安捷伦EMC兼容性测试与接收机测试方案详解

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EMC主要测试项目及测试方法详解

EMC主要测试项目及测试方法详解

EMC主要测试项目及测试方法详解第一篇:传导发射(Conducted Emission)传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。

1. 测试标准:有CISPR22(ITE),CISPR14-1(家电和工具),CISPR13(A V),CISPR15(灯具),CISPR11(ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22居多。

2. 测试方法:1) 仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,DIA需要遵循CISPR16-1-1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2的要求。

2) 测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15里面是10cm +/- 25%,13里面是up to 12mm,22里面是up to 15cm, 11里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。

辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm。

手持II类设备需要包模拟手。

CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。

3) 测试频段:大多是150kHz-30MHz,CISPR15是例外(骚扰电压9kHz-30MHz,插入损耗150kHz-1,605kHz)。

电磁兼容性(EMC)测试方法与整改指南

电磁兼容性(EMC)测试方法与整改指南

电磁兼容性(EMC)测试方法与整改指南电磁兼容性(EMC)是电子设备存在于电磁环境中而不会对该环境中的其他电子设备造成干扰或干扰的能力。

EMC通常分为两类:1.辐射- 电子设备发出的电磁干扰可能会对同一环境中的其他电子设备造成干扰/故障。

也称为电磁干扰(EMI)。

2.免疫/易感性- 免疫是指电子设备在电磁环境中正常运行而不会因其他电子设备发出的辐射而发生干扰/故障的能力,易感性基本上与免疫力相反,因为设备对电磁干扰的免疫力越小,它就越容易受到影响,通常抗扰度测试是不是必需的用于在澳大利亚,新西兰,北美和加拿大销售/分销消费/商用型产品。

电磁兼容性排放EMC排放进一步细分为两类:1.辐射排放2.进行排放电磁场由以下部分组成:1.电场(电场) - 通常以伏/米(V / M)为单位测量2.磁场(H场) - 通常以每米安培(A / m)为单位测量电磁场的这两个分量本身是两个独立的场,但不是完全独立的现象。

电场和H场彼此成直角移动。

辐射发射(E-Field):辐射发射是源自电子或电气设备内部产生的频率的电磁干扰(EMI)或干扰。

辐射发射可能会带来严苛的合规性问题,对于一些一般性指导,请查看我们的文章 EMC辐射发射常见问题和解决方案。

辐射发射直接从设备的机箱或通过互连电缆(如信号端口,有线端口,如电信端口或电源导线)通过空气传播。

一个很好的例子是HDMI端口和可以从这些电缆辐射的相关EMI,我们用它作为案例研究,文章可以在这里找到; 符合EMC辐射发射测试(EMI)。

在EMC测试期间,使用频谱分析仪和/或EMI接收器以及合适的测量天线进行辐射发射测量。

EMC辐射发射测试方法辐射发射(H场):电磁波的磁性成分使用频谱分析仪和/或EMI 接收器以及合适的测量天线。

典型的磁场天线包括环形天线,并且还包括根据CISPR 15的特定天线,例如Van Veen Loop。

Van Veen环形天线基本上是三个环形天线,它们一起构成三个轴(X,Y和Z)的产品磁场发射。

安捷伦全新EMI接收机MXE测试MIL-STD 461和DO-160知识讲解

安捷伦全新EMI接收机MXE测试MIL-STD 461和DO-160知识讲解
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Copyright © 2011 Agilent Technologies
军用EMC测试标准
• Mil-STD 461F: REQUIREMENTS FOR THE
CONTROL OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF SUBSYSTEMS AND EQUIPMENT
极值线以 上的信号 自动显示 为红色
峰值表中的 高亮信号和 预扫描频谱 中的蓝线对 应同一信号
15
丰富的内置诊断工具: 频率扫描关联
Meters
Scan
Signal list
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Confidential
丰富的内置诊断工 具: 全局中心频率
0.15 sec/MHz
15 sec/GHz
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RTCA/DO-160 要求
• 只用峰值检波器 • 频率范围
• 150 kHz to 162 MHz 传导辐射 • 100 MHz to 6 GHz 无线辐射 • 带宽要求和 MIL-STD 461F 一样
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Agilent MXE N9038A
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安捷伦全兼容电磁干扰接收机
MXE N9038A
•快速的平滑扫描(smooth scan) 方式 •全数字中频 •可升级CPU,可移除硬盘 •丰富的X系列频谱仪测量软件功能 •噪底扩展(NFE) •嵌入式上下文在线帮助 •灵活的license

EMC电磁兼容性测试国标解析

EMC电磁兼容性测试国标解析

1.900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信PDA 手机EMC电磁兼容性测试1.1 范围本标准规定了发送和接收语音和/或数据的第一阶段和第二段GSM 900MHz和DCS 1800MHz数字蜂窝通信系统的移动台(MS)及其辅助设备的电磁兼容性(EMC要求,包括测量方法、频率范围、限值和性能判据。

1.2 引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

●GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范●GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法●GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验●GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验●GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验●GB/T 17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验●GB/T 17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验●GB/T 17626.11-1998 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验●ISO 7637-1 (1990) 车辆传导和耦合的电气骚扰第一部分带有12V额定电压电源的客车和小型商用交通工具公沿电源线的瞬态传导●ISO 7637-2 (1990) 车辆传导和耦合的电气骚扰第二部分带有24V额定电压电源的客车和商用交通工具仅沿电源线的瞬态传导●ETS300 607-1(1997-1) 欧洲数字蜂窝通系统(第二阶段)移动台的一致性规范(GSM11.10-1)1. 3 定义和缩略语1.3。

1 定义下列定义适用于本标准:●辅助设备(Ancillary Equipment)与MS收信机、发信机或收发信机相连的设备(装置),且同时满足下列条件;i.与MS收信机、发信机或收发信机相连,以提供额外的操作和/或控制特性(例如,把控制延伸到其它位置);ii.不能独立于收信机、发信机或收发信机使用,否则不能单独提供用户功能;iii.所连接的收信机、发信机或收发信机,在没有此辅助设备时,能执行诸如收发等预定的功能(即辅助设备不是主设备基本功能的子单元)。

EMC主要测试项目及测试方法

EMC主要测试项目及测试方法

第•篇:传导发射(Conducted Emission)传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包扌舌许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骡扰电压或錢扰电流的限值(两者有相互转换关系〉来农示,灯具中的插入损耗测试(宜接用dB 渋示)也属于传导测试范畴。

1■.测试标准:有CISPR22 (ITE) , CISPR14-1 (家电和工具),CISPR13 (AV) , CISPR15 (灯具), CISPR11 (ISM),其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法,以引用CISPR22居多。

2.测试方法:1)仪器和设备:接收机、USN (线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、彼动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA (断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1中的断续干扰〉、测插入损耗的-整套设备等,当然,PC也不可少,DIA需要遵循CISPR16-1-1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2的要求。

2)测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISNSOcm,离接地平板40cm (这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15里面是10cm +/- 25%, 13里面是up to 12mm, 22里面是up to 15cm, 11里没有明确距离,只说了需妥与接地板用绝缘材料隔开。

辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,和互之间的互联线至少离接地平板40cm。

手持II类设备需要包模拟手。

CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在-个辅助锥形金属罩里。

3)测试频段:人等是150kHz-30MHz, CISPR15是例外(躱扰电压9kHz-30MHz,插入损耗150kHz- 1,605kHz)。

EMC测试方法介绍

EMC测试方法介绍

80
60
40
20
0 30M
500M
1G Fr e q u e n c y [ Hz ]
1. 5G
M ES LI M LI M LI M
KV3 2 2 # - S CH2 7 PK
EN 5 5 0 1 3 RF Q P HAR
V o lt a g e Q P L im it ( h a r m o n ic )
用使干扰测量仪获得相同的参考指示时, 标准信号发生器的输出电平作为测量结果,以 dBμV表示。
(测量结果中应注明被测设备的标称天线 输入阻抗值)
COSHIP ELECTRONICS
EMI --天线端骚扰电压 3.测试方法示意图
COSHIP ELECTRONICS
EMI --天线端骚扰电压 4.指标限值
E N 5 5 0 1 3 R F Q P L O A D V o lt a g e Q P L im it ( h a r m o n ic )
E N 5 5 0 1 3 R F Q P O T H E R V o lt a g e Q P L im it ( h a r m o n ic )
COSHIP ELECTRONICS
EMI --辐射骚扰功率
Lev el [ dBpW ] 80
32. 47 dBpW 8. 44 dB
70
60
50
40
30
20
10
0 30M
100M
150M Fr e q u e n c y [ Hz ]
200M
M ES LI M LI M
5 1 0 0 CI + PO W ER PK G B13837 P Q P G B13837 P AV

Agilent 8542E和8546A EMI 测试接收机数据手册说明书

Agilent 8542E和8546A EMI 测试接收机数据手册说明书

Frequency ReferenceAging <±1 x 10–7/year Settability <±1 x 10–8Temperature stability <±1 x 10–885422E/85462A9 kHz to 2.9 GHz (to 6.5 GHz*)Frequency Span AccuracyBands 1 and 2Band 3 and Bypass Span ≤10 MHz ±2% of span + 10 Hz ±4% of span Frequency Readout AccuracySpan > 10 MHz ±3% of span ±6% of span±(frequency readout x frequency reference error** +85422E/85462A 1% of span + 20% of IF bandwidth + span accuracy + 100 Hz)Span ≤10 MHz ±2% of span + 10 Hz Span > 10 MHz±3% of spanMarker Count AccuracyFrequency spans ≤10 MHz±(marker frequency x Counter Resolutionfrequency reference Frequency spans ≤10 MHz Selectable from 10 Hz to 100 kHz error** + counter Frequency spans > 10 MHz Selectable from 100 Hz to 100 kHzresolution + 100 Hz)Sweep TimeFrequency spans > 10 MHz±(marker frequency x Range20 ms to 100 sfrequency reference Sweep triggerfree run, single, line, video, externalerror** + counter resolution + 1 kHz)* For 8546A EMI receiver only** Frequency reference error = (aging rate x period of time since lastadjustment + initial achievable accuracy + temperature stability)SpecificationsAll specifications apply over 0 °C to +55 °C. The EMI receiver will meet its specifications after 2 hours of storage at a con-stant temperature, within the operating temperature range, 30minutes after the analyzer is turned on, and after CAL ALL has been run.Amplitude SpecificationsCharacteristic Noise Indication with CISPR Measurement Bands(0 dB attenuation, 50 Ωinput termination) Band A, 9 to 150 kHz (200 Hz BW)Peak Quasi-Peak AveragePreamp off 15 to –15 dBµV 6 to –25 dBµV 3 to –27 dBµVPreamp on 2 to –28 dBµV –7 to –29 dBµV–9 to –31 dBµVBand B, 150 kHz to 30 MHz (9 kHz BW)Preamp off –3 dBµV–11 dBµV–18 dBµVPreamp on–8 dBµV–15 dBµV–21 dBµVBand C, 30 MHz to 1 GHz (120 kHz BW)Preamp off 9 dBµV 2 dBµV–5 dBµVPreamp on 4 dBµV –2 dBµV –10 dBµVSystem Amplitude Accuracy Band 1Band 2Band 3*9 kHz to 50 MHz20 MHz to 2.9 GHz 1 to 6.5 GHzSpecification ±2 dB±2 dBCharacteristic±1 dB±1 dB±3 dBLinear to Log Scale Switching Uncertainty85422E/85462A±0.25 dB at reference levelDisplay Scale Fidelity85422E/85462ALog maximum cumulative(0 to –66 dB from reference level, 0 to –64 dB for Band 3 only)3 kHz to 3 MHz IF BW ±(0.3 dB + 0.01 x dB from reference level)≤1 kHz IF BW±(0.4 dB + 0.01 x dB from reference level)Log incremental accuracy±0.4 dB/4 dB(0 to –56 dB from reference level; 0 to –54 dB for Band 3 only )Linear scale ±3% of reference levelGain Compression(Specification is derived from measured distortion with a total power at the input mixer of –10 dBm.If the IF BW ≤300 Hz, this applies only if signal separation ≥4 kHz and the signal amplitude is ≤reference level + 10 dB.)Band 1Band 2Band 3*9 kHz to 50 MHz20 MHz to 2.9 GHz 1 to 6.5 GHz200 kHz ≤f0<10 MHz < 0.75 dB< 0.75 dB< 0.75 dBf0≥10 MHz < 0.5 dB < 0.5 dB < 0.5 dBCharacteristic 1 dB compression point8542E/8546A( f0 ≥10 MHz)Preamp off89 dBµV 89 dBµV102 dBµVPreamp on 77 dBµV 77 dBµV77 dBµV(9 kHz <f0 <10 MHz)Preamp off85 dBµVPreamp on 72 dBµV85422E/85462A( f0 >10 MHz)(No bands)Preamp off102 dBµVPreamp on 75 dBµV(9 kHz ≤f0 ≤10 MHz)Preamp off95 dBµVPreamp on 68 dBµVThird Order Intercept Point Band 1Band 2Band 3* Bypassf0> 200 kHz, signal separation >50 kHz9 kHz to20 MHz to 1 to9 kHz to 8542E/8546A50 MHz 2.9 GHz 6.5 GHz 2.9 GHz Preamp off 97 dBµV97 dBµV112 dBµV 112 dBµVPreamp on85 dBµV85 dBµV85 dBµV85 dBµV 85422E/85462A(No Bands)Preamp off 112 dBµVPreamp on 85 dBµV* For 8546A EMI receiver only3Second Harmonic Band 1Band 2Band 3*Intercept Point9 kHz to20 MHz to 1 to 8542E/8546A 50 MHz 2.9 GHz 6.5 GHz 100 kHz ≤f 0≤1.8 GHz, > 2.9 GHzPreamp off 122 dBµV 122 dBµV 134 dBµV Preamp on 110 dBµV 110 dBµV100 dBµV1.8 GHz < f 0 ≤2.9 GHzPreamp off 105 dBµV Preamp on 105 dBµV 85422E/85462A (No bands)f 0 > 200 kHzPreamp off 134 dBµV Preamp on 100 dBµVAmplitude Specifications (continued)Other Input Related Spurious –65 dBc (Band 1, Band 2, and Band 3*)Residual Responses (0 dB attenuation, 50 Ωinput termination, preamp on)8542E/8546A < 30 kHz < –2 dBµV > 30 kHz< –10 dBµV 85422E/85462A 9 to 150 kHz< +2 dBµV 150 kHz to 2.9 (or 6.5 GHz*)< –8 dBµV85422E/85462Af 0≤400 kHzf 0> 400 kHzPreamp off ≤–18 dBµV Preamp on≤–39 dBµV* For 8546A EMI receiver onlyIF and Display SpecificationsIF BandwidthsMeasurement (6 dB) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz(conforms to CISPR Publication 16) Bandwidth accuracy 1 MHz, 6 dB BW ±10%Diagnostic (3 dB) 30 Hz to 300 kHz in 1-3-10 steps(±20% characteristic), also 3 MHzand 5 MHz Demodulation AM and FMInputs and Outputs SpecificationsFront Panel Inputs8542E/8546ALow frequency Type-N female, 50 ΩnominalHigh frequency Type-N female, 50 Ωnominal85422E/85462A Type-N female, 50 Ωnominal Maximum Safe Input Level8542E/8546Adc voltage0 VAverage continuous power9 kHz to 2.9 GHz137 dBµV (30 dBm)1 GHz to 6.5 GHz*137 dBµV (30 dBm) with ≥10 dBinput attenuationPeak pulsed powerBand 1 ( 9 kHz to 50 MHz) 2 kW peak for 10 µs, > 20 dBinput attenuationBand 2 (20 MHz to 2.9 GHz)100 W peak for < 10 µs, <1% dutycycle and > 30 dB input attenuation 85422E/85462Adc voltage0 V (dc coupled), 50 V (ac coupled) Average continuous power9 kHz to 2.9 GHz137 dBµV (30 dBm)2.9 GHz to 6.5 GHz*137 dBµV (30 dBm) with 10 dBinput attenuationPeak pulsed power 50 dBm (100 W) for 10 µs pulsewidth and 1% duty (Preamp off)cycle, input attenuation ≥30 dB Input Attenuation8542E/8546AInput attenuator 0 to 50 dB in 10 dB stepsLinearity test attenuator 4 dB85422E/85462AInput attenuator 0 to 70 dB in 10 dB steps9 to 74 kHz fixed74 to 198 kHz fixed198 to 525 kHz fixed525 to 1025 kHz fixed1 to2 MHz fixed2 to 6 MHz tunable (20%3 dB bandwidth)6 to 17 MHz tunable (10% 3 dB bandwidth)17 to 29 MHz tunable (7% 3 dB bandwidth)29 to 52 MHz tunable (8% 3 dB bandwidth)52 to 98 MHz tunable (6% 3 dB bandwidth)98 to 152 MHz tunable (6% 3 dB bandwidth)152 to 216 MHz tunable (6% 3 dB bandwidth)216 to 330 MHz tunable (5% 3 dB bandwidth)330 to 500 MHz tunable (5% 3 dB bandwidth)0.5 to 1 GHz tunable (4% 3 dB bandwidth)1 to 2.9 GHz fixed2.9 to 6.5 GHz*fixed Averaging Bandwidths30 Hz to 1 MHz in 1-3-10 steps(±30% characteristic) and 3 MHz.Post-detection single polelow-pass filters. 1, 3 and 10 Hzdigital filters with anti-aliasing DetectorsMeasurement Peak, Quasi-Peak and AverageQuasi-Peak time constantsconform with CISPR Publication 16 Overload8542E/8546A Broadband RF (Bands1 and2 only) and IF85422E/85462A IFPreamplification8542E/8546ABands 1 and 2 12 dBBand 3* and BYPASS 27 dB ±4 dB85422E/85462A27 dB ±1.5 dB ≤500 MHz,±4 dB > 500 MHzInput VSWR0 dB input attenuation≤1.0 GHz 2 : 11.0 GHz < f0≤2.9 GHz 2.5 : 110 dB input attenuation≤1.2 GHz 1.2 : 11.2 GHz< f0≤1.7 GHz 1.3 : 11.7 GHz< f0≤2.9 GHz 1.6 : 1Front Panel OutputsTracking generator Type-N female, 50 Ωnominal85422E/85462A onlyProbe power +15 Vdc ±7% at 150 mA max–12.6 Vdc ±10% at 150 mA max Earphone jack1/8 in monoaural jackCalibrator signal Type-N female, 50 Ωnominal,300 MHz, –20 dBm ±0.4 dB External ALC negative detectorRear Panel Inputs and Outputs10 MHz REF OUTPUT BNC female, 50 ΩOutput amplitude> 0 dBmEXT REF IN BNC femaleFrequency 10MHzInput amplitude range -2 to 10 dBm* For 8546A EMI receiver onlyInput Filter Bandwidths(all 3 dB bandwidths are characteristics) 4Inputs and Outputs Specifications (continued)AUX IF OUTBNC female, 50 ΩFrequency21.4 MHzAmplitude range –10 to –60 dBm AUX VIDEO OUT BNC femaleAmplitude range 0 to 1 V (uncorrected)EXT KEYBOARDInterface compatible with HP C1405A Option ABA keyboard and most IBM/AT non auto-switching keyboards EXT TRIG INPUT BNC femaleTrigger levelPositive edge initiates sweep in EXT TRIG mode (TTL)LO OUTPUTSMA female, 50 ΩFrequency range 3.0 to 6.8214 GHz HI-SWEEP IN/OUT 85422E/85462ASMA female, Outputhigh=sweep,low=retrace (TTL)Input open collector, low stops sweep 85420E/85460ASMA female Outputhigh=sweep,low=retrace (TTL)Tracking Generator SpecificationsOutput Frequency Range 9 kHz to 2.9 GHz Output Power LevelRange –1 to –66 dBm Resolution 0.1 dB VernierRange 9 dB Accuracy (25 °±10 °C)(–20 dBm at 300 MHz, 16 dB attenuation)±0.2 dB / dB Incremental cumulative ±0.5 dB total Output attenuator range 0 to 56 dB in 8 dB steps Output Power SweepRangeResolution 0.1 dBGeneral SpecificationsEMI CompatibilityMeasurement characteristics are in compliance with CISPR Publication 16-1. IF has 6 dB meas-urement bandwidths of use above or below 1 GHz. Receiver is compliant with CISPR 11/1990,Group 1, Class B and EN 50082-1/1992Storage Media Internal 3.5-inch disk drive. 1.44 MByte DOS and LIF format Temperature RangeOperating0 to 55 °C Storage Media 5 to 45 °C Storage–20 to 65 °C Power RequirementsVoltagePower Consumption 8542E/8546A90 to 132 V rms’47 to 440 Hz On<615 VA; <265 W 198 to 264 V rms’47 to 66 Hz Off<5 WReceiver RF section 90 to 132 V rms’47 to 440 Hz On<500 VA; <180 W 198 to 264 V rms’47 to 66 Hz Off<5 WRF filter section90 to 132 V rms’47 to 440 Hz On<115 VA; <85 W 198 to 264 V rms’47 to 66 HzOff=0 WSWEEP INPUT/OUTPUT 85422E/85462A SMA female Output0 to 10 V ramp 85420E/85460A SMA female Input0 to 10 VREMOTE INTERFACE 85422E/85462A GPIB Option 023RS-23285420E/85460AGPIB compatible service port (for use by qualified repairpersonnel only)MONITOR OUTPUTR,G, B (composite video on G)25 kHz horizontal rate 60 Hz vertical rate AUX INTERFACE85422E/85462A only9-pin subminiature “D”5(–10 to –1 dBm)-(source attenuator setting)Related Literature Pub. Number Agilent 85875A Commercial Conducted EMIMeasurement Software 5964-1968E Agilent 85876A Commercial Radiated EMIMeasurement Software 5962-9450E Agilent 85878A EMI Report Generator 5965-6473E Agilent 85869PC EMI Measurement Software 5965-2885E Agilent Technologies’ Test and MeasurementSupport, Services, and AssistanceAgilent Technologies aims to maximize the value you receive, while minimizing your risk and problems. We strive to ensure that you get the test and measurement capabilities you paidfor and obtain the support you need. Our extensive support resources and services can help you choose the right Agilent products for your applications and apply them successfully. Every instrument and system we sell has a global warranty. Support is available for at least five years beyond the produc-tion life of the product. Two concepts underlie Agilent’s overall support policy: “Our Promise” and “Your Advantage.”Our Promise“Our Promise” means your Agilent test and measurement equip-ment will meet its advertised performance and functionality. When you are choosing new equipment, we will help you with product information, including realistic performance specifica-tions and practical recommendations from experienced test engineers. When you use Agilent equipment, we can verify that it works properly, help with product operation, and provide basic measurement assistance for the use of specified capabili-ties, at no extra cost upon request. Many self-help tools are available.Your Advantage“Your Advantage” means that Agilent offers a wide range of additional expert test and measurement services, which you can purchase according to your unique technical and business needs. Solve problems efficiently and gain a competitive edge by contracting with us for calibration,extra-cost upgrades, out-of-warranty repairs, and on-site education and training, as well as design, system integration, project management, and other professional services. Experienced Agilent engineers and tech-nicians worldwide can help you maximize your productivity, optimize the return on investment of your Agilent instruments and systems, and obtain dependable measurement accuracyfor the life of those products.Get assistance with all your test and measurement needs at: /find/assistProduct specifications and descriptions in thisdocument subject to change without notice.Copyright © 1997, 2000 Agilent TechnologiesPrinted in U.S.A. 5/005965-7096E。

安捷伦测试工具设置方法

安捷伦测试工具设置方法

安捷伦路测设备(E74xxA)使用指南硬件连接1.将两部手机电缆分别插入USB HUB的两个端口2.将接收机数据线连接到接收机的RS-232数据口3.连接手机电缆到手机4.连接GPS外接天线到接收机GPS口5.插上接收机的供电电缆6.插上手机的充电电缆 (路测时只能用车载的直流充电电缆给手机充电)7.插上车载逆变器给笔记本电脑供电8.用USB数据电缆连接笔记本电脑9.打开所有设备软件安装1.首先要安装USBHUB的驱动程序,安装完毕后,从控制面板/系统/设备管理/端口上你能看到系统增加了4个串口的图标。

2.路测软件的安装,包括测试软件(AngilentEX74xx)和MapX的安装软件初次设置1.双击”Agilent E74xx Series”图标,进入后如图所示(图1)2.从菜单”File”中选”New Database”3.输入要保存路测数据的数据库名字,例如NingBo.mdb,如图(图2)4.新建一个项目的名称点击按纽”New”,或者在图1中的file里的下拉菜单里选择New project。

5.输入先创项目名称,例如NingBo CDMA Phase1,如图(图3)6.硬件的配置选择”Configuration”下的”Hardware”,进去后如图所示(图4)7.使用”AutoConfig”按钮进行硬件的自动检测,这中间选择”Fullautoconfig”和不创建新项目,如图5和图6所示(图5)(图6)8.硬件检测完毕后如下图7所示,双击手机图标xxx-xxxx Phone进入手机硬件设置选项9.选择”Advanced”菜单,如下图,按下”Auxiliary Log Mask”右边的按钮图8上图中的QCP-2035,QCP-3035在设置时改用QCP-86010.确认所需记录的选项都已被选择,如下图,然后按”OK”(图9)11.然后按下”Dip Switch Mask”右边的按钮,见图812.选择需要的选项,然后按”OK”,如图所示图1013.都设置完毕后,按下图8中的”OK”按纽14.按同样的步骤设置另一部手机,最后回到图715.现在系统硬件部分就已经设置好了16.按下图7上方的”Collection”按纽,进入图11所示界面图1117.图12中显示了所有按纽的功能:18.这其中有6个窗口是需要打开的,这些是通过在图12中最上排的按扭来选择的;如GPS窗口,按下图12中的GPS定位按扭。

【好】安捷伦N9000A测试_EMI预兼容

【好】安捷伦N9000A测试_EMI预兼容

1) 根据标准的预设扫描列表
不熟悉EMC标准的用户只需要在列表中选择频段 就可以自动设置所有参数。如图三所示。损坏
2) 信号列表
专用的EMC检波器如准峰值检波器,都需要在每个扫 描点上驻留一定时间进行时域加权。这就造成一个全频 段的扫描需要数小时的时间。而W6141A测量应用软件, 采取了先用普通正峰值检波器预扫,而后自动对超过限 制线的峰值信号进行专用检波器测量的办法,通常只需 要数分钟时间, 大幅度提高了测试效率。而根据理论,经 过最大保持后的正峰值检波器的幅度读数值一定会等于 或大于EMC专业检波器的读数值。所以用这种办法可以 保证不会有误测或者漏测。
两者的测试结果无法进行数学推导换算。这样我们就不能 图五 使用近场探头进行EMI故障诊断
直接把近场测试结果和远场测试结果进行直接转换。但是
一个基本原则是,近场的辐射越大,远场的辐射也必然越 大。这就为近场探头测试提供了理论依据。而使用近场探 头测试,我们需要把新被测件测试结果和一个已知合格被 测件的近场探头测试结果进行比较。针对这一步测试,推 荐使用电场探头或者尺寸较大的磁场探头。这两类探头灵 敏度一般更高,而对距离不太敏感。
基于安捷伦CXA信号分析仪的 EMI 预兼容测试方案
技术论文
两条测试线的效果
概述
越来越多的电子制造公司认识到频繁地进行电磁兼容(EMC)/电 磁干扰(EMI)检测,整改,已经成为了降低产品研发成本,缩短产 品开发周期的主要瓶颈。而在从研发,样品生产到正式生产的整 个过程中进行EMI预兼容测试就是突破这一瓶颈的最常规的手段。
通过近场探头我们可以较容易的找到辐射源存在的可疑区 域。如果需要进一步查找是哪一段电路,管脚甚至芯片是罪魁祸 首,我们可使用示波器探头或者高频探头需要做接触式测量。 安捷伦85024A和U1818A高频探头可以分别测试到最高3 GHz和6 GHz的信号,非常适合进行电路接触式测量,尤其是针对具有 高频时钟信号的电路。但是使用高频探头测试的时候,需要注

安捷伦测试工具与测试步骤

安捷伦测试工具与测试步骤

第二章测试工具与测试步骤在进行网络优化的过程中,无线环境测试是必不可少的一环。

通常的无线环境测试分为两种,第一种为路测(Drive Test)简称为DT,第二种为拨打测试(Call Quality Test)简称为CQT,CQT测试是路测的一种补充测试,主要是用于室内场所及一些DT测试无法到达的特殊地点的一种呼叫测试。

本章将针对路测(DT)所必须的工具及操作步骤进行详细地介绍。

1 路测在进行路测前,我们需要明确路测的意义。

路测指的是测试工程师乘坐测试车辆在既定的路线上,让手机做不同类型的呼叫,记录下空中接口信息和手机的发射功率、接收功率、误帧率等信息,然后统计出无线覆盖范围、误帧率、接通率、寻呼成功率、掉话率和里程掉话比等参数,观察、记录测试过程中无线环境的变化,并将测试中的数据完全采集并保存到电脑上。

同时路测也是一种模拟用户感受的行为,能较准确地反映网络现存问题。

2 测试工具1)手机,可分为专业测试机和普通机型。

采用高通芯片的CDMA手机作为测试的终端,用以采集无线接口的数据及信令。

并且CDMA手机需要配备与电脑连接的数据线及相关驱动程序。

本章将会采用专业测试机和普通机型两种CDMA手机作为范例进行讲解。

图2-1为专业测试机京瓷2235,图2-2为普通CDMA手机三星X199。

图2-1图2-22)笔记本电脑,用以保存从测试手机采集到的数据及信令。

电脑配置要求在主流配置即可,稳定性和齐全的端口才是首选条件,其次要考虑笔记本电脑的耗电量,续航时间较长者为佳。

图2-3为笔记本电脑端口图。

图2-33)接收机(Receiver),也叫做Scanner,用以采集空中接口每一路信号的强度,可最客观地反映无线环境的覆盖状况,在测试过程中Receiver并不是必须设备。

4)全球定位系统(Global Position System)简称GPS,及其外接天线、数据线。

本章将以GARMIN12XL这一型号的GPS作为范例讲解。

安捷伦EMI 预一致性测试方案

安捷伦EMI 预一致性测试方案
安捷伦EMI 预一致性测试方案:
Page 1
1. EMI概述
2. EMI测试基础及预一致性测试
3. 安捷伦EMI预兼容测试方案
Page 2
电磁一致性 EMC 定义
电磁一致性 (EMC): 各种电子产品在同一环境下不互相干扰,照成性能下降。 电磁骚扰 (EMI): 电子产品对外发射电磁能量,干扰其他设备正常工作。 电磁 敏感度/抗扰 (EMS): 在电磁能量的情况下,工作性能的下降。
安捷伦合作伙伴提供:完整的EMI预一致性测试方案
安捷伦系统集成商
天线
Agilent
功率吸收钳
人工电源网络
瞬态限幅器
电流探头
Page 31
安捷伦CXA
9kHz - 26.5GHz 无 < 2dB
驻波比(VSWR)
0 dB 衰减 9kHz- 1GHz:< 2 dB
10 dB 衰减 9kHz- 1GHz: < 1.2 dB
<2.2 dB (10MHz- 1GHz)
<1.3 dB (10MHz- 1GHz)
0 dB 衰减 1GHz-18GHz: < 3 dB
> 20 dB
峰值检波器轨迹
Pห้องสมุดไป่ตู้ge 16
辐射(RE)预一致性测试方案
Page 17
便捷的EMI辐射预一致性测试与诊断
?
使用工具: • N9000A 频谱仪 • 近场探头 N9311X-100 • 接触式探头 送样品到EMI实验室之前,用探头 进行初步检测: • 与合格样品的探头测试结果比较 • 和经验值进行比较 对于不合格样品: • 探查干扰的来源 • 优化使用原器件的选择 • 隔离主要辐射子系统和器件

安捷伦8935系列e6380a使用说明书

安捷伦8935系列e6380a使用说明书

安捷伦8935系列e6380a CDMA蜂窝/ PCS基站测试setapplication指南固件版本:b.03.10以上安捷伦零件编号e6380-90016fprinted ukjanuary修订中200通知本文档中包含的信息如有变更,恕不另行通知。

保留所有权利。

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这种材料可以复制或根据版权许可美国政府在DFARS 52.227-7013的条款(Apr 1988)©版权2001安捷伦科技。

安捷伦8935系列e6380a CDMA蜂窝/ PCS基站测试的一般信息制造商的声明。

(6)product标记。

(11)certification。

(12)agilent技术用于商业产品的保修声明。

(14)assistance。

(16)power电缆。

(17)documentation。

(25)trademark致谢。

(27)开始使用CDMA测试对测试集。

(30)manual和自动运行模式。

(33)maximizing你测量的准确性。

(34)display一CDMA信号(回路测试)。

..........................................35。

CDMA基站测试测试,您可执行测试集。

(40)setup和配置。

(41)average功率。

(46)channel功率(1.23兆赫和30千赫)。

(49)adjacent信道功率(ACP)。

(53)code域测试。

(56)iq情节。

(69)pn偏移的搜索。

(70)rho(调制质量)。

(73)transmit谱。

(75)实用程序蜂鸣器。

(78)changing。

之间的信道模式和频率模式。

(79)changing IS-95和IS-2000。

模式之间的模式。

(80)measuring插入损失。

(81)memory卡。

(82)oscilloscope。

EMC测试项目详解ppt课件

EMC测试项目详解ppt课件
• RS:辐射抗干扰, 该项试验的目的主 要用来考察设备对 于外界电磁场干扰 的抗扰能力,例如 在设备附近使用无 线通讯设备时,设 备已经在进行一场 考验了,测试频段: 80MHz~2500MHz, 使用1kHz或2Hz的 正弦波进行调幅。 该项试验一般在全 电波暗室内进行。
15
EFT/B:电快速瞬变脉冲群
包括L和N线间、L对保护地、N线对保护地、L&N对保护地, 其中第一种属于差模干扰,后三种为共模干扰。
• 信号端测试
如果是屏蔽线,干扰加在屏蔽层上,如果是地线,干扰加 在信号线上,例如对用户线,直接加在AB线上。
17
Surge:浪涌波形
• 浪涌波形有:1.2/50(8/20)组合 波,10/700电压波,其中 1.2/50、1.2/50(8/20)波形用在 电源端和室内信号端的试验上, 而10/700电压波用在室外信号 端的浪涌试验上。
4
产品类专标
产品类标准 通用标准 基础标准
针对体外诊断设备设备的专门要求
某一类产品的标准,例如:IEC/EN 61326-1):测 量、控制和实验室用电气设备 电磁兼容性要求 第1部分:一般要求
规定了一系列试验方法与限值要求,并且给出 了这些方法要 求适用于什么环境,例如: EN61000-6-2:工业区 环境抗扰度通用标准是 制定其它EMC标准的基础,通常不涉及具体产品 类别。
11
Flickers:交流电源闪烁
• 考察设备电源模块引起输入电源的频率变 化能力,该中频率变化从设备端口反灌入 电网,会引起电网频率的波动,导致对人 体的伤害。
12
静电放电ESD:Electrostatic discharge
• ESD:静电放电,考察设备 在接收外界静电源(如带 电人体、带电设备等)所 产生的直接放电或静电场 干扰时的抵抗能力。

EMC测试方法及标准学习ppt课件

EMC测试方法及标准学习ppt课件
63
各种试验方法的介绍
静电放电(ESD) 1 试验严酷等级 2 确定试验功能状况要求 3 试验机构及其原理
64
试验步骤
1 确定试验法规要求 2 确定电器零部件类别 3 确定试验内容 4 选择试验方法 5 根据试验要求完成试验
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确定法规要求
对于连续型骚扰 -ECE R10 试验频带要求20MHZ-1GHZ -GB18655 试验频带要求150KHZ-1000MHZ -CISPR25 试验频带要求150KHZ-1000MHZ -GB17619 试验频带要求20MHZ-1000MHZ -试验要覆盖标准频带要求,可以选择不同的试验方法 搭配实现
EMI传导发射-电源线瞬态发射电压测量法-ISO7637 1 试验机构及其原理 2 试验脉冲评价等级
7
各种试验方法的介绍
1 试验机构及其原理
1 示波器或测量设备 2 电压探头 3 人工网络 4 DUT 5 接地板 6 电源 7 接地线,<100mm
8
各种试验方法的介绍
1 试验机构及其原理
1 示波器或测量设备 2 电压探头 3 人工网络 4 DUT 5 接地板 6 电源 7 接地线,<100mm
例1 电刷换向电机的EMC试验内容 1 EMI传导发射-电源线瞬态发射测量法 ISO7637 2 EMI传导发射-电源线RF发射电压测量法 CISPR25 3 EMI辐射发射电波暗室限制测量法 CISPR25
例2 B21 BCM的EMC试验内容 1 EMI传导发射电源线RF发射电压测量法和控制线/
信号线RF发射电流测量法 CISPR25 2 EMI传导发射电源线瞬态发射电压测量法和控制线
我们选择的限值等级为2
16
各种试验方法的介绍

保护车载接收机EMC测试问题分析与整改

保护车载接收机EMC测试问题分析与整改

保护车载接收机EMC测试问题分析与整改随着车载技术的不断发展,车载接收机也越来越广泛应用于汽车领域。

然而,随之而来的是车载接收机电磁兼容性(EMC)问题的不断浮现。

为保证车载接收机的正常工作,必须进行EMC测试,并针对测试结果进行问题分析和整改。

本文将针对保护车载接收机EMC测试问题进行分析与整改,以期提高车载接收机的EMC性能和可靠性。

一、问题分析1. EMV法规不符合要求:EMV法规是车载接收机EMC测试的重要依据之一。

如果EMV法规不符合要求,车载接收机就难以通过EMC测试。

造成这种情况的原因有可能是EMV法规已经更新,但企业还在使用旧版的测试标准。

2. 地面反射问题:车载接收机的天线系统很容易受到地面反射影响,影响EMC测试结果。

解决这个问题的方法可以是在测试时通电后1-2秒后才进行测试,或采用高度可调整的天线测试系统。

3. 线缆布线不佳:线缆布线的不良会影响车载接收机EMC测试结果。

如果线缆布线得不好,可能出现共模信号干扰、差分信号失调等现象。

可以采用屏蔽线缆,以尽可能减少EMC测试时的信号干扰。

4. 静电误差问题:在车载接收机EMC测试过程中,有时候会因静电误差造成测试结果出现偏差。

这种情况下,可以借助于静电消除器或遇到静电时,将测试结果记录下来,并换个地方重新测试。

二、整改方案1. 更新EMV法规:随着科学技术的不断发展,EMV法规会不断更新。

因此,相关企业需要不断了解和掌握相关的最新标准,以确保车载接收机的EMC性能得到充分保障。

2. 改善天线系统:针对地面反射问题,企业可以采用高度可调整的天线测试系统。

同时,应尽量避免在地面反射较强的场地进行EMC测试。

3. 重新布线:若线缆布线不佳,会影响车载接收机的EMC测试结果。

企业应该采用屏蔽线缆,同时把线缆尽可能靠近地面铺设,避免与其他电缆交叉。

4. 静电消除器:在车载接收机EMC测试过程中,静电误差是一个常见的问题。

对于这种情况,企业可以借助静电消除器或者更换测试场地,从而确保测试结果的准确性。

EMC测试指标及测试方法介绍

EMC测试指标及测试方法介绍
EMC测试指标及测试方法介绍
研发中心 产品认证部
COSHIP ELECTRONICS
深圳市同洲电子股份有限公司 2011年9月15日
EMC简介
EMC( Electromagnetic Compatibility )定义: 在同一电磁环境中,设备能够不因为其它设备
的干扰影响正常工作,同时也不对其它设备产生影 响工作的干扰。
COSHIP ELECTRONICS
EMI --天线端骚扰电压
2.测试方法
用同轴电缆和最小衰减值为6dB的阻性混合 网络将被测设备天线端、辅助信号发生器与干扰 测量仪相接。
调整辅助信号发生器输出电平,对应75Ω天 线阻抗的电视接收机输入电平为70dBμV。对电 视接收机,信号是由包括色同步信号的完整的视 频波形调制的图像载波以及相对幅度和频率正确 的无调制声音载波。
EMS测试指标
�天线输入端差模电压抗干扰 S1 �射频电压抗干扰 S2a �天线输入端射频电流抗干扰 S2b �辐射抗干扰 S3 �脉冲调制波抗干扰 S5 �静电放电 ESD �电快速瞬变脉冲群 EFT
COSHIP ELECTRONICS
EMC测试指标及测试方法介绍
第一部分 : 电磁干扰 EMI
COSHIP ELECTRONICS
EMI --射频输出端有用信号和骚扰信号电平
2.测试方法
用同轴电缆和匹配网络(如需要)将被测 设备的RF输出端与干扰测量仪的输入端相接, 同轴电缆的特性阻抗应与被测设备的标称输出 阻抗相同。
被测设备应产生RF载波,其视频调制信号 为垂直彩条信号。
干扰测量仪(调制在图像载波及其谐波) 或频谱分析仪的指示值加匹配网络插入损耗值 即为RF输出电平。
COSHIP ELECTRONICS
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EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 1AWTS 2009EMI 测试吞吐率EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 2提纲EMI 测试概述 EMI 测试吞吐率接收机对EMI 测试吞吐率的影响安捷伦EMI 接收机简介EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 3EMC 测试概述¾按内容分类抗扰度(EMS)测试 电磁骚扰发射(EMI)测试¾按目的分类预兼容测试 全兼容测试辐射发射(RE)传导发射(CE)传导抗扰度(CS)辐射抗扰度(RS)电磁兼容(EMC): 设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

--GB/T 4365EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 4电磁骚扰发射(EMI)测试¾辐射发射(RE)磁场(H)测试9kHz ~ 30MHz 大环天线(LLA)法单小环天线法电场(E)测试30MHz ~ 1GHz 1GHz ~ 18GHzEMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 5辐射发射(RE)测试Ground PlaneAntennaA. 测试环境•开阔场, 暗室, 混响室, TEM 小室符合归一化场地衰减的要求B. 测试附件•转台, 天线架, 天线, 线缆, 探头, EMC 扫描仪控制软件, 方位控制, 线缆损耗, 天线因子C. EMI 接收机•CISPR 16全兼容EMI 接收机, 预兼容接收机, 通用频谱仪, 示波器, 网络分析仪接收机控制软件(内嵌vs. 外置)D. 测试流程控制软件•(外置PC 软件, C++, C, Visual Basic, LabView, VEE)反映了测试方法E. 数据库软件•Excel, 关系数据库(Access, MySQL)统一管理测试数据G. 数据分析软件•Excel, CAD (Ansoft, Flomerics, EMScan)深入分析数据F. 测试报告•Excel, Word, PDF 书面测试报告H. 测试人员•知识, 能力测试效率EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 6提纲EMI 测试概述 EMI 测试吞吐率接收机对EMI 测试吞吐率的影响安捷伦EMI 接收机简介EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 7EMI 测试吞吐率至关重要测试成本–固定资产利用率(暗室和设备成本)–新产品上市时间(丢掉市场最佳时机的成本)–“按件收费”的第三方测试实验室(更高的吞吐量意味着更高的利润)–“按时收费”的第三方测试实验室(更高的吞吐量意味着更大的竞争力)EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 8OATS$20k Æ$500k ~$200 /小时 3 m 暗室$500k 最少~$300 /小时10 m 暗室$2M 最少~$350 /小时15 m 暗室$20M 最少> $6k /小时描述成本收费定义:OATS Æ开阔场(Open Area Test Site)全电波暗室Æ无反射的暗室,6个墙/地面全部装有吸波材料半电波暗室Æ地面反射,其他5个墙面装有吸波材料,特性与OATS 类似需要更高的测量吞吐率以快速收回投资Î辐射发射(RE)测量环境EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 9辐射发射(RE)是多维变量的函数,给测试带来挑战41.2563MHz218.120MHz1500.260MHz1 –方位角2 –天线高度3 –场强4 –频率5 –时间辐射发射(RE)测试的挑战EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 10–辐射发射测试30MHz 到1GHz寻找最大辐射位置准峰值检波–辐射发射测试1GHz 以上寻找窄波瓣–诊断测试查找辐射发射问题根源辐射发射(RE)测试吞吐率的瓶颈EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 11典型辐射发射(RE)测试流程预扫描筛选频率空间最大化诊断整改审查测试准备报告测试记录文档准备5%10%5%25%50%半天全频段扫描(使用PSA 的峰值检波器)产生需要进行单点测量的频率列表在可疑频率点上调整转台、天线架,寻找发射最大的位置(使用PSA 的准峰值检波器) ,并与极限值进行比较最终确认产品满足EMI 要求记录测量结果并产生报告找到并解决发射超标问题5%测试时间百分比:EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 12提纲EMI 测试概述 EMI 测试吞吐率接收机对EMI 测试吞吐率的影响安捷伦EMI 接收机简介EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 13接收机的测试速度A/DEMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 14接收机的频率精度与分辨率EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 15接收机的频率精度与分辨率(续)8566/688542/46Non-HP PSA扫宽精度数据点数2.5 %2 %1 %.02 %1001401~500819212.5 MHz 10 MHz 5 MHz 100 kHz0.5 MHz 1.25 MHz 1 MHz 61 kHz频率精度频率分辨率500 MHz 扫宽时EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 16接收机的频率精度与分辨率(续)对于相同的数据点数:•8566B 需要8次扫描•PSA 只需要1次扫描“The PSA is like having eight 8566B spectrum analyzers in one.”EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 17接收机的数据点与像素点同步迹线放大(SZT)EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 18全数字中频技术对接收机速度的影响--PSA 创新的全数字中频技术预滤波器混频器高频抖动(Dither)本振ΣADC全数字中频ASIC 数字RBW 滤波器数字中频放大器数字对数放大器数字VBW 滤波器数字包络检波器自动幅度调整EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 19•可变的RBW 滤波器带宽–10%步进取代1-3-10步进,160个RBW 滤波器可供选择–有利于诊断测试中优化速度、动态范围和分辨信号K (Span)RBW 2Sweep Time =Swept too fastMeas Uncal全数字中频技术对接收机速度的影响(续)--PSA 创新的全数字中频技术EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 20•RBW 滤波器形状因子(60dB 带宽与3dB 带宽之比)–模拟12:1 vs PSA 4.1:1–分辨信号的能力更强,扫描速度更快全数字中频技术对接收机速度的影响(续)--PSA 创新的全数字中频技术EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 21•RBW 滤波器扫描速度更快–模拟RBW 滤波器较快的扫描速度会降低幅度/频率精度–PSA 比使用模拟RBW 滤波器的频谱仪/接收机快一倍,精度也更高8563E Analog RBW ST=280sPSA Digital RBW ST=134s全数字中频技术对接收机速度的影响(续)--PSA 创新的全数字中频技术EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 22测试更准确可靠,简单易用PSA 全数字中频技术RBW 切换不确定度–确定的插入损耗–测试重复性与可靠性提高数字中频放大器 数字对数放大器绝对幅度精度典型值0.19 dBPSA 用户界面简单易用诊断测试多采用人工操作 SZT 功能测试的精度和可重复性以及友好的用户界面有利于提高诊断测试的效率EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 23接收机的数据传输时间GPIB LAN USB2.0EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 24提纲EMI 测试概述 EMI 测试吞吐率接收机对EMI 测试吞吐率的影响安捷伦EMI 接收机简介EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 25高性能频谱仪PSA:6.7, 13.2, 26.5, 42.98, 44, 50GHz 频率型号优秀的幅度和频率精度优秀的动态范围CISPR & MIL-STD 检波器和带宽基于各种标准的极限线幅度校正因子第三方EMI 测试软件兼容结合新的N9039A 射频预选器:CISPR 全兼容EMI 接收机PSA 的EMI 测试功能EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 26安捷伦基于PSA 的全兼容EMI 接收机9基于PSA–1999年推向通信市场–全频段频率综合扫描•典型扫宽精度0.02%–全线性数字中频•对数放大器由数值描述•无论线性刻度还是对数刻度,屏幕上任何点的幅度精度都有保证–动态范围比8566大30dB –101至8192数据点可调–2dB 步进衰减器9内置CISPR & MIL-STD 检波器和带宽--20059外置射频预选器--20079安捷伦多种信号源用于系统校准–幅度精准的信号源•源控制选件•EMI 工具(线缆损耗, 归一化场地衰减)–不需要梳状信号源测试更快配置更灵活测试更准确可靠EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 27安捷伦PSA EMI 接收机CISPR 16-1认证2007年12月World Cal, USA (A2LA)CISPR 16-1-1: 2006EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 28•正有越来越多的第三方EMI 软件兼容安捷伦PSA-EMI 接收机•目前已经兼容PSA-EMI 接收机的几个软件:•Hitech•ETS-Lindgren (TILE)•Teseq (C3)•TOYO •TDK •DARE•不同软件反应了不同的测试方法,对于不同应用的测试效率不同•用户也可以自行开发EMI 软件,安捷伦会提供必要的技术支持,以兼容PSA-EMI 接收机第三方合作伙伴的EMI 软件EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 29安捷伦PSA-EMI 接收机得到全球客户认同EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 30安捷伦全兼容PSA-EMI 接收机基于业界遥遥领先的频谱仪技术设计,变革性的全数字中频技术给EMI 用户带来更多便利9测试更快9配置更灵活9测试更准确可靠EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 31安捷伦预兼容EMI 分析仪ESA-E (E4402/4/5/7B)E7400A (E7402/5A)PSA (E4440/3/5/6/7/8A)84115EM 预兼容测试系统E7415A EMI 测量软件EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 32CISPR 16-1-1 :2007兼容检波器Quasi Peak EMI Average RMS-AvgEMI -6 dB 带宽(CISPR & MIL) EMI 预置设置单点测量(Measure at Marker) Tune & Listen 限制线幅度校正因子40001数据点(一次扫描) 与PSA EMI 功能代码兼容安捷伦X 系列频谱仪EMI 预兼容测试功能EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 33测量接收机技术--安捷伦N5531S安捷伦科技有限公司信号分析事业部应用工程师孙彤EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 34提纲•安捷伦信号/频谱分析仪产品线•N5531S 测量接收机概述•N5531S 射频电平测量不确定度分析•模拟调制与音频分析•N5531S 的远程控制•总结EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 35EXA业界最新的经济型9 KHz ~26.5 GHzCSA低成本便携100 kHz ~6 GHz安捷伦频谱仪/信号分析仪产品线N9320A基本台式9 kHz ~3 GHz性能ESA业界最流行、经济便携100 Hz ~26.5 GHz价格N9340B基本手持式100 kHz ~3 GHzMXA中高档性能20 Hz ~26.5 GHzPSA业界最领先的性能3 Hz ~50 GHz代码兼容89600矢量信号分析软件业界功能最强大的分析及诊断软件8560系列结实便携30 Hz ~50 GHz07年9月06年9月EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 36N5531S 测量接收机•基于通用高性能仪器平台•频率范围高达50 GHz•射频电平测量动态范围十分出色•模拟调制分析•音频分析•功率探头模块覆盖4, 18, 26.5和50 GHz8902AN5531S•步进衰减器校准•信号源校准HP/Agilent 8902A 测量接收机的替代品:EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 37音频输入(100 k Ω)P 系列功率计(N1911A/12A)基于LAN 的仪器间通讯支持所有PSA 型号(6.7, 13.2, 26.5, 42.98, 44, 50 GHz)PSA 内置的测量接收机选件(选件233) PSA友好的用户界面频率高达50 GHz 的N5532A 功率探头PC 上的远程控制软件(可选)GPIB (SCPI)N5531S 测量接收机–基于PSA/opt 233EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 38N5532A 功率探头: 输入与输出PSA/#233N5532A 功率探头模块848x 功率传感器3 dB pad频谱仪信号路径功率计信号路径连接到DUT 的单端输入接口功分器选件504: 100 kHz ~ 4.2 GHz 选件518: 10 MHz ~ 18 GHz 选件526: 30 MHz ~ 26.5 GHz 选件550: 30 MHz ~ 50 GHzN191xA P 系列功率计LAN功率探头校准因子EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 39N5531S 测量接收机的应用信号源校准信号源(DUT)射频频率计数器极宽动态范围的射频功率测量调制分析失真分析音频测量步进衰减器校准信号源Pad步进衰减器(DUT)Pad极宽动态范围的射频功率测量+30 dBm ~ -140 dBm0 ~ 120 dBEMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 40超外差接收机低功率电平信号测量技术单通道中频替代法信号源DUT射频增益中频增益检波器显示本振混频器•最容易实现的技术方案•调谐射频电平(TRFL) 测量•要求使用非常精确且线性度很好的接收机–PSA 对于该应用是个理想选择•与功率计组合可以进行绝对功率电平测量•为相对和绝对调谐射频电平测量提供了极宽的动态范围中频滤波EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 41TRFL 测量不确定度分析TRFL 测量不确定度的主要来源:TRFL 测量不确定度阻抗匹配SNR*PSA 的线性度量程(range) 切换不确定度*: 信噪比(Signal to Noise Ratio)•增加PSA 输入衰减有利于改善阻抗匹配•对于全量程测量,PSA 需要在3个不同的功率电平范围中改变设置. 量程的重新校准有利于减小由于量程改变所带来的测量不确定度.•优化PSA 的设置以提供最好的线性度•当信号电平接近噪底时影响最大EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 42线性度测量不确定度预算单音压缩ADC 线性度ADC 量程增益校准晶体滤波器滞后效应处理分辨率0.002 dB0.002 dB可忽略0.001 dB0.004 dBN5531S 线性度指标: ±(0.009 dB +0.005 dB/10 dB)•与被测信号电平成正比的线性度测量不确定度部分u 1u 2u 3u 4u 5线性相加(最坏情况)EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 43调谐射频电平(TRFL) 测量频率+30 dBm -20 dBm3 GHz50 GHz100 kHz-50 dBm-80 dBm-140 dBm功率计功率探头T R F L (P S A )功率电平R a n g e 1R a n g e 2R a n g e 350 MHz 功率参考自动量程重新校准@ Range 2切换电平Range 1:Range 2:Range 3:输入衰减器(28 dB)预放关断输入衰减器(10 dB)预防关断输入衰减器(4 dB)预放打开绝对功率参考自动量程重新校准@ (Range) 3切换电平EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 44阻抗失配影响测量不确定度(MU)•DUT 阻抗≠接收机阻抗•由于反射, 信号能量没有100%进入测量接收机•MU (dB) = -20 log [1 ±|(ρMR )( ρDUT )|]•ρ是反射系数ρ=VSWR-1VSWR+1Mismatch uncert. vs. VSWR-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.11.21.31.41.51.61.71.81.92PSA input VSWR (dB)M i s m a t c h u n c e r t . (d B )Assume: DUT Output VSWR = 1.5DUTPSA 射频前端入射反射PSA 输入射频衰减(3 GHz)≥8 dB4 dB0 dB•不使用N5532A 功率探头的情况下, PSA 的输入射频衰减直接影响失配不确定度输入衰减器没有N5532ADUTPSAN5532A功率计使用N5532A•N5532A 功率探头模块如何影响失配不确定度的的呢??EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 45N5532A 功率探头模块对匹配的影响7 dB10 dB至PSA 至功率计npoN5532A 的3端口模型nop输入端至功率计至PSA输入端的等效反射系数:输入端ΓEQMismacth Uncert. vs. PSA Input Attn.0.30.350.40.450.50.550.60.65>=8 dB4 dB0 dBPSA input attn. (dB)M i s m a t c h u n c e r t . (d B )w/ N5532A w/o N5532AAssume DUT output VSWR= 1.5在PSA 的测量接收机应用中不会使用0 dB 衰减值EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 46信噪比(SNR)•PSA 底噪(DANL)-在所有TRFL 测量频率上都对噪声功率有主要贡献举例: 为了达到0.48 dB 的测量不确定度, SNR 必须大于25 dB当信号电平减小到接近测量接收机底噪时,SNR 成为影响TRFL 测量不确定度的主导因素Measurement Uncertainty Due to SNR1234560102030405060SNR (dB)M e a s . U n c e r t a i n t y (d B )这是客观存在的物理现象,没有人可以改变!EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 47N5531S TRFL 测量不确定度指标nop n•不包括失配不确定度组合测量不确定度来源框图n : 线性度主导o : Range 切换不确定度p : 噪声主导no 最大功率残余噪声阈值最小功率Range 2 切换不确定度Range 3 切换不确定度Range 1Range 2Range 3测量不确定度取决于受线性度测量不确定度取决于信噪比测量不确定度输入信号功率n npoo 0.015 dB* (nominal)*: 考虑初始漂移,在线性度MU 中增加0.006 dB 的测量不确定度常量EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 48调制分析FM 解调器arctan(Q/I)PM 解调器相位AM 解调器√I 2+Q 2幅度d/dt相位频率arctan(Q/I)来自希尔伯特变换模块的I/Q 数据插值插值插值AM 检波器& 频率计数器LP HPLPLP HPHPDe-emphasis失真检测FFT调制失真调制深度调制速率调制速率调制速率调制频偏调制相偏IQA= √I 2+Q 2Φ= arctan (Q/I)FM 检波器& 频率计数器PM 检波器& 频率计数器EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 49FM 频偏测量(结果通过波形与数字显示)•FM 信号举例FM 频偏/速率/失真测量•结果通过波形与数字一起显示EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 50音频输入与测量(需要选件107)插值LP HP音频检波器& 频率计数器De-emphasis失真检测FFT音频失真/信纳比音频频率音频幅度数字化的音频信号数字化的音频信号Weighted filterLevel auto rangingEMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 51N5531S 支持CCITT 加权音频滤波器(需要选件23B)CCITT Weighting Filter Response-70.00-60.00 -50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.0010.0010100100010000Frequency (Hz)R e s p o n s e (d B )Response (dB) Recommended Response (dB) PSA 8903B Upper Limit8903B Lower Limit•CCITT= Consultative Committee of International Telegraph & Telephone (国际电话与电报顾问委员会)•CCITT Recommendation P35 (ITU-T Recommendation O.41): Psophometric filter•插入音频信号路径•使用加权来模拟人的听觉灵敏度•用来测量音频噪声(信纳比SINAD)•PSA 选件23B: CCITT 数字滤波器•选件23B 还增加了400 Hz 高通、30 kHz/80 kHz 低通滤波器EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 52总结•包括PSA (带选件233)、P 系列功率计和单端输入功率探头•频率范围高达50 GHz•8902A 的替代品, 用于信号源与步进衰减器的校准•提供了最全面最详细的MU 分析与指标•已经被大多数权威计量用户购买使用(US AFMETCAL, US Army TEMOD)•已经顺利通过了国家计量院与航天203所的校准安捷伦N5531S 测量接收机EMC and Measuring ReceiverChina20 January 2009Page 53谢谢!。

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