電子產品及航空航天設備應用之前,必須解決電磁兼容性(EMC)和相關的電磁干擾(EMI)問題。電磁兼容性或電磁干擾的合規性往往被擱置到項目的最后階段,而最后一刻的失誤往往會導致進度延誤、計劃外的成本增加以及工程團隊的壓力。掌握正確的工具和技術有助于避免問題的發生,并在問題發生時迅速加以解決。
讓我們從一些基本定義開始,EMC和EMI之間存在微妙的區別。
• EMC意味著正在開發的設備與預期的操作環境兼容。例如,加固型衛星通信系統安裝在軍用車輛上時,即使在其他大功率發射機或雷達附近,也必須能夠正常工作。這意味著在近距離環境中發射和抗干擾能力都必須兼容。這通常適用于軍事和航空航天產品和系統,以及汽車環境。輻射發射通常測試距離為1米。
• EMI(有時也稱為射頻干擾或RFI)更多涉及產品對現有無線電、電視或其他通信系統(如移動電話)的干擾。在美國之外,它還包括對外部能源源的免疫,例如靜電放電和電力線瞬態干擾。這通常適用于商業、消費、工業、醫療和科學產品。輻射發射通常在3米或10米的測試距離內測量。本應用說明將重點介紹EMI故障排除。
EMI故障排除
6系列MSO混合域示波器
應用4系列MSO混合域示波器、MSO5系列混合信號示波器、6系列MSO混合域示波器EMI故障排除的三個步驟過程
許多產品設計師可能熟悉近場探頭如何用于識別PC板和電纜上的EMI“熱點”,但可能不清楚接下來該怎么做。我們以泰克6系列混合信號示波器上的頻譜視圖為例進行說明。下面是一個簡單的EMI故障排除三步流程。
第一步
使用近場探頭(H場或E場)識別PC板和內部電纜上的能量源和特征發射特性。能量源通常包括時鐘振蕩器、處理器、RAM、D/A 或A/D轉換器、DC-DC轉換器和其他產生高頻率、快速邊沿、數字信號的源。如果產品包括屏蔽外殼,則應檢查其他接縫或孔隙是否有泄漏。記錄每個能量源的發射特性。
第二步
使用電流探頭測量高頻電纜電流。請記住,電纜是最可能輻射射頻能量的結構。沿著電纜來回移動探頭,最大限度地獲取最高諧波電流。記錄每根電纜的發射特性。
第三步
使用附近的天線(通常是1米測試距離)來確定實際輻射的諧波信號。記錄這些諧波并與近場和電流探頭電纜測量進行比較。這將幫助您確定最有可能與電纜或接縫耦合并輻射到天線的能量源。
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