电磁干扰的诊断步骤(20210118095612)
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电磁波干扰分析方案1. 简介本文档旨在提供一种电磁波干扰分析的方案,以帮助解决与电磁波干扰相关的问题。
2. 分析步骤下面是电磁波干扰分析的简要步骤:2.1 收集数据首先,收集与电磁波干扰有关的数据。
这包括干扰现象的发生时间、地点以及干扰源、受干扰设备等相关信息。
2.2 确定干扰类型根据收集的数据,确定干扰的类型。
可能的干扰类型包括电磁辐射、电磁耦合、电磁感应等。
2.3 分析干扰源对干扰源进行详细分析,包括干扰源的特性、输出功率、频率范围等。
还可以通过使用频谱分析仪、磁场探测仪等工具来获取更多信息。
2.4 确定受干扰设备确定受到干扰的设备,包括设备的类型、工作频段、敏感度等。
可以通过与设备操作人员交流、检查设备规格等方式进行确定。
2.5 分析干扰路径通过分析干扰源和受干扰设备之间的物理路径,确定干扰传输的途径、距离、强度等。
对于不同传输路径,可能采取不同的干扰抑制措施。
2.6 影响评估评估电磁波干扰对受干扰设备的影响程度。
这包括设备性能下降、通信中断、安全风险、法规合规等方面的分析。
2.7 制定对策基于上述分析结果,制定具体的对策方案。
这包括选择合适的干扰抑制措施、设备屏蔽、路径优化等。
3. 结论电磁波干扰分析是解决电磁波干扰问题的关键步骤。
通过收集数据、确定干扰类型、分析干扰源和受干扰设备、分析干扰路径、评估影响和制定对策,可以有效地应对电磁波干扰问题。
请注意:本文所提供的信息仅供参考,请在实际应用中根据具体情况进行适当调整和验证。
电磁干扰测试方法
电磁干扰测试是一种评估电子设备在受到电磁干扰环境下的性能和稳定性
的方法。
以下是一些常见的电磁干扰测试方法:
1. 传导干扰测试:这种测试方法评估设备在受到传导干扰时的性能和稳定性。
测试设备会被放置在一个具有固定磁场和电场的环境中,然后接收来自其他设备的干扰信号。
该测试可以评估设备的抗干扰能力,以及确定其是否符合相关的电磁兼容标准。
2. 辐射干扰测试:这种测试方法评估设备在受到辐射干扰时的性能和稳定性。
测试设备会暴露在一个模拟实际电磁干扰环境中,然后接收来自该环境中的干扰信号。
该测试可以评估设备的辐射骚扰性能,以及确定其是否符合相关的电磁兼容标准。
3. 敏感度测试:这种测试方法评估设备对电磁干扰的敏感度。
测试设备会接收到一个干扰信号,然后评估设备的性能和稳定性。
该测试可以帮助识别设备中的干扰敏感区域,并确定如何改进设备的设计和制造。
4. 兼容性测试:这种测试方法评估设备与其他设备在共同的电磁干扰环境下的兼容性。
测试设备会与其他设备一起放置在一个模拟实际电磁干扰环境中,然后评估设备之间的干扰影响。
该测试可以帮助确定设备之间的兼容性,以及确定如何改进设备的设计和制造。
在实际应用中,电磁干扰测试通常用于评估电子设备的可靠性和电磁兼容性,以确保设备在实际使用中的性能和稳定性。
同时,电磁干扰测试也是许多电子产品设计和制造过程中不可或缺的步骤,以确保最终产品符合相关的电磁兼容标准。
电磁干扰诊断导则一、电磁环境评估在进行电磁干扰诊断之前,首先需要对电磁环境进行评估。
评估的内容包括电磁场强度、频率范围、干扰模式等。
通过对电磁环境的评估,可以初步判断是否存在电磁干扰问题,并为后续的诊断和解决方案提供依据。
二、电磁干扰源识别识别电磁干扰源是解决电磁干扰问题的关键步骤。
通过对干扰源的识别,可以明确干扰的来源,为传播路径分析和受扰设备诊断提供基础。
电磁干扰源识别的方法包括频谱分析、信号捕获、干扰模式识别等。
三、传播路径分析传播路径分析是确定电磁干扰从干扰源传播到受扰设备的路径。
通过对传播路径的分析,可以了解干扰的传播方式和强度衰减情况,为受扰设备的诊断提供依据。
传播路径分析的方法包括磁场强度测量、电磁场仿真等。
四、受扰设备诊断受扰设备诊断是确定电磁干扰对特定设备的影响程度和影响方式。
通过对受扰设备的诊断,可以了解设备的抗干扰性能和敏感度,为后续的电磁兼容性设计和优化提供基础。
受扰设备诊断的方法包括频谱分析、信号捕获、故障模式分析等。
五、电磁兼容性设计建议根据受扰设备诊断的结果,提出针对性的电磁兼容性设计建议。
建议包括优化电路设计、选择合适的滤波器、屏蔽材料等,以提高设备的抗干扰性能和敏感度。
六、滤波器设计及优化针对设备的高频信号干扰,需要进行滤波器设计及优化。
滤波器的设计需要考虑信号频率、幅值等因素,并采用适当的滤波器元件和参数进行优化。
优化后的滤波器可以提高设备的抗干扰性能,减少信号噪声和失真。
七、屏蔽材料选择及安装设计屏蔽材料的选择和安装设计对于防止电磁干扰至关重要。
根据干扰的频率和强度,选择合适的屏蔽材料,如金属、导电橡胶等。
同时,需要考虑屏蔽材料的安装位置和固定方式,确保有效的屏蔽效果。
八、接地系统优化建议接地系统是影响设备抗干扰性能的重要因素之一。
良好的接地系统可以有效地将干扰引入大地,提高设备的抗干扰性能。
针对设备的接地系统,提出优化建议,包括选择合适的接地线材、确定接地电阻值等。
汽车电控系统中电磁的干扰及检修
随着汽车电控系统越来越复杂,电磁干扰也越来越常见。
电磁干扰会影响汽车电子设备的正常工作,甚至会导致设备失效。
因此,在汽车维修过程中,检查并维修电磁干扰问题至关重要。
引起电磁干扰的原因
电磁干扰的主要原因是多种电磁波的干扰和交叉干扰。
例如,当一个电器开启或关闭时,它会产生电磁波,这些电磁波会扰乱周围的电子设备,并导致干扰事件。
此外,车辆内部和外部的电磁波也会相互干扰,这也可能导致电磁干扰。
电磁干扰通常表现为以下一些症状:
1. 废弃的电器发出嗡嗡声。
2. 电视机发出水波纹般的图像,收音机收不到正常的信号。
3. 车内的灯光变暗或者明亮。
4. 发动机停止工作或者在行驶过程中产生不规则的抖动。
这些症状可能不是由电磁干扰引起的,但如果这些现象出现,也需要进行检查以确保不是由电磁干扰引起的。
电磁干扰的检查和维修
检查和修理可能需要从一个简单的检查到大规模的无线电检查,这具体取决于干扰的成因。
下面是一些常见的电磁干扰检查和维修方法:
1. 如果干扰是由车辆内部的电子设备引起的,可以通过检查电源线和接头来解决问题。
确定是否有短路或者电源线没有接好。
3. 如果干扰是由车辆发动机的高压开关引起的,需要检查和维修高压线和火花塞。
4. 找到干扰的来源后,可以使用隔离方法减少干扰。
例如,使用线缆屏蔽和隔离板。
总之,在检查和维修汽车电磁干扰时,需要仔细排除各种可能性,因为干扰的成因可能不是很显然。
只有确定了干扰的成因,才能采取适当的应对方法,确保汽车电子设备的正常工作。
汽车电控系统中电磁的干扰及检修
汽车电控系统中存在着电磁干扰的问题,这会给汽车的正常工作带来一定的影响。
本
文将介绍电磁干扰的原因、对汽车电控系统的影响以及检修方法。
电磁干扰的原因主要有两个方面:一是来自发动机的电磁干扰,主要是由于火花塞产
生的高压电磁干扰;二是来自外部环境,如高压电线、无线电台等的电磁信号干扰。
电磁干扰对汽车电控系统的影响主要表现在以下几个方面:一是会导致电子控制单元(ECU)的工作异常,使汽车无法正常启动、加速等;二是会干扰传感器的工作,如氧传感器、车速传感器等,导致数据传输错误;三是会导致仪表盘显示错误,如速度表显示异常、指示灯误亮等;四是会导致音响系统产生噪音,影响音质。
对于电磁干扰的检修方法,一是要防止电磁干扰的产生。
可以在汽车设计阶段采取一
些抗干扰措施,如合理布置电线和传感器的位置,选择阻抗匹配的设备等。
二是要增加电
磁屏蔽措施。
可以在关键部位添加金属屏蔽罩,或者使用屏蔽设备对干扰源进行屏蔽。
三
是对电磁干扰进行定位和排除。
可以使用电磁干扰探测器对干扰源进行检测,然后针对性
地排除干扰源。
电磁干扰是影响汽车电控系统正常工作的一个重要因素。
应该采取相应的措施来防止
和解决电磁干扰问题,以确保汽车的安全和可靠性。
电磁干扰测量与诊断电磁干扰是现代社会中普遍存在的问题之一,对于无线电通信、雷达系统、航空航天等领域的正常运行都具有较大影响。
为了确保电磁环境的良好状态和设备的正常工作,电磁干扰测量与诊断显得尤为重要。
本文将就电磁干扰测量与诊断的方法、设备以及案例进行探讨。
一、电磁干扰测量方法电磁干扰测量方法是对电磁干扰进行定量分析和评估的一种手段。
常见的电磁干扰测量方法包括频谱分析法、时间域方法、扫频方法等。
频谱分析法是一种基于频域的测量方法,它可以通过测量特定频率范围内的信号功率来判断电磁干扰的程度。
该方法需要借助频谱分析仪等设备进行测量,通过分析信号的频谱特征,可以确定干扰源的类型和特点。
时间域方法是一种基于时域的测量方法,它通过测量电磁信号的幅度、时序等特性来判断是否存在干扰。
典型的时间域方法包括时域镜像法、瞬态电磁干扰测量法等。
扫频方法则是采用频谱仪等设备对整个频段进行扫描,获取干扰信号的频率和强度信息。
通过对比扫描结果,可以快速确定干扰源的位置和类型。
二、电磁干扰测量设备为了实现电磁干扰的准确测量与诊断,需要使用一系列专用的电磁干扰测量设备。
常见的设备包括频谱分析仪、噪声场强仪、电磁辐射测量仪等。
频谱分析仪是一种用于检测、分析和测量频率谱的仪器。
它可以对信号频谱进行实时监测和快速分析,提供详细的频谱参数,用于干扰源的定位和识别。
噪声场强仪是一种用于测量电磁干扰辐射场强的仪器。
它可以实时测量干扰信号的强度,并可以在室外、室内进行使用。
通过测量噪声场强,可以评估干扰对周围环境和设备的影响。
电磁辐射测量仪是一种用于测量电磁辐射强度和频率范围的仪器。
它可以对不同频率范围内的辐射强度进行测量,并提供直观的显示和数据记录功能,用于电磁环境监测和干扰源的定位。
三、电磁干扰测量与诊断案例为了更好地理解电磁干扰测量与诊断的实际应用,以下列举一个典型案例。
某航空公司的飞行雷达系统在特定频段出现了电磁干扰,导致雷达信号的准确性下降。
电磁干扰测试方法(一)电磁干扰测试方法概述电磁干扰测试是为了评估电子设备的电磁兼容性而进行的测试过程。
本文将详细介绍几种常见的电磁干扰测试方法。
1. 辐射发射测试•辐射发射测试是通过测量设备在发射过程中产生的电磁场强度来评估其辐射电磁干扰水平。
•常用的测试方法包括天线扫描测试、半球测量法和静态场强法。
天线扫描测试•该方法使用天线扫描设备对设备产生的电磁辐射进行测量。
•扫描天线在水平和垂直方向上依次扫描,记录辐射场强度值。
•通过分析数据,可以评估设备的辐射干扰水平。
半球测量法•该方法将待测设备放置在一个半球状的测试腔室中。
•在测试腔室的内壁上,均匀分布若干电磁探测器。
•测试时,记录每个探测器接收到的电磁辐射值,并进行分析。
静态场强法•该方法利用静态场强传感器测量设备产生的电磁辐射场强度。
•传感器放置在待测设备周围的指定位置。
•通过多次测量,得到统计数据,分析设备的辐射干扰情况。
2. 感应耦合测试•感应耦合测试是通过将待测设备与其他设备通过电磁感应耦合的方式,来评估其电磁干扰水平。
•常用的测试方法包括电缆辐射耦合法和电缆传导耦合法。
电缆辐射耦合法•该方法通过将待测设备与其他设备通过电缆连接,并检测电缆上的辐射电磁干扰信号。
•使用电磁探测器对电缆进行测量,并记录数据。
•通过分析数据,评估设备的辐射干扰水平。
电缆传导耦合法•该方法通过将待测设备与其他设备通过电缆连接,并检测电缆上的传导电磁干扰信号。
•使用电磁探测器对电缆进行测量,并记录数据。
•通过分析数据,评估设备的传导干扰水平。
3. 抗干扰能力测试•抗干扰能力测试是评估设备在受到电磁干扰时,其正常工作能力的测试。
•常用的测试方法包括抗射频干扰测试和抗电源干扰测试。
抗射频干扰测试•该方法通过将待测设备暴露在射频干扰源中,测试其正常工作能力。
•改变射频干扰源的功率和频率,记录设备的正常工作情况。
•通过分析数据,评估设备的抗射频干扰能力。
抗电源干扰测试•该方法通过将待测设备暴露在电源干扰源中,测试其正常工作能力。
电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术电磁兼容技术是指在电子设备和系统中,通过对电磁干扰的排查与解决,使得各种设备能够在同一电磁环境中协调地工作,互不干扰。
本文将介绍电磁兼容技术在干扰排查和故障解决方面的应用。
一、电磁干扰的排查1. 了解电磁干扰的类型和特点:电磁干扰可以分为辐射干扰和传导干扰两种类型。
辐射干扰是指电子设备通过电磁波辐射产生的干扰,传导干扰是指电磁波通过导线或其他介质传导产生的干扰。
了解干扰的类型和特点有助于针对性地进行排查。
2. 使用专业的测试仪器:利用电磁兼容测试仪器,如频谱分析仪、电磁场强度仪等,对电子设备和系统进行测试,以确定是否存在干扰源和受干扰的设备。
测试仪器可以帮助定位干扰源,并提供干扰的频率、强度等参数信息。
3. 进行电磁兼容测试:通过模拟实际工作环境的电磁场,对设备和系统进行电磁兼容测试,以评估其在电磁环境中的性能和抗干扰能力。
通过测试可以了解设备的辐射和传导干扰情况,为后续的故障解决提供依据。
4. 查找干扰源:根据测试结果和设备的工作原理,对潜在的干扰源进行排查。
可能的干扰源包括电源线、高频线路、无线电发射设备等。
排查时可以采用逐步排除法,逐个排查可能的干扰源,确定具体的干扰源。
5. 采取合适的屏蔽措施:针对不同的干扰源,采取相应的屏蔽措施。
例如,对辐射干扰源可以采用屏蔽罩、屏蔽材料等进行屏蔽;对传导干扰源可以采取地线隔离、滤波器等进行屏蔽。
屏蔽措施应根据具体情况进行选择和实施。
二、故障解决的电磁兼容技术1. 分析故障现象:在设备出现故障时,首先需要对故障现象进行分析。
根据故障现象的特点和表现,判断是否与电磁干扰有关。
例如,设备在某个频段出现工作异常,可能是受到了附近无线电发射设备的干扰。
2. 排除其他故障原因:在确认故障与电磁干扰有关后,还需要排除其他可能的故障原因。
例如,设备可能出现了硬件故障、软件问题等,需要逐一排查并进行修复。
3. 优化设备设计:对于频繁受到电磁干扰的设备,可以通过优化其设计来提高其抗干扰能力。
电磁干扰与电磁兼容的测量和判断方法当你的产品由于电磁干扰发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。
要解决电磁干扰问题,首先要能够“看”到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。
本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。
1.测量仪器谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。
示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。
但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。
这是因为A.所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的时域波形。
因此测试得到的结果无法直接与标准比较。
为了将测试结果与标准相比较,必须将时域波形变换为频域频谱。
B.电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高,而当一些幅度较低的高频信号叠加在一个幅度较大的低频信号时,用示波器是无法进行测量:。
C.示波器的灵敏度在mV级,而由天线接收到的电磁干扰的幅度通常为V级,因此示波器不能满足灵敏度的要求。
测量电磁干扰更合适的仪器是频谱分析仪。
频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。
频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,它能够精确测量各个频率上的干扰强度。
对于电磁干扰问题的分析而言,频谱分析仪是比示波器更有用的仪器。
而用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。
1.1频谱分析仪的原理频谱分析仪是一台在一定频率范围内扫描接收的接收机。
电磁干扰测试方法引言:随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,电磁干扰日益成为影响设备正常运行的重要因素。
为了保证设备的稳定性和可靠性,电磁干扰测试成为必要的环节。
本文将介绍电磁干扰测试的基本原理、测试方法和常见仪器设备。
一、电磁干扰测试的基本原理电磁干扰测试是通过模拟真实工作环境中的电磁干扰场景,检测设备在这种场景下的抗干扰能力。
其基本原理是在设备周围引入电磁干扰源,通过测量设备的输出信号,判断设备在电磁干扰场景下的工作状态。
二、电磁干扰测试的常见方法1. 辐射发射测试:通过测量设备在工作状态下辐射出的电磁波,判断设备是否存在辐射干扰。
常用的测试方法有近场扫描、远场扫描和电磁暗室测试。
2. 寄生耦合测试:通过模拟设备周围的电磁干扰源,将干扰信号注入设备的输入或输出端口,测量设备的输出信号,判断设备是否存在寄生耦合干扰。
常用的测试方法有干扰电压法和干扰电流法。
3. 传导干扰测试:通过模拟设备周围的传导路径,将干扰信号注入设备的电源线或信号线,测量设备的输出信号,判断设备是否存在传导干扰。
常用的测试方法有开路法和短路法。
三、电磁干扰测试的常见仪器设备1. 频谱分析仪:用于测量设备在频率范围内的辐射电磁波,判断设备的辐射干扰情况。
2. 信号发生器:用于产生干扰信号,模拟真实工作环境中的电磁干扰源。
3. 示波器:用于测量设备的输入和输出信号,判断设备是否存在寄生耦合或传导干扰。
4. 暗室:提供一个电磁屏蔽的环境,用于进行辐射发射测试,排除外界干扰对测试结果的影响。
四、电磁干扰测试的步骤1. 制定测试计划:根据设备的特性和工作环境的要求,确定测试的范围、方法和仪器设备。
2. 搭建测试平台:根据测试计划,搭建适合的测试平台,包括电磁干扰源、被测设备和测试仪器。
3. 进行测试:根据测试方法,对设备进行辐射发射测试、寄生耦合测试和传导干扰测试。
4. 分析测试结果:根据测试数据,分析设备在电磁干扰场景下的工作状态,判断设备的抗干扰能力是否符合要求。
电磁干扰诊断技巧实例分析(上)一.前言关于电磁干扰的对策,许多刚接触的工程师往往面临一个问题,尽管看了许多对策的书籍,然而却不知要用书中的那些方法来解决产品的EMI问题。
这是一个专门实际的问题,看不人修改大概没什么困难,对策加了噪声便能适当的降低,而自己修改时下了一大堆对策,找了一大堆的问题点,却总不能有效地降低噪声。
事实上,这往往也是EMI修改最耗时刻的地点,笔者把一些差不多的推断方法做详细的介绍,以提供刚入门或正面临EMI困扰问题的读者参考,整理了一些原则与推断技巧,希望能够对读者有关心。
二. 水平、垂直推断技巧EMI的测试接收天线分为水平与垂直二个极化,亦即要分不测试记录此二个天线方向的最大读值,噪声必须要在天线为水平及垂直测量时皆能符合规格,测量天线要测量量水平及垂直二个方向,除了要记录到噪声最大时的读值外,也能显示出噪声的特性,由那个特性的显示,我们可初步推断造成EMI问题的重点,关于细部的诊断是专门有关心的,通常那个方法是专门容易为修改对策人员所忽略。
在本期的分析中,笔者要介绍几种EMI的判图技巧,也确实是如何从静态的频谱分析仪所得到的噪声频谱图做初步的分析,另外也会介绍一般对策修改人员最常用的一些动态分析技巧。
许多工程师常常花了许多时刻与精神,却感受无法掌握到重点,可能确实是缺乏差不多分析的技巧,在噪声的推断上有一些混淆,假如能够掌握一些分析方法,能够节约许多对策的时刻。
那个地点所提的一些方法,一直被许多资深的EMI工程师视为秘诀,因为其中往往是累积了多年的心得与经验才体悟出来的方法,而这些方法通常差不多上特不有效的。
实例一水平与垂直读值的差异图 1 接收天线为水平极化方向图 2 接收天线为垂直极化方向讲明:1.这是Modem&Telephone的产品,读者能够专门明显地看出来,天线水平常的噪声和垂直时的噪声有专门大的差异,那么这其中代表了什么意义呢?分析讨论要清晰的认识那个问题,首先必须要了解天线的差不多理论,我们先假设发射与接收天线皆为偶极天线。
电磁干扰诊断技巧实例分析〔上〕一.前言关于电磁干扰的对策,许多刚接触的工程师往往面临一个咨询题,尽管瞧了许多对策的书籍,然而却不知要用书中的那些方法来解决产品的EMI咨询题。
这是一个特别实际的咨询题,瞧不人修改大概没什么困难,对策加了噪声便能适当的落低,而自己修改时下了一大堆对策,寻了一大堆的咨询题点,却总不能有效地落低噪声。
事实上,这往往也是EMI修改最耗时刻的地点,笔者把一些全然的判定方法做具体的介绍,以提供刚进门或正面临EMI困扰咨询题的读者参考,整理了一些原那么与判定技巧,盼瞧能够对读者有关怀。
二.水平、垂直判定技巧EMI的测试接收天线分为水平与垂直二个极化,亦即要分不测试记录此二个天线方向的最大读值,噪声必须要在天线为水平及垂直测量时皆能符合规格,测量天线要测量量水平及垂直二个方向,除了要记录到噪声最大时的读值外,也能显示出噪声的特性,由那个特性的显示,我们可初步判定造成EMI咨询题的重点,关于细部的诊断是特别有关怀的,通常那个方法是特别轻易为修改对策人员所忽略。
在本期的分析中,笔者要介绍几种EMI的判图技巧,也确实是根基如何从静态的频谱分析仪所得到的噪声频谱图做初步的分析,另外也会介绍一般对策修改人员最常用的一些动态分析技巧。
许多工程师经常花了许多时刻与精神,却感受无法掌握到重点,可能确实是根基缺乏全然分析的技巧,在噪声的判定上有一些混淆,要是能够掌握一些分析方法,能够节约许多对策的时刻。
那个地点所提的一些方法,一直被许多资深的EMI工程师视为秘诀,因为其中往往是累积了多年的心得与经验才体悟出来的方法,而这些方法通常根基上特不有效的。
实例一水平与垂直读值的差异图1接收天线为水平极化方向图2接收天线为垂直极化方向讲明:1.这是Modem&Telephone的产品,读者能够特别明显地瞧出来,天线水平常的噪声和垂直时的噪声有特别大的差异,那么这其中代表了什么意义呢?分析讨论要清楚的熟悉那个咨询题,首先必须要了解天线的全然理论,我们先假设发射与接收天线皆为偶极天线。
如何检测并消除家用电器中的电磁干扰在现代家庭中,各种家用电器给我们的生活带来了极大的便利,但与此同时,电磁干扰问题也可能会悄然出现。
电磁干扰不仅可能影响电器的正常运行,还可能对我们的健康产生潜在影响。
那么,如何检测家用电器中是否存在电磁干扰,又该如何消除呢?一、电磁干扰的来源和影响要了解如何检测和消除电磁干扰,首先得知道它从何而来以及会带来哪些影响。
电磁干扰的来源多种多样。
一些常见的家用电器,如微波炉、电磁炉、电吹风等,在工作时会产生较强的电磁场。
此外,家庭中的电线布线不合理、多个电器同时工作、老旧电器的部件老化等也可能导致电磁干扰。
电磁干扰对家用电器的影响主要表现为设备性能下降、工作不稳定,例如电视画面出现雪花、音响产生杂音、电脑死机等。
长期处于电磁干扰环境中,还可能缩短电器的使用寿命。
对于人体健康,虽然目前还没有确凿的科学证据表明一般家庭中的电磁干扰会直接导致严重疾病,但一些研究认为,长期暴露在高强度的电磁环境中可能会引起头痛、疲劳、失眠等不适症状。
二、检测电磁干扰的方法1、直观观察法这是最简单也是最初步的检测方法。
留意家用电器在工作时是否出现异常现象,如灯光闪烁、声音异常、图像失真等。
如果有这些情况,可能意味着存在电磁干扰。
2、使用电磁辐射检测仪电磁辐射检测仪可以较为准确地测量电器周围的电磁场强度。
在使用时,将检测仪靠近电器,按照说明书的操作步骤进行测量,并对比相关标准,判断电磁辐射是否超标。
3、借助收音机检测打开收音机,调到没有电台的频段(通常会听到杂音),然后将收音机靠近可能产生电磁干扰的电器。
如果杂音明显变大或出现特殊的声音变化,说明该电器可能存在电磁干扰。
4、观察其他无线设备的信号比如无线路由器、手机、蓝牙设备等,如果在某个电器附近这些设备的信号变弱或不稳定,也可能是电磁干扰所致。
三、消除电磁干扰的措施1、合理摆放电器避免将电器密集地摆放在一起,特别是大功率电器。
尽量保持一定的距离,以减少电磁场的相互影响。
电磁干扰测试设备工作流程在现代科技发展的背景下,电磁干扰问题变得愈发突出。
为了保证电子设备的正常运行,我们需要对其进行电磁干扰测试。
本文将介绍电磁干扰测试设备的工作流程,以确保测试的准确性和有效性。
第一步:设备准备在进行电磁干扰测试之前,我们需要对测试设备进行准备。
首先,我们需要确认测试设备的类型和性能指标,以便选择合适的设备。
然后,我们需要将设备连接到电源,并确保设备的正常工作状态。
此外,我们还需要检查测试设备的天线或传感器,确保其位置正确,以最大程度地接收或发射电磁信号。
第二步:测试环境准备为了保证测试结果的准确性,我们需要对测试环境进行准备。
首先,我们需要选择一个无电磁干扰的环境,以避免外界因素对测试结果的影响。
然后,我们需要确保测试环境的温度、湿度和气压等因素符合设备的规格要求。
此外,我们还需要确认测试区域的尺寸和布局,以便安置测试设备和被测试设备。
第三步:测试参数设置在进行电磁干扰测试之前,我们需要设置测试参数。
首先,我们需要确定测试的频率范围和功率水平,根据被测试设备的规格要求进行设定。
然后,我们需要选择合适的测量方法,如辐射测量、传导测量或辐射和传导联合测量。
此外,我们还需要设置测试的时间长度,以确保充分覆盖被测试设备可能遇到的电磁干扰情况。
第四步:测试执行在测试参数设置完成后,我们可以开始执行电磁干扰测试。
首先,我们需要将被测试设备放置在测试区域内,并连接到测试设备。
然后,我们需要按照测试参数设置,逐步增加电磁信号的频率和功率,观察被测试设备的反应。
在测试过程中,我们还需要记录测试数据,并及时处理测试中遇到的问题。
第五步:测试结果分析在测试执行完成后,我们需要对测试结果进行分析。
首先,我们需要根据测试数据,判断被测试设备在电磁干扰下的工作情况。
如果被测试设备在一定范围内正常运行,那么我们可以判定该设备具有一定的抗干扰能力。
然而,如果被测试设备无法正常工作或出现异常情况,则需要进一步分析原因,并提出改进建议。
电磁干扰测试方法与诊断
什幺是电磁干扰
电磁干扰(ElectromagneTIc Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生。
电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,它几乎和电磁效应的现象同时被发现,1981年英国科学家发表论干扰的文章,标志着研究干扰问题的开始。
1989年英国邮电部门研究了通信中的干扰问题,使干扰问题的研究开始走向工程化和产业化。
电磁干扰EMI(ElectromagneTIc Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。
传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。
在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
所谓干扰,电磁兼容指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。
第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近。
电磁干扰的诊断步骤1. 前言电磁干扰的观念与防制,在国内已逐渐受到重视。
虽然目前国内并无严格管制电子产品的电磁干扰(EMI),但由于欧美各国多已实施电磁干扰的要求,加上数字产品的普遍使用,对电磁干扰的要求已是刻不容缓的事情。
笔者由于啊作的关系,经常遇到许多产品已完成成品设计,因无法通过EMI 测试,而使设计工程师花费许多时间和精力投入EMI 的修改,由于属于事后的补救,往往投入许多时间与金钱,甚而影响了产品上市的时机2. 正确的诊断要解决产品上的EMI 问题,若能在产品设计之初便加以考虑,则可以节省事后再投入许多时间与金钱。
由于目前EMI Design-in 的观念并不是十分普遍,而且由于事先的规划并不能保证其成品可以完全符合电磁干扰的测试在,所以如何正确的诊断EMI 问题,对于设计工程师及EMI 工程师是非常重要的。
事实上,我们如果把EMI 当做一种疾病,当然平时的预防保养是很重要的,而一旦有疾病则正确的诊断,才能得到快速的痊愈,没有正确的诊断,找不到病症的源头,往往事倍功半而拖延费时。
故在EMI 的问题上,常常看到一个EMI 有问题的产品,由于未能找到造成EMI 问题的关键,花了许多时间,下了许多对策,却始终无法解决,其中亦不乏专业的EMI 工程师。
以往谈到EMI 往往强调对策方法,甚而视许多对策秘决或绝招,然而没有正确的诊断,而在产品上加了一大堆EMI 抑制组件,其结果往往只会使EMI 情况更糟。
笔者起初接触产品EMI 对策修改时,会听到资深EMI 工程师说把所有EMI 对策拿掉,就可以通过测试。
初听以为是句玩笑话,如今回想这是很宝贵的经验谈。
而后亦听到许多EMI 工程师谈到类似的经验。
本文中将举出实际的例子,让读者更加了解EMI 的对策观念。
一般提到如何解决EMI问题,大多说是case by case当然从对策上而言,每一个产品的特性及电路板布线(layout)情况不同,故无法用几套方法而解决所有EMI的问题,但是长久以来,我们一直想要把处理EMI 问题并做适当的对策,另外也提供专业的EMI 工程师一种参考方法。
在此我们把电磁干扰与对策的一些心得经验整理,希望能对读者有些帮助。
3. EMI 初步诊断步骤我们提出一套EMI 诊断上的参考骤,希望用有系统的方式,快速的找出EMI 的问题。
我们并不准备探讨一些理论计算或公式推演,将从实务上说明。
当一个产品无法通过EMI 测试,首先就要有一个观念,找出无法通过的问题点,此时千万不能有主观的念头,要在那些地方下对策。
常常有许多有经验的EMI工程师,由于修改过许多相关产品,对于产品可能造成EMI问题的地方也非常了解,而习惯直接就下药方,当然一般皆可能非常有效,但是偶而也会遇到很难修改下来,最后发现问题的关键都是起行认为不可能的地方,之所以会种疏失,就是由于太主观了。
因此,不论产品特性熟不熟,我们都要逐一再确认一次,甚而多次确认。
这是因为造成EMI的问题往往是错综复杂,并非单一点所造成。
故反复的做确认及诊断是非常重要的。
我们将初步的诊断步骤详列于下,并加以说明其关键点,这些步骤看来似乎非常平凡简单,不像介绍对策方法各种理论秘籍绝招层出不穷,变化奥妙。
其实,许多资深EMI工程师在其对策处理时,大部份的时间都在重复这些步骤与判断。
笔者要再次强调,只有真正找到造成EMI问题的关键,才是解决EMI的最佳途径,若仅凭理论推测或经验判断,有时反而会花费更多的时间和精力。
■步骤一将桌子转到待测(EUT )最大发射的位置,初步诊断可能的原因,并关掉EUT电源加以确认。
(说明)由于EMI测试上,EUT必须转360度而天线由1m到4m变化,其目的是要记录辐射最大的情况。
同样地,当我们发现无法通过测试时,首先我们先将天线位置移到噪声接收最大高度,然后将桌子转到最差角度,此时我们知道在EUT面对天线的这一面辐射最强,故可以初步推测可能的原因,如此处屏蔽不佳或靠近辐射源或有电线电缆经过等。
另外须注意的是要关掉EUT的电源,看噪声是否存在,以确定噪声确实是由EUT所产生。
曾见测试Monitor —直无法解决某一点的干扰,结果其噪声是由PC所造成而非Monitor的问题,亦有在OPEN SITE测试Monitor发现某几点无法通过,由测试接收仪器的声音判断应是Monitor 产生,结果关掉电源发现噪声依然存在,所以关掉EUT电源的步骤是必须的,而且通常容易被忽略。
砂骤二将连接EUT的周边电缆逐一取下,看干扰的噪声是否降低或消失。
(说明)若取下某一电缆而干扰的频率减小或甚而消失,则可知此电缆已成为天线将机板内的噪声辐射出来。
事实上,仔细分析造成EMI的关键,我们可以用一个很简单的模式来表示。
任何EMI的Source必须要有天线的存在,才能产生辐射的情形,若仅单独存在噪声源而没有天线的条件,此辐射量是很小的,若将其连接到天线则由于天线效应便把能量辐射到空间。
所以EMI的对策除了针对噪声源(Source)做处理外,最重要的查破坏产生辐射的条件----天线。
以往我们最常看到谈EMI对策离不开屏蔽(Shielding),滤波(Filter),接地(Grounding),对于接地往往一块电路板多已固定,而无法再做处理,因为这一部份在电路板布线(Layout)时就须仔细考虑,若板子已完成则此时可变动的空间就非常小,一般方式仅能找出噪声小的接地处用较粗的地线连接,减低共模( Common mode)噪声。
屏蔽所牵涉的材质与花费亦甚高,滤波的方式则是常可见Bead电感等,往往用了一大堆亦不甚见效,何以如此,许多时候是我们没有解决其辐射的天线效应。
一般而言,噪声的能量并不会因加一些对策组件便消失,也就是能量不减,我们所要做的工作是如何避免噪声辐射到空间(辐射测试)或由电源传出(传导测试)。
在此我们整理了产生辐射常见的几种情形供读者参考。
(1)机器外部连接之电缆成为辐射天线由于机器本身外部所连接的电缆成为天线效应,将噪声辐射到空间,此时噪声的大小和电缆的长度有关,因电缆的天线效应相对于噪声半波长时共振情形会最大,也往往是造成EMI无法通过测试。
在解决这个问题前必须要做一些判断,否则很容易疏忽而浪费时间。
(a)噪声是由机器内部电路板或接地所产生此情形为将电缆取下,或加一Core则噪声减低或消失。
此时必须做的一个步骤是将线靠近机器(不须直接连接)看噪声是否会存在,若噪声并没有升高,则可确实判定由机器内部产生,若将电缆靠近而干扰噪声马上升高,由此时请参考( b )的说明。
(b)噪声是由机器内部耦合到电缆线上,而使电缆成为辐射天线。
这一点是许多测试工程师容易忽略的。
此情形如( a)中所提到的,只要将一条电缆靠近,则可从频谱上看到噪声立刻升高,此表示噪声已不单纯是由线上所辐射出,而是机器本身的噪声能量相当大,一旦有天线靠近则立刻会耦合至天线而辐射出来。
在实际测试中,我们发现许多通讯产品有这类情形发生,此时若单纯用Core或Bead去处理,并不能真正的解决问题。
(2 )机器内部的引线,连接线成为辐射天线由于许多产品内部常有一些电线彼此连接工作厅,当这些线靠近噪声源很容易成为天线,将噪声辐射出去。
针对此点的判断,在200MHz以下之噪声,我们可以在线上加一Core来判断噪声是否减低,而对于200MHz以上之高频噪声,我们可以将线的位置做前后左右的移动,看噪声是否会增大或减小。
(3 )电路板上的布线成为辐射天线由于走线太长或靠近噪声源而本身被耦合成为发射天线,此种情形当外部电缆都取下,而仅剩电路板时,在频谱仪上可看见噪声依然存在,此时可用探棒测量电路板噪声最强的地方,找到辐射的问题加以解决。
关于探测的工具及方法,将于后详细说明。
(4)电路板上的组件成为辐射来源由于所使用的IC或CPU本身在运作时产生很大的辐射,使得EMI测试无法通过,卵石种情往往在经过(1)、(2)、(3)的分析后噪声依然存在,通常解决的方法不外换一个类似的组件,看EMI特性是否会好一些。
另外就是电路板重新布线时,将其摆放于影响最小的位置,也就是附近没有I/O Port及连接线等经过,当然若情况允许,将整个组件用金属外壳包覆(Shielding)也是一种快速有效的方法。
由以上的分析介绍我们可以了解,造成电磁干扰辐射最关键的地方就是电线的问题,当有了适当的天线条件存在很容易就产生干扰,另外电源线往往亦是造成天线效应的主因,这是在许EMI对策中最容易疏忽的。
■步骤三电源线无法移去,可在其上夹Core或水平垂直摆动,看噪声是否有减小或变化。
若产品有电池设备则可取下电源线判断,如Notebook PC等。
(说明)如前所述电源线往往是会成为辐射天线,尤其是Desktop PC类产品,往往300MHz以上的噪声会由空间耦合到电源线上,所以判断产品的电源线是否受到感染是必须的步骤。
由于噪声频带的影响,对200MHz 以下可用加Core 的方式(可一次多加数个)判断,对于200MHz 以上的噪声,由于此时Core 的作用不大,可将电源线水平摆放和垂直摆放,看干扰噪声是否有差别,若水平和垂直有很明显的差别,则可一边摆动电源线一边看频谱仪(Spectrum)上噪声之大小有否变化,如此便可知道电源线有否干扰。
至于若发现电源线会产生辐射时如何解决,一般皆不好处理,通常先想办法使机器内的噪声减小,以避免电源线的二次辐射,而使用Shielded 线一般对辐射的影响并不大,故换一条不同长度的电源线,有时也会有很好的效果。
由这一点我们可知道,除了要使可册产生辐射噪声的组件远离I/O Port 外,其也须尽量远离电源线及Switching power supply 的板子,以免耦合到电源线上使得辐射及传导皆无法通过测试。
■步骤四检查电缆接头端的接地螺丝是否旋紧及外端接地是否良好。
(说明)依前三项方式大略找了一下问题后,我们必须再做一些检查,因为透过这些检查,也许不须做任何修改,便可通过EMI 测试。
例如检查电缆端的螺丝是否锁紧,有时将松掉的螺丝上紧,可加强电缆线的屏蔽效果。
另外可检查看看机器外接的Connector的接地是否良好,若外壳为金属而有喷漆,则可考虑将Connector 处的喷漆刮掉,使其接地效果较佳。
另外若使用Shielded 的电缆线,必须检查接头端处外覆的金属纲是否和其铁盖密合,许多不佳的屏蔽线(RS232)多因线接头的外覆屏蔽金属纲未册和连接端的地密合,以致无法充份达到屏蔽的效果。
各种接头如Keyboard 及Power supply 常常由于接头的插头与机器上的插座间的密合度不好,影响了干扰噪声的辐射。
检查的方式可将接头拔掉看噪声是否减小,减小表示两种册可,一为线上本身辐射干扰,另一为接头间接触不好,此时插上接头,用手销微将接头端左右摇动,看噪声是否会减小或消失,若会减小可将Keyboard 或Power supply 的连接头,用铜箔胶带贴一圈,以增加其和机器接头的密合度,这一点也是实测上很容易被疏忽,而会误判机器的EMI 为何每次测时好时坏,或花许多时间在其它的对策上面.4. 细部的诊断在分绍相关对策之前,我们先详细说明如何精确的找到EMI 的发射源,前面初步的诊断也许并不能找到真正的原因,或者产生一些误判或一直无法找到问题,则我们必须使用一些探测工具连接到频谱分析仪(Sepctrum analyzer)上,详细而全面的发现问题。