设备工作原理各有不同,但统一的一点是对电源的要求较高。
由于数字检影设备的以上特性,如果医院有一定规模,此类设备应由专用变压器供电。
设备球管电流在400mA以上的设备应采用放射式供电。
心血管造影机、磁共振机、同位素断层扫描机CT机、大型介入机等设备的主机电源一般需要双路供电。
且有些设备本身需要冷却,设备有冷水机组,此部分的电源与主电源同样重要。
主电源进一步分成高压发生器电源、行走机构电源、影像设备电源及插座电源。
此类设备的布置一般为扫描室、控制室两部分。
系统的电源一般送至控制室。
大型设备还专门有电源室配电室。
心血管造影机房的高压发生器电源、行走机构电源、影像设备电源采用一般配电方式,其插座电源与胸腔手术室的要求相似:病人可能接触用电设备采用IT系统及局部等电位接地,电位差小于50mV。
设备厂家对于电源的要求引出了电源内阻这一技术指标。
设备对电源电压的要求越高,电源内阻越小。
4.2用电负荷计算X射线机瞬时最大用电负荷一般由设备厂家提供,如未提供也可根据如下公式计算:Sm=1/K×1/F×Esf×10-3Sj=A×Ssm/η4.3电源变压器容量的确定单台设备的计算负荷。
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电磁干扰测量与诊断(doc 10页)电磁干扰测量与诊断当你的产品由于电磁干扰发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。
要解决电磁干扰问题,首先要能够“看”到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。
本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。
1.测量仪器谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。
示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。
但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。
这是因为:A.所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的时域波形。
因此测试得到的结果无法直接与标准比较。
为了将测试结果与标准相比较,必须将时域波形变换为频域频谱。
B.电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高,而当一些幅度较低的高频信号叠加在一个幅度较大的低频信号时,用示波器是无法进行测量。
C.示波器的灵敏度在mV级,而由天线接收到的电磁干扰的幅度通常为V级,因此示波器不能满足灵敏度的要求。
测量电磁干扰更合适的仪器是频谱分析仪。
频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。
频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,它能够精确测量各个频率上的干扰强度。
对于电磁干扰问题的分析而言,频谱分析仪是比示波器更有用的仪器。
而用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。
1.1频谱分析仪的原理频谱分析仪是一台在一定频率范围内扫描接收的接收机,它的原理图如图1所示。
图1 频谱分析仪的原理框图频谱分析仪采用频率扫描超外差的工作方式。
混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波。
检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。
由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。
当本振振荡器的频率随着时间进行扫描时,屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录下来,就得到了被测信号的频谱。
根据这个频谱,就能够知道被测设备是否有超过标准规定的干扰发射,或产生干扰的信号频率是多少。
1.2 频谱分析仪的使用方法要获得正确的测量结果,必须正确地操作频谱分析仪。
本节简单介绍频谱分析仪的使用方法。
正确使用频谱分析仪的关键是正确设置频谱分析仪的各个参数。
下面解释频谱分析仪中主要参数的意义和设置方法。
频率扫描范围:规定了频谱分析仪扫描频率的上限和下限。
通过调整扫描频率范围,可以对感兴趣的频率进行细致的观察。
扫描频率范围越宽,则扫描一遍所需要时间越长,频谱上各点的测量精度越低,因此,在可能的情况下,尽量使用较小的频率范围。
在设置这个参数时,可以通过设置扫描开始频率和终止频率来确定,例如:start frequency = 1MHz, stop frequency = 11MHz。
也可以通过设置扫描中心频率和频率范围来确定,例如:center frequency = 6MHz, span = 10MHz。
这两种设置的结果是一样的。
中频分辨带宽:规定了频谱分析仪的中频带宽,这项指标决定了仪器的选择性和扫描时间。
调整分辨带宽可以达到两个目的,一个是提高仪器的选择性,以便对频率相距很近的两个信号进行区别。
另一个目的是提高仪器的灵敏度。
因为任何电路都有热噪声,这些噪声会将微弱信号淹没,而使仪器无法观察微弱信号。
噪声的幅度与仪器的通频带宽成正比,带宽越宽,则噪声越大。
因此减小仪器的分辨带宽可以减小仪器本身的噪声,从而增强对微弱信号的检测能力。
分辨带宽一般以3dB带宽来表示。
当分辨带宽变化时,屏幕上显示的信号幅度可能会发变化。
若测量信号的带宽大于通频带带宽,则当带宽增加时,由于通过中频放大器的信号总能量增加,显示幅度会有所增加。
若测量信号的带宽小于通频带宽,如对于单根谱线的信号,则不管分辨带宽怎样变化,显示信号的幅度都不会发生变化。
信号带宽超过中频带宽的信号称为宽带信号,信号带宽小于中频带宽的信号称为窄带信号。
根据信号是宽带信号还是窄带信号能够有效地定位干扰源。
扫描时间:仪器接收的信号从扫描频率范围的最低端扫描到最高端所使用的时间叫做扫描时间。
扫描时间与扫描频率范围是相匹配的。
如果扫描时间过短,测量到的信号幅度比实际的信号幅度要小。
视频带宽:视频带宽的作用与中频带宽相同,可以减小仪器本身的带内噪声,从而提高仪器对微弱信号的检测能力。
2.用频谱分析仪分析干扰的来源2.1 根据干扰信号的频率确定干扰源在解决电磁干扰问题时,最重要的一个问题是判断干扰的来源,只有准确将干扰源定位后,才能够提出解决干扰的措施。
根据信号的频率来确定干扰源是最简单的方法,因为在信号的所有特征中,频率特征是最稳定的,并且电路设计人员往往对电路中各个部位的信号频率都十分清楚。
因此,只要知道了干扰信号的频率,就能够推测出干扰是哪个部位产生的。
对于电磁干扰信号,由于其幅度往往远小于正常工作信号,因此用示波器很难测量到干扰信号的频率。
特别是当较小的干扰信号叠加在较大的工作信号上时,示波器无法与干扰信号同步,因此不可能得到准确的干扰信号频率。
而用频谱分析仪做这种测量是十分简单的。
由于频谱分析仪的中频带宽较窄,因此由于它很小,因此灵敏度很低,仅能对近场的辐射源进行探测。
这样有利于对辐射源进行精确定位。
由于近场探头的灵敏度较低,因此在使用时要与前置放大器配套使用。
3.2 用电流卡钳检测共模电流设备产生辐射的主要原因之一是电缆上有共模电流。
因此当设备或系统有超标发射时,首先应该怀疑的就是设备上外拖的各种电缆。
这些电缆包括电源线电缆和设备之间的互连电缆。
将电流探头卡在电缆上,这时由于探头同时卡住了信号线和回流线,因此差模电流不会感应出电压,仪器上读出的电压仅代表共模电流。
测量共模电流时,最好在屏蔽室中进行。
如果不在屏蔽室中,周围环境中的电磁场会在电缆上感应出电流,造成误判断。
因此应首先将设备的电源断开,在设备没有加电的状态下测量电缆上的背景电流,并记录下来,以便与设备加电后测量的结果进行比较,排除背景的影响。
如果在用天线进行测量时将频谱分析仪的扫描频率局限感兴趣的频率周围很小的范围内,则可以排除环境中的干扰。
3.3 用近场探头检测机箱的泄漏如果设备上外拖电缆上没有较强的共模电流,就要检查设备机箱上是否有电磁泄漏。
检查机箱泄漏的工具是近场探头。
将近场探头靠近机箱上的接缝和开口处,观察频谱分析仪上是否有感兴趣的信号出现。
一般由于探头的灵敏度较低,即使用了放大器,很弱的信号在探头中感应的电压也很低,因此在测量时要将频谱分析仪的灵敏度调得尽量高。
根据前面的讨论,减小频谱分析仪的分辨带宽能够提高仪器的灵敏度。
但是要注意的是,当分辨带宽很窄时,扫描时间会变得很长。
为了缩短扫描时间,提高检测效率,应该使频谱分析仪的扫描频率范围尽量小。
因此一般在用近场探头检测机箱泄漏时,都是首先用天线测出泄漏信号的精确频率,然后使仪器用尽量小的扫描频率范围覆盖住这个干扰频率。
这样做的另一个好处是不会将背景干扰误判为泄漏信号。
对于机箱而言,靠近滤波器安装位置的缝隙是最容易产生电磁泄漏的。
因为滤波器将信号线上的干扰信号旁路到机箱上,在机箱上形成较强的干扰电流,这些电流流过缝隙时,就会在缝隙处产生电磁泄漏。
4.容易犯的错误当设备不能满足有关的电磁兼容标准时,就要对设备产生超标发射的原因进行调查,然后进行排除。
在这个过程中,经常发现许多人经过长时间的努力,仍然没有排除故障。
造成这种情况的原因是诊断工作陷入了“死循环”。
这种情况可以用下面的例子说明。
假设一个系统在测试时出现了超标发射,使系统不能满足电磁兼容标准中对电磁辐射的限制。
经过初步调查,原因可能有4个,它们分别是:主机与键盘之间的互连电缆(电缆1)上的共模电流产生的辐射主机与打印机之间的互连电缆(电缆2)上的共模电流产生的辐射机箱面板与机箱基体之间的缝隙(开口1)产生的泄漏某显示窗口(开口2)产生泄漏在诊断时,首先在电缆1上套一个铁氧体磁环,以减小共模辐射,结果发现频谱仪屏幕上显示的信号并没有明显减小。
于是试验人员认为电缆1不是一个主要的泄漏源,将铁氧体磁环取下,套在电缆2上,结果发现频谱仪屏幕上显示的信号还没有明显减小。
结果试验人员得出结论,电缆不是泄漏源。
于是再对机箱上的泄漏进行检查。
用屏蔽胶带将开口1堵上,发现频谱仪屏幕上显示的信号没有明显减小。
试验人员认为开口1不是主要泄漏源,将屏蔽胶带取下,堵到开口2上。
结果频谱仪上的显示信号还没有减小。
试验人员一筹莫展。
之所以会发生这个问题,是因为试验人员忽视了频谱分析仪上显示的信号幅度是以dB为单位显示的。
下面我们看一下为什么会有这种现象。
假设这4个泄漏源所占的成分各占1/4,并且在每个辐射源上采取的措施能够将这个辐射源完全抑制掉。
则我们采取以上4个措施中的一个时,频谱仪上显示信号降低的幅度ΔA为:ΔA = 20 lg ( 4 / 3 ) = 2.5 dB幅度减小这么少,显然是微不足道的。
但这却已经将泄漏减少了25%。
正确的方法是,当对一个可能的泄漏源采取了抑制措施后,即使没有明显的改善,也不要将这个措施去掉,继续对可能的泄漏源采取措施。
当采取到某个措施时,如果干扰幅度降低很多,并不一定说明这个泄漏源是主要的,而仅说明这个干扰源是最后一个。
按照这个步骤对4个泄漏源逐个处理的结果如图1所示。
在前面的叙述中,我们假定对某个泄漏源采取措施后,这个泄漏源被100%消除掉,如果这样,当最后一个泄漏源去掉后,电磁干扰的减小应为无限大。
实际这是不可能的。
我们在采取任何一个措施时,都不可能将干扰源100%消除。
泄漏源去掉的程度可以是99% ,或99.9% ,甚至99.99以上,而决不可能是100% !所以当最后一个泄漏源去掉后,尽管改善很大,但仍是有限值。
当设备完全符合有关的规定后,如果为了降低产品成本,减少不必要的器件,可以将采取的措施逐个去掉。
首先应该考虑去掉的是成本较高器件/材料,或在正式产品上难于实现的措施。
如果去掉后,产品的电磁发射并没有超标,就可以去掉这个措施。
通过试验,使产品成本降到最低。
图 2 抑制4个泄漏源时干扰幅度的变化5.产品电磁兼容测试诊断步骤图3给出了一个设备或系统的电磁干扰发射与故障分析步骤,按照这个步骤进行可以提高测试诊断的效率。
图3 电磁兼容测试诊断步骤关于图3的说明如下:电磁兼容测试一般首先测量干扰发射,因为干扰发射的试验费用一般比敏感度试验费用低。
另外当设备的干扰发射能够满足要求时,往往敏感度也不会有大的问题。