EMI近场探头测试及应用

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如何使用示波器测试EMI辐射干扰

如何使用示波器测试EMI辐射干扰

如何使用示波器测试EMI辐射干扰使用示波器测试电磁干扰(EMI)辐射是一种常见的方法,可以评估电子设备对其周围环境的物理电磁场的辐射能力。

以下是使用示波器测试EMI辐射干扰的步骤:1.确定测试环境和条件:在进行测试之前,需要确定一个电磁兼容(EMC)实验室或环境,并确保其符合相关的国际和国内标准,如CISPR、IEC、ANSI等。

此外,还需要确定测试项、测试距离和测试频率范围等。

2.准备示波器和必要的测试设备:选择一个符合测试要求的示波器,一般建议使用带有频谱分析功能的示波器,以便能够获取更详细的频谱信息。

同时,还需要搭配合适的天线、功率放大器、电磁吸收棒等测试设备。

3.进行前期准备:将待测试的电子设备放置在测试环境中,并确保其正常工作和连接。

同时,还需遵循设备和测试环境的安全规范,如接地、防火等措施。

4.设置示波器参数:根据测试需求,设置示波器的相关参数,如采样率、垂直和水平尺度、触发模式等。

确保示波器能够获取到足够的数据并保持稳定,以获得准确的测试结果。

5.进行预测试:在正式测试之前,进行预测试以确保测试设备和测量方法的有效性。

这通常包括对示波器和测试设备进行校准和调整,选择合适的天线和功率放大器,以及进行干扰源和磁场校正等操作。

6.进行正式测试:根据测试需求和标准要求,设置示波器的触发模式,并开始采集数据。

根据测试配置,将天线位置移动到不同的位置,以获取不同位置下的辐射数据。

根据测试频率范围,逐渐增加频率,并记录示波器上显示的干扰信号。

7.分析和解释测试结果:通过观察示波器上显示的信号,可以分析和解释电子设备产生的EMI辐射干扰。

可以利用示波器上的频谱分析功能,对信号进行频谱分析和测量,以获取更详细的频谱信息。

8.做出评估和改进:根据测试结果,评估示波器和电子设备的EMI辐射干扰情况,并制定相应的改进计划。

这可能包括更换或修复电子设备的电磁兼容设计,采取适当的屏蔽措施,或进行电路优化等。

总结:示波器是一种常用的测试工具,可以用于评估电子设备的EMI 辐射干扰。

近场探头用户手册pdf

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SIGLENT近 场 探 头SRF503说明书深圳市鼎阳科技有限公司1.概述SRF503 是一款主要用于查找干扰源,判定干扰产生原因的高性价比近场探头。

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主要用于机箱泄漏测试。

频率范围:30MHz to 3 GHz分辨率:25mm左右SRF503-2磁场近场探头,可检查3cm范围内的磁场。

频率范围:30MHz to 3 GHz分辨率:10mm左右SRF503-3磁场近场探头,主要用于线缆电磁泄漏测试。

频率范围:30MHz to 2 GHz 分辨率:5mm 左右SRF503-4磁场近场探头,可检测垂直方向发射的电磁场 。

主要用于PCB 布线产生的电磁场测试。

频率范围:30MHz to 3 GHz 分辨率:2mm 左右SRF503-5前置放大器,主要对微弱信号的放大,增益约为20dB ,,可以大大提高系统测试的灵敏度频率范围:100KHz-2GHz 典型增益:19.5dB3.应用■ EMI 辐射干扰源定位 ■ 磁场强度检测使用示意图:4.装箱单装箱单名称 数量H场探头SRF503-1 1个H场探头SRF503-2 1个H场探头SRF503-3 1个H场探头SRF503-4 1个前置放大器SRF503-5 1个SMB-BNC电缆 1条说明书 1页检测报告 1页高档工具包 1个。

Flyback架构的EMI分析

Flyback架构的EMI分析
根据Flyback电路的工作原理,建立相应的 电磁场模型。
结果评估
对比仿真结果与实际测量数据,评估EMI性 能,找出潜在的干扰源。
EMI仿真与测试
01
EMI仿真
利用电磁仿真软件对Flyback电 路进行电磁干扰仿真,预测电磁 干扰的分布和强度。
EMI测试
02
路进 行电磁干扰测试,获取实际测量 数据。
THANKS
感谢观看
03
在产品研发阶段,应加强EMI测试和仿真分析,以便
更早发现并解决潜在的电磁干扰问题。
未来研究方向
1
随着电力电子技术的不断发展,Flyback架构的 EMI问题仍需进一步深入研究。
2
未来研究可以关注新型磁芯材料、新型拓扑结构 以及先进的控制算法在改善Flyback架构EMI性能 方面的应用。
3
同时,研究Flyback架构在不同工作模式下的EMI 特性,以及与其他电力电子设备的相互影响也是 未来的重要研究方向。
测试方法
采用近场探头、频谱分析仪等设备,对Flyback电源 的电磁辐射进行测量和分析。
仿真软件
采用电磁场仿真软件,模拟不同条件下的电磁辐射情 况,为实际测试提供参考。
结果分析与比较
结果分析
对测试和仿真结果进行分析,包 括电磁辐射的幅度、频率、极化 特性等参数。
结果比较
将实际测试结果与仿真结果进行 比较,验证仿真模型的准确性和 有效性。
EMI的危害与标准
EMI危害
EMI可能导致电气系统性能下降、设备损坏、数据传输错误等问题,甚至可能对人员健康造成影响。
EMI标准
为了限制EMI的危害,国际和国内都制定了相应的EMI标准,如CISPR标准和我国的GB/T 17626系列 标准。

电源板输出emi测试方法

电源板输出emi测试方法

电源板输出emi测试方法电源板输出EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)测试方法是评估电源板的辐射和传导噪声对其他设备的干扰程度。

在本文中,我们将一步一步地回答关于电源板输出EMI测试方法的问题,包括测试的目的、测试方法和相关标准。

1. 测试目的:电源板输出EMI测试的目的是确定电源输出对其他设备的电磁干扰是否在可接受范围内。

该测试有助于确保电源板的设计和制造满足相关的电磁兼容性(EMC)标准,并减少可能对其他电子设备造成干扰的风险。

2. 测试方法:下面是一个常用的电源板输出EMI测试方法的步骤:第一步:准备测试设备和环境确保测试设备符合相关标准,包括EMC测试仪器、探头、射频天线、滤波器和信号分析仪等。

同时,设立合适的测试环境,包括平衡的地面、屏蔽房间或屏蔽测试区域等。

第二步:测量电源板辐射噪声(Radiated noise)通过使用射频天线和信号分析仪,测量电源板在各种频率范围内产生的辐射噪声。

测试人员应确保天线的位置、高度和方向等参数符合测试标准,并记录下测试结果。

第三步:测量电源板传导噪声(Conducted noise)通过使用滤波器和信号分析仪,测量电源板通过其输出线路传输到其他设备的传导噪声。

确保滤波器的设置符合测试标准,并记录下测试结果。

第四步:分析测试结果对测量得到的结果进行分析和比较,以确定电源板的EMI性能。

将测量结果与相关标准进行比较,并评估所测得的噪声是否在允许范围内。

如果出现任何超过标准的噪声幅度,可能需要对电源板进行修改和改进。

3. 相关标准:以下是一些常见的相关标准,用于评估电源板输出EMI的性能:- IEC 61000-4-3:针对电磁辐射的测试标准,包括频率范围和场强要求等。

- IEC 61000-4-6:针对电磁传导的测试标准,包括频率范围和传导噪声的限值等。

- CISPR 22:适用于信息技术设备的辐射和传导干扰测试标准。

EMI与测试项目简介

EMI与测试项目简介

EMI与测试项目简介EMI,也就是电磁干扰,是指在一定环境中的设备或系统,在正常工作时,不应该产生超过相应标准所要求的电磁能量。

EMI包含辐射电磁干扰和传导干扰两种。

其中,传导干扰在火线、零线以及地线之间传播,包括火线和地线、零线和地线之间的共模噪声,以及火线和零线之间的差模噪声。

辐射干扰噪声以向外辐射电磁场的形式在空间传播,包括由于接地不良或者接地反射电位不为零的电子设备和系统。

一般来说,产生电磁干扰需要同时具备以下三个条件:干扰源、干扰传播途径以及敏感设备。

干扰源是指产生电磁干扰的电子设备或系统;干扰传播途径包括线缆和空间等;敏感设备是指易受电磁干扰影响的电子设备或系统。

某银行金融机具招标现场,当现场有人拨打电话时,现场中原本正常清点鉴伪的验钞机,清分机等设备会突然频繁误报假钞。

这是由于手机工作时的信号通过空间以电磁场的形式耦合到验钞机设备中,造成验钞机信号识别错误。

无人机捕捉器,通过向“黑飞”无人机发射定向的电磁信号,干扰无人机的正常运行和通讯,使得无人机瘫痪。

这些通过空间传播,并对其他设备电路产生无用电压/电流、造成危害的干扰称为“辐射干扰”。

由于传播途径是空间,屏蔽也是解决辐射干扰的有效方法。

在开关电源设计中,变压器是主要的磁感应器件。

比如在反激式开关电源中,其变压器先将初级线圈的电流转换为磁能,并将磁能存储在变压器铁心当中,当开关管关断后,存储在变压器铁心之中的磁能又转换成电能,并通过变压器次级线圈输出。

但在这个转换过程中,能量会发生一些泄漏,称之为漏磁。

这些漏磁会穿过其他电路,产生有害的感应电动势,形成信号干扰,包含差模干扰和共模干扰。

这种通过导电介质将一个电网络信号耦合到另一个电网络,称之为传导干扰。

EMI测试中,针对不同的产品类型和行业特性,相应的EMI测试项目会有所不同。

1)民用、工科医、铁路的基本EMI测试项目如下:➢信号、控制线传导骚扰(CE)测试;➢电源线传导骚扰(CE)测试;➢辐射骚扰(RE)测试;➢谐波电流(Harmonic)测量;➢电压波动和闪烁(Fluctuation and Flicker)测量;2)军用产品的基本EMI测试项目如下:➢CE101测试:15Hz~10kHz电源线传导发射测试;➢CE102测试:10kHz ~10MHz电源线传导发射测试;➢CE106测试:10kHz ~40GHz天线端子传导发射测试;➢CE107测试:电源线尖峰信号(时域)传导发射测试;➢RE101测试:25Hz~100kHz磁场辐射发射测试;➢RE102测试:10kHz~18GHz电场辐射发射测试;➢RE103测试:10kHz ~40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射测试;3)汽车及车载电子、电气产品的基本EMI测试项目如下:➢汽车整车辐射发射测试;➢车载电子、电气零部件/模块的传导骚扰测试;➢车载电子、电气零部件/模块的辐射发射测试;➢车载电子、电气零部件/模块的瞬态发射骚扰测试;。

R&S EMI预认证解决方案

R&S EMI预认证解决方案

EMI预认证测试解决方案概述R&S预测试工具包的用途:依据企业内部或者民标/军标进行传导和辐射EMI测量。

这些工具能够在产品设计和研发的初期,给元器件,模块,和设备制造商提供有效的帮助,使研发人员可以提前采取相应的措施避免以后重复进行昂贵的认证测试。

多样的测试能力,高精度和快速的自动测量模式使得这些工具成为研发实验室的首选。

主要特点•产品研发过程中理想的EMI诊断工具•可靠获取,评估和记录测试数据•支持R&S EMI预认证测试软件–ES-SCAN,包含R&S测试接收机ESL和ESPI驱动•灵活的设置:用于传导电压测试、传导电流测试、骚扰功率功率以及辐射EMI测试•包含所有测试所需电缆–GPIB电缆,LISN控制电缆和射频电缆选择测试接收机ESL3 ESPI3频率范围ESL3: 9 kHz 至3/6 GHz 9 kHz 至3/7 GHz显示平均噪声电平<–152 dBm (1 Hz) <–155 dBm (1 Hz)检波器max. peak, min. peak, auto peak, sample, RMS, CISPR-AV,CISPR-RMS quasi peak, average预选器/预放预放可选预选器和预放可选电平测量不确定度0.5 dB 无预选器:0.5 dB有预选器:<1.5 dB分辨率带宽10 Hz to 10 MHz (–3 dB),CISPR:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHzGPIB 接口可选(FSL-B10)标配跟踪源可选频谱模式标配近场探头用于电场和磁场近场测量的HZ-11探头组是进行EMI诊断和问题点定位的有效工具。

它主要用于诊断来自于电路板、IC、电缆、外壳泄漏点以及类似的电磁干扰源的辐射。

检测到的辐射信号可以显示在测试接收机上。

探头组包括:•三个无源磁场探头-电场屏蔽环直径1cm,3cm和6cm•两个无源电场探头-一个棒状探头和一个球状探头•一个探头延长杆•一个宽带预放*参数详见HZ-11技术资料传导EMI测试所需的线性阻抗稳定网络(LISN)LISN将干扰从被测设备耦合到测试设备,同时,在所要求的频带内提供稳定和标准的阻抗。

EMI测试及相关资料

EMI测试标准一、简介目前,涉及到EMI测试的相关标准,主要为:欧规(EN55022),美规(FCC)相关名词:非故意辐射(Unintentional):产品产生不想要的电磁波辐射,造成干扰;如:电脑,LCD Monitor,DVD,电视,投影机等;故意辐射(intentional):使用无线电波进行通信;FCC只测试EMI:RE(辐射干扰):测试频率范围30MHZ~1GHZ;CE(电源干扰):测试频率范围 150KHZ~30MHZ;主要的EMI测试参考标准:欧盟:EN55022(EMI参考测试标准);EN55024(EMS参考测试标准);美国:FCC Part 15B(EMI参考测试标准);台湾:CNS 13438 (EMI参考测试标准)Country StandardUnited States FCC Part 15Canada ICES 003Australia AS/NZS:CISPR22 / AS 3548Japan VCCI - V seriesNew Zealand Ministry of Commerce - CISPR 22EN 55022 / EN 55024(传导&辐射测试)IEC / CISPR 22CISPR 11CISPR 13CISPR 20EuropeEN 61000-6-3EN 61000-6-4EN 60601-1-2EN 61000-3-2(电源谐波测试)EN 61000-3-3(电源变动测试)EN 61326-1Taipei - Taiwan BSMI (CNS13489 / CNS 13438)二、测试EMI 测试定义:测试待测物EUT产生的辐射干扰强度,分为RE测试和CE测试两种。

1)、RE测试:量测EUT产生的辐射干扰,其测试频率范围:30MHZ~1GHZ。

测试方法:参考相关测试标准EN55022或者其他测试标准;测试距离及场合:10米量测,在开放式场合;测试方式:量测EUT产生的电磁波辐射(30MHZ~1GHZ).2)、CE测试:量测EUT产生的传导辐射干扰,其测试频率范围:150K~30MHZ.测试方法:参考相关测试标准EN55022或者其他测试标准;测试方式1:量测电磁波杂讯出现在EUT的DA和AC电影端(150K~30MHZ);测试方式2:量测电信端口端出现的辐射干扰值(150K~30MHZ).说明:由于RE测试是采用开放式的测试场合,易受空中的广播FM(88MHZ~108MHZ),手机(900MHZ)杂讯的干扰;三、测试要求通过测试EUT,检测其辐射干扰数值1)、FCC测试要求:BA CLASS测试频率 CLASSFrequency (MHz)Limit (dBuV)Limit (dBuV)Q.P.Ave.Q.P.Ave.0.15-0.5796666-5656-460.5-5.0736056465.0-3073606050Frequency (MHz)Limit (dBuV/m)Limit (dBuV/m) 30-2304030230-10004737說明:1. 輻射測試距離為10m2. Class A為產品在商業與工業區域使用3. Class B為產品在住宅及家庭區域使用2)、EN55022测试要求:a).传导干扰测试标准b)共模干扰测试标准:c)辐射干扰测试标准:。

EMI 测试基本知识介绍

技术文件技术文件名称:EMI测试基本知识介绍技术文件编号:版本:V1.0文件质量等级:共17 页(包括封面)拟制审核会签标准化批准深圳市中兴通讯股份有限公司修改记录目录1EMI干扰 (5)1.1EMI分类 (5)1.2差模和共模干扰 (5)2测量系统的架构 (7)2.1EMI测量系统 (7)2.2EMS测量系统 (7)3测试仪器 (7)3.1EMI测试接收机EMI Test Receiver (7)3.2阻抗稳定网络ISN (8)3.3耦合-去耦网络CDN(Couple and Decouple networks) (9)3.4干扰分离器的方法原理 (10)4可靠性室EMI测试 (14)4.1相关测试设备介绍 (14)4.2传导骚扰测试框图 (16)4.3传导抗扰度试验 (17)5参考文献 (17)摘要:主要介绍EMI相关的基本概念、测试系统的组成、测试仪器的基本原理、可靠性室相关的测试仪器和测试方法。

关键词:EMI Electromagnetic InterferenceISN Impedance Stabilization NetworkCDN Couple and Decouple networksAMN Artificial Mains NetworkDM Differential modeCM Common modeEMI测试基本知识介绍1EMI干扰1.1EMI分类根据传导模式的不同EMI主要分为:辐射性骚扰(Radiated Emission)和传导性骚扰(Conducted Emission)。

辐射性EMI通过设备外壳的缝隙、开孔或其他缺口泄漏直接由空间传播,无须任何传输介质;主要为电路通电后,由于电磁感应效应所产生的电磁辐射发射所形成的电磁干扰,集中表现在频率的高端;一般用屏蔽(Shielding)、接地(Grounding)等方式解决。

对辐射传导EMI解决方式归纳为以下几种:在干扰源加LC滤波回路;在I/O端加上去耦电容到地;用屏蔽隔离(Shielding)的方式把电磁波围覆在屏蔽罩内;尽量将PCB的地面积扩张;产品内部尽量少使用排线或实体线;产品内部的实体线尽量做成绞线以抑制杂讯幅射,同时在排线的I/O端加上去耦电容;在差模信号线的始端或末端加上共模滤波器(Common Mode Filter);遵循一定的模拟和数字电路布线原则。

识别近场测量和远场测试方法

近场测量远场测量测试参数磁场电磁场特点需要在相同设置下测量两次通过两次结果的差值来判断改善效果测量结果即eut真实数据缺点可重复性差费用高目的调试性诊断性测试确定emi产生的源头和区域指标性测试上海墨石以此总结远场频率点在近场一定能测到近场测试点在远场不一定测得到
识别近场测量和远场测试方法
近场测量和远场测量区别,具体见下表:
用途区别:
近场测量
远场测量
测试参数
磁场
电磁场
特点
需要在相同设置下测量两次,通过两次结果的差值来判断改善效果
测量结果即EUT真实数据
缺点
I产生的源头和区域
指标性测试
上海墨石以此总结,远场频率点在近场一定能测到,近场测试点在远场不一定测得到。
近场测量图:
远场测量图:

EMI测试的基本观念

EMI測試的基本觀念前言隨著電子產品數位化的普及,各國也紛紛對電磁干擾的問題加以重視,在可以預見的未來,大部份的電子產品,在銷售到市場之前,都會被要求符合相關的EMI測試規格,而在EMI測試上的許多名詞與方法,一直缺少詳盡的說明與解釋。

本文即針對在EMI測試上常會遇到的一些問題,提供讀者作一參考一‧EMI要求測試的精確度為何?關於測試上的精確度,一般而言自然是要求達到精確,例如一顆石頭用不同的秤來秤,其結果是不會相差太大的,但是在EMI上的測試卻不同於一般的量測,往往同一個樣品在甲測試場地和乙測試場地所測得的結果值會有很大的差異,甚而在甲測試場地所測得的值可以符合限制值的要求,但乙測試場地所測得的值卻無法符合要求。

關於這個問題,相信許多接觸過EMI測試的工程師都有這種經驗,因此便有某個實驗室較鬆或較嚴的說法產生,要清楚的說明這個問題,便需要了解EMI 要求測試的精確度為何?由於大多數人一直沿用一般的測試觀念來看待EMI的測試,故而產生了許多誤解與人云亦云的說法。

嚴格地來說,在EMI測試的要求上並沒有精確度的觀念,也就是EMI測試是無法要求每一個雜訊頻率點的讀值非常精確,那麼EMI測試的基本要求是什麼呢?這一點在早期的MP4中有很清楚的說明,輻射和AC電源傳導測量必須在一能確保有效的(valid)、可重覆的(repeatable)測試結果的環境下測量,事實上,這兩點是EMI測試上所要求的精確性。

所謂有效的是指所測得的雜訊確實是由待測物(Equipment Under Test)中所輻射出來的,而非外界或其它儀器所產生的。

例如在開放測試場地(Open Site)測試輻射與傳導雜訊,因為外界的雜訊非常多,像FM電台、TV電台、火腿族或附近正在使用的一些電子產品,這些會與待測物的雜訊同時出現在頻譜分析儀(Spectrum Analyzer)上,若沒有仔細的判斷,可能會將外界雜訊誤認為是待測物產生的雜訊,那麼便失去了有效性的要求,而且也無甚意義。

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