电磁干扰测量与诊断
《电磁干扰诊断导则》

电磁干扰诊断导则一、电磁环境评估在进行电磁干扰诊断之前,首先需要对电磁环境进行评估。
评估的内容包括电磁场强度、频率范围、干扰模式等。
通过对电磁环境的评估,可以初步判断是否存在电磁干扰问题,并为后续的诊断和解决方案提供依据。
二、电磁干扰源识别识别电磁干扰源是解决电磁干扰问题的关键步骤。
通过对干扰源的识别,可以明确干扰的来源,为传播路径分析和受扰设备诊断提供基础。
电磁干扰源识别的方法包括频谱分析、信号捕获、干扰模式识别等。
三、传播路径分析传播路径分析是确定电磁干扰从干扰源传播到受扰设备的路径。
通过对传播路径的分析,可以了解干扰的传播方式和强度衰减情况,为受扰设备的诊断提供依据。
传播路径分析的方法包括磁场强度测量、电磁场仿真等。
四、受扰设备诊断受扰设备诊断是确定电磁干扰对特定设备的影响程度和影响方式。
通过对受扰设备的诊断,可以了解设备的抗干扰性能和敏感度,为后续的电磁兼容性设计和优化提供基础。
受扰设备诊断的方法包括频谱分析、信号捕获、故障模式分析等。
五、电磁兼容性设计建议根据受扰设备诊断的结果,提出针对性的电磁兼容性设计建议。
建议包括优化电路设计、选择合适的滤波器、屏蔽材料等,以提高设备的抗干扰性能和敏感度。
六、滤波器设计及优化针对设备的高频信号干扰,需要进行滤波器设计及优化。
滤波器的设计需要考虑信号频率、幅值等因素,并采用适当的滤波器元件和参数进行优化。
优化后的滤波器可以提高设备的抗干扰性能,减少信号噪声和失真。
七、屏蔽材料选择及安装设计屏蔽材料的选择和安装设计对于防止电磁干扰至关重要。
根据干扰的频率和强度,选择合适的屏蔽材料,如金属、导电橡胶等。
同时,需要考虑屏蔽材料的安装位置和固定方式,确保有效的屏蔽效果。
八、接地系统优化建议接地系统是影响设备抗干扰性能的重要因素之一。
良好的接地系统可以有效地将干扰引入大地,提高设备的抗干扰性能。
针对设备的接地系统,提出优化建议,包括选择合适的接地线材、确定接地电阻值等。
电磁干扰对医疗设备检定及使用过程的影响及解决方法

51中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2019.02 (下)1 电磁干扰的危害电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,是一种会干扰电缆信号并降低信号完好度的电子噪音。
电磁干扰一般是由电磁辐射发射源产生,比如一些电器、电子设备等都属于电磁辐射发射源。
因为电子类设备在工作时会产生电磁波,本身电磁波就有辐射,而且会对其它设备产生干扰,影响其他设备的信号传输,继而导致设备运行出现妨碍,或者引发故障。
另外,大批量的电磁干扰集中起来也会形成电磁污染,对环境造成影响。
电磁干扰可能产生的危害,一方面是对电子系统、设备的危害。
强烈的电磁干扰或者集中的电磁干扰可能使灵敏的电子设备因过载而损坏。
这主要是因为电子设备都会发出电磁波,设备放置太近相互之间就会出现干扰,使设备过度加载或截断传播路径而出现损坏或影响使用,特别是对于一些灵敏度要求高的设备来说,比如说制导导弹、飞机、雷达等。
另一方面就是对人体产生的危害,电磁辐射进入人体细胞组电磁干扰对医疗设备检定及使用过程的影响及解决方法强学栋(南通市计量检定测试所,江苏 南通 226001)摘要:当今医疗设备的应用越来越广泛,出现了很多先进的用于生命体征监测、检查、治疗等的设备,为医疗卫生服务质量的提升做出了贡献。
医用设备的正常可靠应用直接关系到患者的诊治和安全,但在实际应用过程中,医疗设备会受到多种因素的影响导致灵敏度和准确度下降等问题,对医疗卫生服务造成一定影响。
大部分医疗设备都有计量检定规程和计量校准规范,应严格按照检定规程或者校准规范要求进行检定或者校准。
此外,电磁干扰会导致医疗设备的灵敏度下降,检定结果不准确,进而导致设备使用不顺利,出现医疗问题。
对电磁干扰对医疗设备的影响进行分析,并提出有效地解决措施。
关键词:医疗设备;电磁干扰中图分类号:R197.39 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2019)02(下)-0051-02织会发生局部热效应和非热效应,且电磁干扰在1~3GHz 范围内热效应最为严重,但不同频率的电磁辐射产生的危害程度并不一致,比如说低于1GHz 时主要会带来皮肤组织感觉迟钝,深部组织受热而损伤等。
电磁干扰如何影响医疗设备的运行

电磁干扰如何影响医疗设备的运行在当今高度科技化的医疗环境中,医疗设备的精确运行对于患者的诊断、治疗和监护至关重要。
然而,电磁干扰这一无形的“敌人”却可能悄悄地对医疗设备的正常工作造成严重影响。
电磁干扰,简单来说,就是指任何能中断、阻碍、降低或限制电子设备有效性能的电磁能量。
这种干扰可能来自各种源头,包括但不限于电力线、无线电发射设备、移动电话、微波炉,甚至是其他医疗设备本身。
首先,让我们看看电磁干扰对医疗设备的具体影响方式。
电磁干扰可能会导致医疗设备的测量结果出现误差。
例如,在心电图机中,如果受到电磁干扰,所记录的心电图可能会出现异常的波形,从而影响医生对患者心脏状况的准确判断。
血压计可能会给出不准确的血压读数,导致错误的诊断和治疗方案。
对于一些生命支持设备,如呼吸机和心脏起搏器,电磁干扰的影响可能更加严重。
呼吸机的工作异常可能会导致患者呼吸不畅,危及生命。
而心脏起搏器如果受到干扰,可能会出现起搏频率异常,甚至停止工作,给患者带来极大的危险。
影像诊断设备,如 X 射线机、CT 扫描仪和 MRI 机器,也容易受到电磁干扰的影响。
电磁干扰可能会导致图像出现伪影、模糊或者失真,影响医生对疾病的诊断。
特别是在 MRI 设备中,由于其工作原理对磁场的稳定性要求极高,任何微小的电磁干扰都可能导致磁场不均匀,从而影响成像质量。
那么,电磁干扰是如何进入医疗设备的呢?一种常见的途径是通过电源线。
电力线上的噪声和干扰信号可以传导到医疗设备中,影响其内部电路的工作。
另外,空间辐射也是电磁干扰的重要传播方式。
无线电波、微波等可以直接辐射到医疗设备的敏感部件上,引起干扰。
医疗设备自身的设计和防护措施不足也是导致容易受到电磁干扰的原因之一。
一些设备可能没有足够的屏蔽措施来阻挡外部的电磁辐射,或者内部电路的抗干扰能力较弱。
为了减少电磁干扰对医疗设备的影响,采取一系列的措施是非常必要的。
在医院的规划和建设阶段,就应该考虑电磁兼容性的问题。
EMC电磁干扰故障诊断与解决方案

共解 模决 电电
所设
有 备 合格
电联
完成
超
掉
问
流缆
缆 上 不合格
标 (
有电缆
所 有
题
临
电
界 ) 点
缆
不合格
测量电
有共模电流 处理滤波
源线共
器,消除
合格 不合格
,
模电流
共模电流
作
参 只有电源电缆 考
值
无电缆
无共模电流
检查机 箱屏蔽
解决电缆上的共模电流
不可滤波
使用或改善屏蔽电缆
联 辐射 上 某 增强 根 电 缆
简易电快脉冲发生器
自制LISN
BNC座
L1
L2
香蕉插座,或其它合适的插座
• 所有电容引线最短 • 电阻引线最短 • 电容符合安规
LISN电感的制作
原始数据准备
• 完整的发射测试曲线
试 验
• 超标点(包括临界点)的准确频率
室
提
(精确到100kHz内)
供
• 超标点的超标dB数
• 被测设备内电路的周期信号(本振信号、时钟信 号、开关电源、DC-DC转换器等)的频率
诊断前取得基准数据
在开始工作前,先取得关注频率(超标频率) 上的干扰发射的基准: • 辐射发射(无论什么天线) • 传导发射(无论什么传感器)
一旦定下来传感器,就不能再变(包括天线尺寸)
试验记录表
频率
超标dB数 基准数
156MHz 17dB
65dB
改进后数 45dB
深刻理解 “dB”
加滤波器 加滤波器
30MHz以上
灵 活 应 用 铁 氧 体
不合格
浅析新能源汽车电控系统电磁干扰故障与检修方法

车辆工程技术109维修驾驶1 新能源汽车电控系统产生电磁干扰故障的主要原因1.1 交流发电机充电系统引发的电磁干扰通常情况下,新能源汽车内部的交流发电机,其所使用的大多为滑环以及碳刷将相应的励磁电流有效引入到相应的转子线圈之中。
而在交流发电机的实际运转过程中,只要两者之间产生了不良接触,就很容易引发出电火花,引发电磁波出现,同时,交流发电机控制器会将相应的励磁电流自动调整到合适的水平中,但由于所采用的设置方式为立即关闭模式,这就会在磁场线圈当中产生具备着峰值以及频率的自动感应电动势。
并且这种电动势也会转变为相应的电磁干扰波,如果在交流发电机的高速运行过程中,发电机与电池之间的连接突然中断,这就会导致发电机的输出电压不断提升,引发相应的电气控制系统产生故障[1]。
1.2 电动机运转过程中产生的电磁干扰在新能源汽车之中,其所存在的电磁干扰电动机,具体包括刮水器电动机、风扇电动机以及起动机等多方面部件。
而由于这部分电动机大多都是拥有换向器以及碳刷的直流永磁电动机,这就使其在后续的操作过程中,特别是在高速运转的状态下很容易产生电火花,进一步引发出强电磁波。
同时,起动器所产生的电磁干扰频率,也与起动器自身的运转速度有着直接联系,其内部的电流峰值相对较高,并且还具备着极强的抗干扰性,起动机电磁干扰的主要特征就在于其仅仅只会在新能源汽车的启动阶段才会产生故障。
而其他引擎的峰值以及频率,其相对于起动器来说整体较弱,但其所产生的电磁干扰则是在驾驶过程中所出现的,这就导致其很可能会引发更大的安全问题。
1.3 继电器触电产生的电磁干扰通常新能源汽车的电磁干扰可划分为车辆外部以及车辆内部两种类型的干扰。
在新能源汽车的运转过程中,其触点通常会处于高速开启以及关闭的状态中,而在晶体管的正常工作电压下,线圈会转变为拥有着高频谱的瞬态干扰源,其所产生的工作电流也会不断提升,引发极强的电磁波辐射,并且其峰值震荡电压处在较高的状态,就会在继电器周边通过电线或是空气进行辐射。
电磁干扰的诊断步骤分析

电磁干扰的诊断步骤分析1.前言电磁干扰的观念与防制﹐在国内已逐步受到重视。
尽管目前国内并无严格管制电子产品的电磁干扰(EMI)﹐但由于欧美各国多已实施电磁干扰的要求﹐加上数字产品的普遍使用﹐对电磁干扰的要求已是刻不容缓的情况。
笔者由于啊作的关系﹐经常遇到许多产品已完成成品设计﹐因无法通过EMI测试﹐而使设计工程师花费许多时间与精力投入EMI的修改﹐由于属于事后的补救﹐往往投入许多时间与金钱﹐甚而影响了产品上市的时机2.正确的诊断要解决产品上的EMI问题﹐若能在产品设计之初便加以考虑﹐则能够节约事后再投入许多时间与金钱。
由于目前EMI Design-in的观念并不是十分普遍﹐而且由于事先的规划并不能保证其成品能够完全符合电磁干扰的测试在﹐因此如何正确的诊断EMI问题﹐关于设计工程师及EMI工程师是非常重要的。
事实上﹐我们假如把EMI当做一种疾病﹐当然平常的预防保养是很重要的﹐而一旦有疾病则正确的诊断﹐才能得到快速的痊愈﹐没有正确的诊断﹐找不到病症的源头﹐往往事倍功半而拖延费时。
故在EMI的问题上﹐常常看到一个EMI 有问题的产品﹐由于未能找到造成EMI问题的关键﹐花了许多时间﹐下了许多计策﹐却始终无法解决﹐其中亦不乏专业的EMI工程师。
以往谈到EMI往往强调计策方法﹐甚而视许多计策秘决或者绝招﹐然而没有正确的诊断﹐而在产品上加了一大堆EMI抑制组件﹐其结果往往只会使EMI情况更糟。
笔者起初接触产品EMI计策修改时﹐会听到资深EMI工程师说把所有EMI 计策拿掉﹐就能够通过测试。
初听以为是句玩笑话﹐如今回想这是很宝贵的经验谈。
而后亦听到许多EMI工程师谈到类似的经验。
本文中将举出实际的例子﹐让读者更加熟悉EMI的计策观念。
通常提到如何解决EMI问题﹐大多说是case by case,当然从计策上而言﹐每一个产品的特性及电路板布线(layout)情况不一致﹐故无法用几套方法而解决所有EMI的问题﹐但是长久以来﹐我们一直想要把处理EMI问题并做适当的计策﹐另外也提供专业的EMI工程师一种参考方法。
PCB设计中电磁辐射干扰与对策

科技资讯科技资讯S I N &T NOLO GY I NFORM TI ON 2008N O.12SC I ENC E &TEC HNO LO GY I N FO RM A TI ON I T 技术1电磁干扰测量与诊断(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,它的原理图如下。
图1频谱分析仪的原理框图(2)用频谱分析仪分析干扰的来源: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。
2)根据干扰信号的带宽确定干扰源。
判断干扰信号的带宽也是判断干扰源的有效方法。
例如,在一个宽带源的发射中可能存在一个单个高强度信号,如果能够判断这个高强度信号是窄带信号,则它不可能是从宽带发射源产生的。
干扰源可能是电源中的振荡器,或工作不稳定的电路,或谐振电路。
当在仪器的通频带中只有一根谱线时,就可以断定这个信号是窄带信号。
当遇到单根谱线时,就要将注意力集中到电路中的周期信号电路上。
(3)产品电磁兼容测试诊断步骤。
下图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。
2解决电磁辐射的方法(1)射频干扰产生。
射频干扰产生于被高频电压干扰的传输信号或射频信号。
通常射频干扰来自于电子设备或仪器,由于电流或电压的突变,这些设备产生具有副作用的射频二次谐波,而且设备本身也产生高频能量,尤其是射频信号。
(2)怎样预防电路板级电磁辐射问题。
大多数情况下,E MC 测试的结果使人感到不满意。
但重新设计产品会浪费大量的资金和时间,并且造成严重的拖延。
1)一般规则。
为了避免不期望的电磁兼容性问题,必须遵循以下规则:a .在设计阶段尽可能早地开始检测工作;b .找到问题的根源;c .在元件级就纠正问题;d.在设计阶段有计划地进行检测;e .依照现有的电磁兼容性指导性文件进行检测;f .在生产阶段进行产品质量检测;辐射预测P C B 板上元件的辐射状况图(64M HZ)。
判断电磁干扰程度的指标

判断电磁干扰程度的指标1.引言1.1 概述概述部分的内容如下:电磁干扰是指电磁场的不良影响对电子设备、通信系统和其他电气设备的正常运行造成的干扰现象。
随着现代科技的高速发展,电磁干扰问题也愈加突出。
电磁干扰给各个领域的电子设备和通信系统带来了巨大的挑战。
电磁干扰可以表现为电磁场的强度、频率、波形等方面的异常变化,进而影响到设备的正常工作。
电磁干扰常常是由于外部电磁源的存在,如电力线、雷电、电磁波等导致的。
同时,设备内部的电子元件、电路设计和布局不合理也会加剧电磁干扰的程度。
判断电磁干扰程度的指标是评估电磁干扰对设备和系统的影响程度的重要标准。
这些指标可以从电磁场强度、频率范围、电磁波形等角度来考量。
准确判断电磁干扰程度的指标可以帮助工程技术人员快速定位和解决电磁干扰问题,提高设备和系统的抗干扰能力。
本文将系统介绍电磁干扰的定义、影响和分类,重点讨论判断电磁干扰程度的常用指标。
同时,还将探讨这些指标在实际工程应用中的意义和价值。
通过深入研究电磁干扰程度的判断指标,我们可以更好地理解电磁干扰的本质,提高电子设备和通信系统的抗干扰能力,为电磁兼容与电磁干扰控制领域的发展做出贡献。
文章结构部分的内容可以如下编写:1.2 文章结构本文将按照以下结构组织和展开对电磁干扰程度的判断指标进行讨论:第一部分:引言在引言部分中,将对电磁干扰的概念进行概述,同时介绍本文的结构和目的。
第二部分:正文正文部分将分为两个子节,分别是电磁干扰的定义和影响,以及电磁干扰的分类。
2.1 电磁干扰的定义和影响在这一部分,将详细介绍电磁干扰的概念和定义,并探讨电磁干扰对现代社会产生的各种影响。
这将包括对电子设备、通信系统和无线电波传输等方面的干扰影响进行分析和说明。
2.2 电磁干扰的分类本节将对电磁干扰按照其来源和性质进行分类。
将介绍不同类型的电磁干扰,如人为干扰、天然干扰和设备之间的干扰,同时对干扰的频率、功率等属性进行分析和描述。
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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。
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,因此能够将与干扰信号频率不同的信号滤除掉,精确地测量出干扰信号频率,从而判断产生干扰信号的电路。
2.2 根据干扰信号的带宽确定干扰源判断干扰信号的带宽也是判断干扰源的有效方法。
例如,在一个宽带源的发射中可能存在一个单个高强度信号,如果能够判断这个高强度信号是窄带信号,则它不可能是从宽带发射源产生的。
干扰源可能是电源中的振荡器,或工作不稳定的电路,或谐振电路。
当在仪器的通频带中只有一根谱线时,就可以断定这个信号是窄带信号。
根据傅立叶变换,单根的谱线所对应的信号是周期信号。
因此,当遇到单根谱线时,就要将注意力集中到电路中的周期信号电路上。
3.用近场测试方法确定辐射源除了上述的根据信号特征判断干扰源的方法以外,在近场区查找辐射源可以直接发现干扰源。
在近场区查找辐射源的工具有近场探头和电流卡钳。
检查电缆上的发射源要使用电流卡钳,检查机箱缝隙的泄漏要使用近场探头。
3.1 电流卡钳与近场探头电流探头是利用变压器原理制造的能够检测导线上电流的传感器。
当电流探头卡在被测导线上时,导线相当于变压器的初级,探头中的线圈相当于变压器的次级。
导线上的信号电流在电流探头的线圈上感应出电流,在仪器的输入端产生电压。
于是频谱分析仪的屏幕上就可以看到干扰信号的频谱。
仪器上读到的电压值与导线中的电流值通过传输阻抗换算。
传输阻抗定义为:仪器50? 输入阻抗上感应的电压与导线中的电流之比。
对于一个具体的探头,可以从厂家提供的探头说明书中查到它的转移阻抗ZT。
因此,导线中的电流等于:I = V / ZT如果公式中的所有物理量都用dB表示,则直接相减。
对于机箱的泄漏,要用近场探头进行探测。
近场探头可以看成是很小的环形天线。
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。
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