EMI設計要點很多初學者對于EMI設計都摸不著頭腦,其實我當初也是一樣,但是在做了幾次設計以后,也逐漸有了一些體會。首先,對于大腦里面一定要清楚一個概念--在高頻里面,自由空間的阻抗是377歐姆,對于一般的EMI中的空間輻射來說,是由于信號的回路到了可以和空間阻抗相比擬的地步,因而信號通過空間“輻射”出來。瞭解了這一點,要做的就是把信號回路的阻抗降下來。控制信號回路的阻抗,主要的辦法是縮短信號的長度,減少回路的面積,其次是採取合理的端接,控制回路的反射。其實控制信號回路的一個簡單的辦法就是對重點信號進行包地處理(在兩邊近的距離走地線,尤其是雙面板要特別注意,因為雙面微帶模型阻抗有150歐姆,和自由空間布相上下,而包地可以提供幾十歐姆的阻抗),請注意由于走線本身在高頻里面也是有阻抗的,所以好採用地平面或者地線多次接過孔到地平面。我很多的設計都是在採用包地以后,避免了時鐘信號的輻射超標。人們周邊所有的物體時刻都在進行電磁輻射。鄭州多媒體無線性能儀器
輻射雜散預測試系統-TS18整體介紹:具有無線射頻功能的電子產品在工作時,除了主載波頻率及正常調制相關的邊帶信號外,往往會產生其他的離散頻率信號,造成對外邊設備和電磁環境的干擾。按照標準法規要求,雜散信號的強度不能超過相應的限值,否則產品就不能對外銷售。雜散信號產生的主要原因有:諧波發射、寄生的發射、互調產物、變頻產物等,而每種原因導致的雜散問題在解決方法和措施上也不盡相同,由此給設計者帶來極大的困擾。如何在產品設計初期和方案驗證階段就能對產品的輻射雜散特性做評估測試和問題分析,輻射雜散預測試系統,測試方法與標準全電波暗室相同,測試結果一致性高,對應性好,便捷省成本,應用場景靈活,既可以進行預測試,也可用于雜散問題的診斷分析,是產品研發階段解決輻射雜散問題的有效工具。成都自動化輻射雜散配置信號接收端比較這兩個電壓的差值來判斷發送端發送的邏輯狀態。
輻射近場測量的研究:為了反映脈沖工作狀態和消除環境及其他因素對測量數據的影響,時域測量是一個良好的解決此類問題的途徑,但目前處于研究階段。輻射近場掃頻測量的研究:就一般情況而言,天線都在一個頻帶內工作,因此,各項電指標都是頻率的函數,為了快速獲得各個頻率點的電指標,就需要進行掃頻測量。掃頻測量的理論與點頻的理論完全一樣,只是在探頭掃描時,收發測量系統作掃頻測量。近場測量對天線口徑場診斷的精度和速度:近場測量對常規陣列天線口徑場的診斷有較好的診斷精度,但對于很低副瓣天線陣列而言,診斷精度和速度還需要進一步研究。
人眼可接收到的電磁輻射,波長大約在380至780納米之間,稱為可見光。只要是本身溫度大于一定零度的物體,都可以發射電磁輻射,而世界上并不存在溫度等于或低于一定零度的物體。因此,人們周邊所有的物體時刻都在進行電磁輻射。盡管如此,只有處于可見光頻域以內的電磁波,才是可以被人們看到的。電磁波不需要依靠介質傳播,各種電磁波在真空中速率固定,速度為光速。常見的電磁輻射源:一般來說,雷達系統、電視、手機和廣播發射系統、射頻感應及介質加熱設備、射頻及微波醫療設備、各種電加工設備、通信發射臺站、衛星地球通信站、大型電力發電站、輸變電設備、高壓及超高壓輸電線大多數家用電器等都是可以產生各種形式、不同頻率、不同強度的電磁輻射源。近場探頭在受試設備上方的光學定位可以在數字顯微相機的協助下完成。
EMI分析整改是工程師在設計中不可回避的問題:一次性很難通過昂貴的EMI一致性測試;難以捕獲偶發的EMI突發信號;需要擁有較長儀器采集時間的實時頻譜分析儀才可能捕獲EMI突發信號;大多數頻譜分析儀不是實時頻譜分析儀;EMI調試中很難找到噪聲來源;截短PCB線路,然后重連,才有可能找到噪聲來源;很難找到導致EMI的模擬信號和/或數字信號。遇到傳導測試超標問題,第一步要做的,通常是定位噪聲分量主要是差模還是共模,通常的測試設備可以用來區分差共模分量,但個人覺得太麻煩,并且測試出來的是相對值,并不一定可以具備指導意義。簡單的辦法是,在輸入端口并聯一個X電容,幾十nF到幾百nF,如果所關心的頻段測試通過了,就說明噪聲的干擾主要是差模干擾,或者更準確地說,通過壓低差模分量,就一定能夠搞定問題。在EMI測試中,信號線對于電磁噪聲來說是一個很好的耦合傳播途徑。(EMC電磁干擾EMI與電磁抗EMS)問題也受到各國有關部門和生產企業的日益重視。山東韓國KC輻射雜散系統價格
掃描儀和近場探頭系列(從SX到LF)的組合可以測量頻率范圍為100kHz-10GHz的電場或磁場。鄭州多媒體無線性能儀器
輻射抗擾度(RS)近場電磁掃描診斷分析:可視化EMC(電磁兼容)近場掃描診斷分析系統使用電磁場近場耦合探頭套裝,支持0.01mm分辨率步進電磁掃描,采用近場電磁耦合的方式,將10kHz-6GHz的輻射抗擾度(RS)電壓耦合到電路中,從而找到敏感源頭位置,解決輻射抗擾度問題,提高產品的輻射抗擾度能力。普遍用于醫療、感應器、無線終端模塊、儀器儀表、汽車電子部件等行業的輻射抗擾度問題解決,在電磁兼容可靠性正向研發、輻射抗擾度敏感源頭定位、器件選型輻射抗擾度性能評估、更新方案設計的輻射抗擾度性能評估、電磁仿真驗證等方面。鄭州多媒體無線性能儀器
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