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23 apr, 2022 1328 Visto Autore: Saeed, Hamza

Come conduciamo il test delle emissioni condotto

Come possiamo classificare se un sistema elettronico disturberà l'ambiente circostante o meno? Indipendentemente da qualsiasi tecnica di misura, abbiamo bisogno di uno strumento di misura per caratterizzare i disturbi. Questo strumento si chiama Ricevitore EMI. EMI sta per interferenza elettromagnetica. Quindi, un Ricevitore EMI può misurare le interferenze che possono disturbare un sistema elettronico.

test di emissione condotto

Ricevitore test EMI

Sul display di un Ricevitore EMI, vediamo un grafico in cui l'asse x mostra la frequenza su una scala logaritmica e l'asse y mostra l'interferenza misurata in dbuV. Inoltre possono essere visualizzate alcune linee limite che non devono essere superate dal segnale di ingresso. Standard differenti propongono linee limite differenti e metodi differenti per misurare l'interferenza.

Possiamo differenziarci tra le due categorie. In primo luogo, le emissioni condotte in cui abbiamo collegato direttamente il nostro DUT (Dispositivo in prova) al Ricevitore EMI. In secondo luogo, le emissioni irradiate in cui il ricevitore EMI funge da antenna.

Diagramma a blocchi di un ricevitore EMI EMI-9KB

Ricevitore EMI

Diagramma a blocchi di un ricevitore EMI EMI-9KB

Il primo componente che vede il segnale di ingresso è un attenuatore. In Ricevitore EMI EMI-9KB, questo blocco viene spesso impostato automaticamente per evitare un sovraccarico del ricevitore. Devi considerare che non solo gli amplificatori possono andare in compressione. Anche i mixer di frequenza, che contengono anche i componenti attivi, possono produrre armonici.

Un preselettore segue l'attenuatore. È una sorta di banco di filtri commutabile in cui viene scelto automaticamente un filtro appropriato. Abbiamo bisogno di questo pre-selettore per due motivi. Il primo è ancora una volta quello di prevenire le condizioni di sovraccarico dai segnali al di fuori del range di interesse. Il secondo è prevenire prodotti di miscelazione spuri o prodotti di distorsione di intermodulazione.

Ogni filtro non ideale e il nostro mixer di frequenza riducono la potenza del segnale. Pertanto, abbiamo bisogno di amplificare il nostro segnale per evitare una perdita di risoluzione nell'asse y. Un componente importante è il nostro filtro passa-banda di risoluzione all'interno della frequenza intermedia, abbreviato con IF. Lo standard CISPR definisce la larghezza di banda del nostro filtro per diverse gamme di frequenza.

Questi intervalli sono anche chiamati bande nello standard CISPR e sono etichettati con le lettere da A a E. È necessario scegliere impostazioni diverse in base allo standard di ciascuna banda. Fortunatamente, la maggior parte dei ricevitori EMI ha queste impostazioni predefinite automaticamente.

Ma come viene definita la forma del nostro filtro di larghezza di banda di risoluzione? Dobbiamo ripensare al nostro filtro passa-banda e rispecchiare quella forma verticalmente per rispondere a questa domanda. Ora, lo standard sta definendo alcuni bordi, qui in rosso, che la nostra forma del filtro deve soddisfare. La larghezza di banda di risoluzione è anche chiamata larghezza di banda di 6dB durante la gestione Ricevitori EMI. La RBW è la larghezza di banda a circa 6dB dal picco.

Che cos'è un test delle emissioni condotto?

Le emissioni condotte sono definite come le correnti di rumore generate dal dispositivo in prova (DUT) attraverso la propagazione del cavo di alimentazione o del cablaggio ad altri componenti/sistemi o alla rete elettrica. Possiamo misurare queste correnti di rumore usando il metodo della tensione o della corrente.
Scopo del test delle emissioni condotto

Test di emissione condotti vengono utilizzati per testare quella porzione di energia elettromagnetica creata dal dispositivo che viene condotta sul cavo di alimentazione. Questo test mira a limitare la quantità di interferenza che il tuo dispositivo può ricollegare a un alimentatore.

Come conduciamo i test condotti sulle emissioni?

video

Posiziona il tuo prodotto sul tavolo. Mentre la rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea è presente a terra o potrebbe trovarsi sul pavimento se l'apparecchiatura di prova è di grandi dimensioni. Un analizzatore di spettro è direttamente collegato con il LISUNConnettore RF per la prevenzione dei danni da picchi di tensione.

Ricevitore EMI vs Analizzatore di spettro

Ci sono numerose somiglianze tra i due dispositivi. Discuteremo qui alcune delle differenze più importanti.
• Innanzitutto, abbiamo alcuni componenti aggiuntivi come il preselettore o diversi rivelatori, che potresti non trovare negli analizzatori di spettro.
• I risultati finali mostrati sul display del ricevitore EMI sono generalmente dati in dBuV invece di dBm o dBmW, come spesso viene utilizzato per gli analizzatori di spettro.
• Gli analizzatori di spettro di solito scansionano continuamente le frequenze. D'altra parte, un ricevitore EMI esegue questa procedura per gradi e rimane ad ogni passo di frequenza per un certo tempo predefinito.
• Il CISPR16-1 standard definisce come sia la larghezza di banda della risoluzione che la dimensione del passo devono essere scelte correttamente.
• A titolo di esempio, consideriamo che vogliamo iniziare la nostra misurazione a 150 kHz. Qui, la larghezza di banda di risoluzione corretta secondo i requisiti definiti nella norma deve essere scelta a 9 kHz.
• La dimensione del passo è solitamente metà della larghezza di banda della risoluzione, ma alcuni standard potrebbero richiedere anche i passi più stretti.
• Ma contrariamente all'analizzatore di spettro, non partiamo immediatamente da questa posizione di frequenza di 150 kHz ma rimaniamo qui fino allo scadere del tempo di misurazione predefinito.
• Questo tempo di misurazione deve essere scelto almeno 3 volte quando il nostro dispositivo in prova deve eseguire un ciclo di funzionamento completo.

LISUN rispetto al ricevitore di test emi di Rohde schwarz

Il ricevitore di test EMI Rohde Schwarz è un ricevitore di test EMI costruito per la misurazione dei disturbi elettromagnetici utilizzando scansioni a gradini convenzionali o scansioni ultraveloci basate sul dominio del tempo basate su FFT. Agisce anche come un potente analizzatore di segnali e spettro.

Una delle principali aree sviluppate su esrp per consentire agli utenti di accedere a queste funzioni è l'utilizzo di una configurazione di automazione molto semplice e diretta. La funzione di automazione del test nel ricevitore di test EMI Rohde Schwarz consente agli utenti da una semplice schermata di impostare i parametri di scansione per le gamme di frequenza.

LISUN Ricevitore test EMI è un sistema di test principale per i test EMI (interferenze elettromagnetiche). IL EMI-9KB è prodotto da LISUN e prodotto dalla struttura a chiusura completa e dal forte materiale di elettroconducibilità. Questo Ricevitore di prova EMI ha un elevato effetto schermante.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un ricevitore EMI e un analizzatore di spettro?

Gli analizzatori di spettro non possiedono un preamplificatore integrato. Ricevitori EMI avere un preamplificatore integrato dopo la fase di preselezione. Pertanto, hanno una cifra di rumore di fondo molto più bassa.

Cos'è un ricevitore EMI?

An Ricevitore EMI è definito come un rumore elettronico che interferisce con i segnali del cavo e riduce l'integrità del segnale. Le sorgenti di radiazioni elettromagnetiche generano questo ricevitore.

Lisun Instruments Limited è stata trovata da LISUN GROUP in 2003. LISUN sistema di qualità è stato rigorosamente certificato da ISO9001:2015. Come Socio CIE, LISUN i prodotti sono progettati sulla base di CIE, IEC e altri standard internazionali o nazionali. Tutti i prodotti hanno superato il certificato CE e sono stati autenticati dal laboratorio di terze parti.

I nostri prodotti principali sono GoniofotometroSfere di integrazioneSpettroradiometroGeneratore di sovratensioniPistole simulatore ESDRicevitore EMIApparecchiatura di collaudo EMCTester di sicurezza elettricaCamera ambientaleCamera TemperaturaCamera climaticaCamera TermaleTest di nebbia salinaCamera di prova della polvereTest impermeabileProva RoHS (EDXRF)Test del filo incandescente ed Test della fiamma dell'ago.

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