频谱剖析仪和功率计都是能够丈量射频功率的,其间功率计又分为吸收式功率计与经过式功率计两种。同样是功率丈量,不同的测验仪器和测验办法所重视的要点是不同的。射频功率的测量办法:·频谱剖析仪测量·吸收式功率测量·经过式功率测量1、频谱剖析仪测量频谱剖析仪(以下简称频谱仪)是一种基础的频域测验丈量仪器,图4为采用数字中频技能频谱仪的根本作业原理。被测信号经过低通滤波器后进入混频器,与一起进入混频器的本地振荡器信号进行混频。因为混频器对错线性器件,所以会发生互调信号,落入滤波器的信号经过ADC,再顺次进入中频滤波器,包络检波器,视频滤波器,视频检波器,**终将轨道显现在屏幕上。2、吸收式功率测量吸收式功率计是常用的微波与射频功率丈量设备。被测信号首要进入功率计,功率计电路可采用热敏电阻,热电偶或二极管检波器等不同方法构成,功率计内部由3路丈量通道组成,别离丈量不同功率大小的信号,经过数字处理后将功率值显现到功率计主机或是电脑软件中,现在越来越多的显现部分采用软件来完成。3、经过式测量经过式功率丈量是对吸收式功率丈量法的一种扩展使用,处理了吸收式功率计丈量大功率和VSWR的局限性。苏州世测提供电源适配器EMC测试服务。铜陵汽车电子EMC测试实验室
电磁干扰分布在整个电磁波频谱。如果按最常见的干扰的频谱来划分,则可粗略分为以下几个频段:1.工频干扰:频率50~60Hz左右,主要是输、配电系统以及电力牵引系统所产生的电磁场辐射;2.甚低频干扰:30KHz以下的干扰辐射、雷电、核以及地震所产生的电磁脉冲,其能量主要分布在这一频段;3.长波信号干扰:频率范围10KHz~300KHz。包括高压直流输电谐波干扰、交流输电谐波干扰及交流电气铁道的谐波干扰等;4.射频、视频干扰:频谱在300KHz~300MHz。工业医疗设备(ISM)、输电线电晕放电、高压设备和电力牵引系统的火花放电以及内燃机、电动机、家用电器、照明电器等都在此范围;5.微波干扰:频率从300MHz~300GHz,包括高频、超高频、极高频干扰;6.核电磁脉冲干扰:频率由KHz直到接近直流,范围很宽。三、有意电磁干扰(IntentionalElectromagneticInterference,IEMI)近年来,出现有意电磁干扰(IEMI)这个名词。它指的是***分子、犯罪分子,以及***为破坏电子和电器设备的正常运行而释放的各类电磁干扰。***的活动和可能有些不同,但是造成的后果是一样的。**近,科技界非常重视研究和评估有意电磁干扰对人类生活的威胁。1999年2月,在苏黎世EMC电磁兼容测试会议上。安徽汽车EMC测试报告世测检测提供显示器EMC电磁兼容测试。
映像平面的定义射频电流必须经由一个先前定义好的路径或其它路径,回到电流源;简言之,这个回传路径(returnpath)就是一种映像平面。映像平面可能是原先的走线的镜像(mirrorimage),或位于附近的另一个路径----亦即,串音(crosstalk);映像平面也许就是电源平面、接地平面,或者自由空间(freespace)。射频电流会以电容或电感的形式与任何传输线耦合,只要此传输线的阻抗比先前定义好的路径的阻抗小。不过,为了符合EMC标准,必须避免让自由空间成为回传路径。虽然单面PCB可以降低成本,但是这种简单的结构可能无法符合EMC标准。大多数的2层或4层结构的PCB具有比较高的讯号完整性,并且可以通过EMC测试。高密度(多层板)的PCB堆栈大约可以为每一对映像平面,提供6dB至8dB的射频***,这是由于消除磁通量所产生的效果。有一个简单法则可以用来判断何时应该使用多层板:当频率速率超过5MHz,或上升时间比5ns快,就必须使用多层板。电感的定义走线和铜质平面都具有数目有限的电感,当电压施加到走线或传输线时,这些电感会禁止电流产生,所以会使双导线成为不平衡的共模辐射,磁通量因此无法降低。在电路板结构中。
各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响甚至是危害。20世纪80年代兴起的电磁兼容EMC学科以研究和解决这一句题为宗旨,主要是研究和解决干扰的产生、传播、接收、***机理及其相应的测量和计量技术,并在此基础上根据技术经济**合理的原则,对产生的干扰水平、抗干扰水平和***措施做出明确的规定,使处于同一电磁环境的设备都是兼容的,同时又不向该环境中的任何实体引入不能允许的电磁扰动。人为的电磁噪声源主要如下:(1)由设备工作时产生的连续干扰,主要产生辐射或传导干扰。像广播站、高功率雷达、电动机噪声、固定和移动通信、计算机、显示单元、打印机、高重复频率点火噪声、交流/多相电力整流器以及太阳系和宇宙无线噪声等都属于连续电磁干扰源,它们是固定频率的源的噪声源,对于一些通信设备都需要进行EMC测试,这样才能保证通信的流畅和质量。(2)由电磁瞬态过程产生的脉冲干扰,具有很宽的频谱,向空间辐射干扰。像雷电、核电磁脉冲、电力线火花、开关和继电器、电焊设备、低重复频率点火噪声、电气电力点火、人类静电放电等属于脉冲电磁干扰源。苏州世测提供音响跌落测试。
大体可分为接触器自身杂波及导体开合时放电而引起的杂波。继电器和电机触点、整流子电刷间的开合所产生的放电杂波在人为杂波中占相当大的比例。4.电气机车杂波。电气机车运行时,导电、弓架与触线间的放电也是人为杂波的根源之一。如果导电弓架的电流通路用滤波材料包围起来并采用一些辅助措施,可将杂波降低20分贝,但至今尚未找到防止杂波的***有效的方法。5.工业科学医疗用射频设备(ISM)杂波。ISM设备是把50Hz交流通过射频振荡变为射频的变频装置、用于工业感应和电介质加热、医疗电热法和外科手术工具以及超声波发生器、微波炉等。虽然ISM设备本身有屏蔽,但有缝隙、孔油、管线进出和接地不良等,仍将有电磁场泄漏形成干扰。6.城市杂波。由于城市杂波与社会活动有密切的关系,它总是随时代而变化。在日本每年都定期进行城市杂波EMC电磁兼容测试。欧美也有不少学者**收集杂波EMC电磁兼容测试数据。我国这一工作也已开始。城市杂波的根源、程度及特性等均在随时变化,其测试方法及统计处理的方法都还有待进一步探讨。7.其他。以上主要介绍了几种人为杂波的现状及存在的问题。此外,如静电放电、无线电台的异常动作有时也很有害。苏州世测提供各类固定式灯具EMC测试服务。铜陵EMC测试整改
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此共模电流正是造成电磁干扰的主要来源。因为在回传路径上的剩余的射频电流,被加到在讯号路径中的主电流(I1)中,造成讯号严重干扰。为了降低共模电流,我们必须将走线平面和映像平面之间的共同的部份电感值增加至比较大,以补捉磁通量,藉此消除不需要的射频能量。差模电压和电流会产生共模电流,而减少差模电流的方法除了增加共同的部份电感值以外,走线平面和映像平面之间的距离也必须**小。在PCB内,当有一个射频回传平面或路径存在时,若此回传路径被连接至一个参考源,则可以获得比较好的性能。对TTL和CMOS而言,其芯片内的功率和接地脚位是连接至参考源、电源、接地平面。只有当射频回传路径有和芯片内的功率和接地脚位连接,一个真正的映像平面才会存在。通常,在芯片内会有接地线路,此线路与PCB的接地平面连接,因此产生良好的映像平面。如果将此映像平面移除,则在走线和接地平面之间会产生「虚幻的」映像平面。由于走线之间的距离很小,辐射能量会降低,因此,射频映像(RFimage)会被抵销。理想的映像平面应该是无限大的,而且没有分裂、细缝或割痕。接地和讯号回路由于回路是射频能量传播**主要的媒介,因此,接地或讯号回传回路控制。铜陵汽车电子EMC测试实验室
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