EMI接收机

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EMI接收机EM5080A全数字化预认证级

EMI接收机EM5080A全数字化预认证级

EMI接收机EM5080A全数字化预认证级EM5080A(9kHz-30MHz)接收机是采用业界领先的数字化技术、带FFT频谱功能、预认证级别的EMI测试接收机;是基于微处理器控制的智能接收机,通过标配的计算机软件控制,实现自动测试,软件免费升级,方便客户使用;可实现传导发射限值测量;具有极高的性价比。

EM5080A完全符合CISPR 16-1标准,用于依据CISPR,EN550XX,FCC和MIL 等标准的电磁干扰测量。

特别适合于针对家电(CISPR 14-1)、照明设备(CISPR 15)的EMI测试。

EM5080A接收机可切换到实时频谱分析模式,RBW为1.5kHz,极高的扫描速度,适用于各种整改测试。

9kHz-30MHz一、产品特点◆CISPR 16-1-1标准全兼容准峰值检波器低至2Hz PRF(A波段),B波段低至10Hz◆业界领先的软件无线电技术SDR (Software Defined Radio)构建平台, 高精度高稳定性◆高速高精度AD+FPGA; 全数字DDC变换; 全数字中频滤波器◆全数字峰值、准峰值、CISPR 平均值◆标配频谱分析模式,实时观察结果, 便于工程师快速进行EMI的整改◆免费测试软件,基于Windows平台, 使用方便,用户可自行下载最新软件◆选用近场探头EM5030,在设计调试阶段查找发射源以及泄漏◆选用内置限幅器的人工电源网络EM5040A或共模差模分离的人工电源网络EM5040B, 完成传导发射限值测量和分析二、产品参数频率范围9kHz-30MHz频率分辨率1Hz测量精度<1ppm射频输入50Ω,SMA fem.VSW R 30dB RF att. <1.2 0dB RF att. <2衰减0dB—30dB 测量精度±1.5dB典型最大输入电平(设备无损坏)正选交流电压120dBuV脉冲频率密度+97dBμV/MHz 预选器固定带通滤波器LP-150kHz150kHz-4.05MHz 4.05MHz-12.8MHz 12.8MHz-21.55MHz 21.55MHz-30MHzIF带宽6dB 0.2和9kHz (CISPR 16-1-1) 噪声电平9kHz-150kHz (200Hz BW) <0dBμV(QP)典型<-5dBμV(AV)典型150kHz-30MHz (9kHz BW) <8dBμV(QP)典型<0dBμV(AV)典型检波器峰值、准峰值、CISPR 平均值CISPR 16-1-1标准A波段全兼容准峰值检波器低至2Hz PRF B波段全兼容准峰值检波器低至10Hz PRF测试时间(驻留时间) PK/AV:5-500ms 可调QP:1s-15s可调镜像抑制90dB典型显示单位dBμV dBm 实时FFT频谱分析模式 1.5kHz RBW通信接口USB2.0供电DC12V/1A工作温度0℃~45℃尺寸193*134*58mm 重量1kg三、产品说明前面版:后面版:1.射频输入口:50Ω,SMA female.2.LED灯:电源指示灯,绿色。

EMI测试接收机

EMI测试接收机

1300.5053.12
4.2
E-1
R&S ESL
仪器功能 – 接收机
测量参数
本节介绍设置测量参数所需的所有菜单。包括以下主题和按键说明。有关更改模式的详细信息,请参阅 “测量 模式”。 � � � � � � � “初始化配置 - PRESET 键”,第 4.4 页 “在独立频率下运行 - FREQ 键”,第 4.6 页 “电平显示和 RF 输入配置 - AMPT 键”,第 4.9 页 “设置 IF 带宽 - BW 键”,第 4.13 页 “频率扫描 - SWEEP 键”,第 4.18 页 “触发扫描 - TRIG 键”,第 4.26 页 “轨迹的选择和设置 - TRACE 键”,第 4.28 页
打开幅度菜单
� 按“AMPT(幅度)”键。 显示幅度菜单。
菜单和软键说明
– 幅度菜单的软键 若要显示某个软键的帮助,按“HELP(帮助)”键,然后按要显示其帮助的软键。若要关闭帮助窗口, 请 按“ESC”键。有关详细信息,请参阅如何“使用帮助系统”一节。
幅度菜单的软键
菜单/命令 RF Atten Manual(手动 RF 衰减) Preamp On/Off(前置放大器 On/Off) 10 dB Min On Off(10 dB 最小 On/Off) Auto Range On Off(自动量程变换 On/Off) Autopreamp On/Off(自动前置放大器 On/Off) Unit(单位) Grid Level(网格电平) Grid Range Log 100 dB(网格范围 – 对数 100 dB) Grid Range Log Manual(网格范围 – 对数/手动) Grid Min Level(网格最小电平) 命令

EMI接收机规范的剖析

EMI接收机规范的剖析

EMI接收机规范的剖析按定义,任何符合CISPR 16,Part 1要求的设备,都可视为可进行符合性测试的EMI接收机WERNER SCHAEFERHewlett-Packard CompanySanta Rosa,CA大多数的商用EMI标准引用了CISPR Publication 16,Part 1来规范EMI和EMS测试设备。

本文将会讨论最重要的接收机规范,总结预期附加的规范,并且讨论频谱仪用于符合性测试时的一些限制。

正在修订中的CISPR16,part1将技术规范扩展到了1GHz到18GHz。

这也将会在文中讨论到。

CISPR16,Part1目前的版本发布于1993年8月,其中规定了接收机在9KHz 到1GHz的技术规范。

其中包括输入阻抗,检波器特性和中频(IF)带宽形状,同时也规定了测量正弦波和不同重复周期的脉冲信号的幅度精度。

另外,还对接收机的杂散响应,镜像和中频抑制,互调失真以及屏蔽效能有附加的要求。

CISPR16,PART1(08-93)中的接收机规范输入阻抗接收机输入阻抗规定为50Ω,可接受的与正常值的偏离是以VSWR(电压驻波比)的形式给出。

匹配比较好的输入衰减器能够改善接收机的VSWR,因此规范中提出了两种衰减器的设置:0dB和10dB或者更大。

此性能会直接影响EMI测量的总的不确定度。

分辨率带宽在不同的频段测量需要使用不同的分辨率带宽。

一般情况下,通常以带宽(比如3dB带宽)及来描述接收机的中频滤波器性能,其中频率响应是指滤波器的波形因子(比如60dB和3dB带宽比)或者是频响特性必须满足的一个框架(图1)。

CISPR16,PART1中所规定的6dB带宽为:● 200Hz 9KHz至150KHz● 9kHz 150kHz至30MHz● 120kHz 30MHz至1GHz此外,对于每个滤波器,框架通常以相对于滤波器中心频率偏移一定频率值的插入损耗的形式给出。

此框架的规定使中频滤波器的幅度响应特性的定义就更加完整。

EMI接收机设备安全操作规定

EMI接收机设备安全操作规定

EMI接收机设备安全操作规定
引言
针对电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)问题,现代电子设备
普遍配备了EMI接收机。

EMI接收机的主要作用是检测设备在使用时
可能产生的电磁干扰,监控设备的辐射电磁波使之符合国家和地区的
电磁兼容性标准和法规。

为了保护设备和人员安全,使用EMI接收机
时必须遵守相关安全操作规定。

设备安全操作规定
1. 使用人员
只有经过合格培训并获得相关操作证书的人员才能使用EMI接收机。

未经培训和授权使用EMI接收机的人员将会引发极大的安全隐患。

2. 设备安装
EMI接收机必须安装在地面良好、通风良好、没有电磁干扰的区域内,设备周围不得放置任何与电子设备及通信设备有关的金属物品。

在设备周围必须标示出防止进入并保持距离的警示牌。

3. 检修及维护
EMI接收机的检修及维护应由经过特别培训的维护人员完成,不得
由未经培训的人员进行操作,以免对设备造成不良影响。

4. 电源
EMI接收机的电源线必须严格按照国家标准和地区电器安全规定安装,并且必须与其他线路分开布置,质量可靠,售后服务保障。

5. 禁止携带金属物品
任何人员都不允许携带金属物品进入EMI接收机的安装区域,以免金属物品对设备产生不良影响。

结语
EMI接收机是促进设备电磁兼容性的重要检测工具,保护设备和人员安全也是必不可少的。

本文介绍了EMI接收机设备安全操作规定,希望大家在使用EMI接收机时都能遵守相关规定,确保设备和人员安全。

emi接收机工作原理

emi接收机工作原理

emi接收机工作原理EMI接收机,即电磁干扰(Electromagnetic Interference)接收机,是一种用于接收和识别电磁干扰信号的设备。

在日常生活中,电子设备和无线通信系统都可能受到外部电磁干扰的影响,这些干扰信号会引起设备性能下降甚至故障。

因此,为了保证设备的正常运行,需要使用EMI接收机进行电磁干扰监测和识别。

EMI接收机的工作原理涉及到电磁波的接收、放大、频谱分析等过程。

下面将详细介绍EMI接收机的工作原理。

首先,EMI接收机的接收部分主要包括天线和前置放大器。

天线是接收来自外部的电磁波信号的装置,将电磁波信号转化为电信号。

前置放大器用于放大电信号的弱小幅度,以提高信号的质量和可检测性。

接下来,经过前置放大器放大的电信号会进入频率转换部分。

这部分主要由频率混频器和本振电路组成。

频率混频器是用于将电信号的频率转换为新的中频频率,以便后续的处理。

本振电路则提供一个稳定的频率用于混频。

经过频率转换,电信号的频率在合适的范围内进行处理。

然后,经过频率转换的信号进入带宽滤波器。

带宽滤波器用于提取所关注的频段内的电信号,排除其他频率成分的干扰信号。

通过选择合适的带宽,可以确保只有所关注频段内的信号被处理,提高接收机的性能和可靠性。

接下来,经过滤波的信号会进入信号处理部分。

这部分包括放大器、混频器、频谱分析器等。

放大器用于进一步放大信号的幅度,增强信号强度。

混频器用于进一步转换信号的频率,使其适合于后续的分析处理。

频谱分析器则是用于对信号的频谱进行精确分析,识别和定位可能存在的电磁干扰源。

最后,经过信号处理的结果可以通过显示器或数据接口输出。

显示器用于直观显示干扰信号的频谱特性和幅度变化,方便用户进行分析和判断。

数据接口则可以将结果传输到其他设备进行进一步的处理和存储。

总结来说,EMI接收机通过接收、放大、频谱分析等步骤实现了对电磁干扰信号的监测和识别。

其关键部分包括天线、前置放大器、频率转换器、带宽滤波器、信号处理器等。

Rohde Schwarz EMI测试接收机 ESL 说明书

Rohde Schwarz EMI测试接收机 ESL 说明书

EMI测试接收机:ESL经济型EMI测试接收机R&S® ESL EMI测试接收机,是一台能依据最新标准进行电磁干扰测试的EMI 接收机,同时也是一台全功能的频谱分析仪。

R&S® ESL,具有符合CISPR 16-1-1最新版本的各类加权检波器:最大/最小,峰值,准峰值,RMS,平均值,CISPR平均值和CISPR RMS。

Rohde & Schwarz(罗德与施瓦茨) 最新推出的ESL EMI预兼容测试接收机,是专为预算有限,但想在3GHz~6GHz频段执行精确先期验证和诊断测量的使用者所设计。

R&S ESL是市场上首部外型轻巧,价格经济,并提供符合CISPR 16-1-1标准的最新加权检波器(weighting detectors)的全自动EMI测试接收机。

如同R&S其它EMI测试接收机,R&S ESL也能当频谱分析仪使用,提升使用者的投资效益。

R&S®ESL经济型EMI测量接收机,具有用于依据商业标准进行EMC测量所需的所有功能、带宽和加权检波器。

特别适合于元器件、模块和设备制造商,用于产品开发早期的电磁干扰预测试。

这不仅避免在已完工的产品上进行昂贵的重新开发工作,进一步也节省在认证过程中所耗费的时间和金钱。

由于ESL具有良好的RF特性,也具有快速而精确测量所需的所有功能,同时还能依据商业EMC标准评估被测物的EMC特性,在同类仪器中,ESL具有绝对的优势。

R&S®ESL具有强大的分析能力、高速测量和能节省时间的自动测试程序,使之成为企业EMC实验室的首选设备。

R&S ESL可将测量设置及结果储存于硬盘中,利用R&S ES-SCAN EMI预兼容测试软件可产生完整报告。

由于其具备精简、轻巧及电池操作的特性,对需要现场测试并定位干扰来源工作的网络营运商和政府机构来说,是最理想的解决方案。

关于频谱分析仪和EMI接收机的详细分析和探讨

关于频谱分析仪和EMI接收机的详细分析和探讨

关于频谱分析仪和EMI接收机的详细分析和探讨频谱分析仪和EMI(电磁干扰)接收机是电子测试仪器中常用的设备,用于检测和分析电磁信号。

本文将对这两种设备进行详细分析和探讨。

首先,频谱分析仪(Spectrum Analyzer)是一种能够显示信号频谱分布的仪器。

它通过将时间域信号转换为频域信号,以图形方式显示信号的频谱特性。

频谱分析仪广泛应用于电子通信、雷达、无线电导航、无线电电视等领域中,用于测试和分析信号的频谱特性,例如信号的幅度、频率、相位等。

它可以帮助工程师找到信号中的各个组成部分,从而更好地设计和优化系统。

频谱分析仪的工作原理基于傅里叶分析理论。

在信号输入到频谱分析仪后,它会将信号转换为数字形式,并进行快速傅里叶变换(FFT)来计算信号的频谱分布。

然后,频谱分析仪将得到的频谱数据显示在屏幕上,用户可以通过调节参数如中心频率、带宽等来观察信号的特性。

频谱分析仪通常有两种类型:实时频谱分析仪和扫描频谱分析仪。

实时频谱分析仪能够快速地捕捉到信号的瞬态特性,对于频率波动性较大的信号特别有用。

而扫描频谱分析仪则能够提供更高的分辨率和更精确的频率测量,适用于对静态信号进行分析。

与频谱分析仪相比,EMI接收机(Electromagnetic Interference Receiver)更专注于电磁干扰的检测和测量。

它主要用于检测设备或系统产生的电磁干扰,以及寻找干扰源并分析其特性。

EMI接收机主要包括天线、前置放大器、带通滤波器、检波器、显示器等组件。

EMI接收机的工作原理是通过天线接收环境中的电磁信号,并经过前置放大器放大后输入到带通滤波器。

带通滤波器用于滤除不感兴趣的频段,确保只有干扰信号通过滤波器。

接下来的检波器将信号转换为直流信号,并输出到显示器上。

通过观察显示器上的输出结果,用户可以了解干扰信号的频谱特性和强度。

EMI接收机的应用非常广泛,特别是在电磁兼容性测试和认证领域。

它可以帮助工程师在设计和生产过程中检测和纠正电磁干扰问题,确保设备的电磁兼容性符合标准要求。

罗德与施瓦茨- ESCI 认证级EMI测试接收机功能介绍

罗德与施瓦茨- ESCI 认证级EMI测试接收机功能介绍

韦风一五九一九九八九三九七
ESCI 认证级EMI测试接收机
符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权
时域分析,例如测量喀呖声干扰
符合CISPR的EMI测量带宽:200Hz,9kHz,120kHz,1MHz
内置11个预选滤波器和20dB的前置放大器
应用
EMI测试接收机:ESCI 适合于所有民品标准认证测试的EMI测试接收机
EMI测试接收机ESCI为具有频谱分析仪平台的EMI 测试接收机系列中增添了一款顶级仪器。

ESCI完全符合CISPR16-1-1。

该仪器的工作频率范围为9kHz ~ 3GHz,并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。

EMI测试接收机ESCI 依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。

产品特性
1. 卓越的测试接收机特性,适用于所有商业EMI要求,如CISPR、EN、ETS、FCC、ANSI、C63.4、VCCI和VDE;
2. 峰值(最大、最小)、准峰值、均方根、CISPR平均、平均检波器(最多可同时使用三个检波器);
3. 各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示;
4. 符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权;
5. 时域分析,例如测量喀呖声干扰;
6. 符合CISPR的EMI测量带宽:200Hz,9kHz,120kHz,1MHz;
7. 内置11个预选滤波器和20dB的前置放大器;
8. 脉冲保护型射频输入;
9. 传感器、探头和天线等附件的电源;
10. 过载指示;
11. 内置AF解调器;
12. 明亮的21厘米TFT彩色显示屏;
13. 强大的固化软件功能;
14. 高测量速度;
15. 频谱分析平台。

emi接收机工作原理

emi接收机工作原理

emi接收机工作原理EMI (Electromagnetic interference) 影响着当今电子设备和通信系统的性能,因此对于理解 EMI 接收机的工作原理非常重要。

EMI 接收机是一种专用的接收机设备,用于检测和抑制 EMI。

EMI接收机主要由以下组件组成:1.天线:天线是接收EMI信号的重要元件。

它将电磁波转换为电信号,然后通过电缆传输给其他电子元件。

根据特定的需要选择合适的天线。

2.RF放大器:RF放大器用于增强通过天线传入的微弱信号。

这是因为EMI通常是弱信号,需要经过放大以便进行后续处理。

3.混频器:混频器用于将RF信号与本地振荡器的频率混合。

混频器的主要作用是将高频信号转换为中频信号,以便于后续的滤波和解调。

4.中频放大器:中频放大器用于增强混频器输出的中频信号。

与RF放大器类似,中频放大器也用于增加信号的强度,以避免信号衰减。

5.滤波器:滤波器用于在接收机中滤除不需要的频率成分。

EMI接收机通常需要采用窄带滤波器,以便更好地分离所需的信号和EMI信号。

6.解调器:解调器用于将修正后的信号传送到接收机输出。

根据需要选择适当的解调方式,如频率解调、幅度解调或相位解调。

7.控制器:控制器负责整个接收机的控制和操作。

它可以设置接收机的参数和工作模式,以便根据需求进行调整。

通过这些组件的有机组合,EMI接收机能够完成对EMI的检测和抑制。

其工作流程通常如下:1.接收信号:天线接收到来自外部环境中的电磁波,将其转换为电信号。

2.信号放大:RF放大器增加信号的强度,以便于后续处理。

3.混频:混频器将RF信号与本地振荡器的频率混合,将其转换为中频信号。

4.中频放大:中频放大器增强中频信号的强度,以弥补信号衰减。

5.滤波:滤波器滤除不需要的频率成分,以便更好地分离所需的信号和EMI信号。

6.解调:解调器将修正后的信号转换为接收机输出信号。

7.控制:控制器通过设置参数和工作模式来控制接收机的操作。

电磁干扰测试接收机-振荡器和检波

     电磁干扰测试接收机-振荡器和检波
第四章为总结。即从毕业设计课题的确定、电磁干扰接收机系统的工作、到振荡电路、检波电路的定型还有仿真软件的选择以及定型的参数依据还有在最终确定振荡电路和检波电路中的元件的具体参数值以及在比较数入输出波形的对比更加的优化得到的电路元件的参数值并最终得到了检波电路。
2
从整体上来看,电磁干扰接收机的组成十分复杂但是从结构上来说主要有以下几个部分[3]组成如图2-1所示。
4.稳幅电路——一般靠振荡管自身的非线性稳幅,要求高的振荡器有专门的稳幅电路回路的谐振频率[5]。
微波振荡器由于产生的频率很高所以不能使用我们模拟电路部分讲的振荡器的知识来解决,这部分的知识用到了高频电路。微波晶体管振荡器原理和晶体管振荡器相同.所不同的是振荡频率高,达到超高频或微波频率;其次,由于频率高,要考虑到元件的分布参数.
传感器——可由电压探头电流探头各类天线等部件组成。根据测量的目的,选用不同的部件来拾取信号。
输入衰减器——可将外部进来的过大信号或干扰电平给予衰减,调节衰减量高低,保证测量接收机输入的电平在测量接收机可测量范围之内,同时也可避免过电压或者过电流造成测量接收机损坏。
图2-1 EMI系统原理框图
校正信号源——与普通接收机相区别,测量接收机本身提供内部校准信号源,可随时对测量接收机的增益加以自我校准,以保证测量值的准确。
射频放大器——利用选频放大原理,仅选择所需的测量信号(或骚扰信号)进入下级电路,而外来的各种杂散信号(包括镜像频率信号、中频信号、交调谐波信号等)均排除在外。
混频器——将来自射频放大器的射频信号和来自本机振荡器的信号合成产生一个差频信号输入到中频放大级,由于差频信号的频率远低于射频信号频率,使得中频放大级增益得以提高。
本机振荡器——提供一个频率稳定的高频振荡信号。

EMI接收机规范的剖析

EMI接收机规范的剖析

EMI接收机规范的剖析按定义,任何符合CISPR 16,Part 1要求的设备,都可视为可进行符合性测试的EMI接收机WERNER SCHAEFERHewlett-Packard CompanySanta Rosa,CA大多数的商用EMI标准引用了CISPR Publication 16,Part 1来规范EMI和EMS测试设备。

本文将会讨论最重要的接收机规范,总结预期附加的规范,并且讨论频谱仪用于符合性测试时的一些限制。

正在修订中的CISPR16,part1将技术规范扩展到了1GHz 到18GHz。

这也将会在文中讨论到。

CISPR16,Part1目前的版本发布于1993年8月,其中规定了接收机在9KHz到1GHz的技术规范。

其中包括输入阻抗,检波器特性和中频(IF)带宽形状,同时也规定了测量正弦波和不同重复周期的脉冲信号的幅度精度。

另外,还对接收机的杂散响应,镜像和中频抑制,互调失真以及屏蔽效能有附加的要求。

CISPR16,PART1(08-93)中的接收机规范输入阻抗接收机输入阻抗规定为50Ω,可接受的与正常值的偏离是以VSWR(电压驻波比)的形式给出。

匹配比较好的输入衰减器能够改善接收机的VSWR,因此规范中提出了两种衰减器的设置:0dB和10dB或者更大。

此性能会直接影响EMI测量的总的不确定度。

分辨率带宽在不同的频段测量需要使用不同的分辨率带宽。

一般情况下,通常以带宽(比如3dB带宽)及来描述接收机的中频滤波器性能,其中频率响应是指滤波器的波形因子(比如60dB和3dB带宽比)或者是频响特性必须满足的一个框架(图1)。

CISPR16,PART1中所规定的6dB带宽为:●200Hz 9KHz至150KHz●9kHz 150kHz至30MHz ●120kHz 30MHz至1GHz此外,对于每个滤波器,框架通常以相对于滤波器中心频率偏移一定频率值的插入损耗的形式给出。

此框架的规定使中频滤波器的幅度响应特性的定义就更加完整。

EMI操作流程

EMI操作流程

EMI测试接收机操作流程1.电源连接市电隔离变压器调压器(视情况) 人工电源网络(LISN)被测样品;市电UPS 测试接收机2.测试连接样品LISN 脉冲限幅器测试接收机3.地线系统(1)大地两块金属板(多点接地)LISN 测试接收机(2)独立地(铜棒入地下1.5m)两块金属板LISN 接收机(断开电源地)以上两者二选一,方案2最佳4.开机设置开机自动进入测试界面,在任务栏选择所需要的测试方案:设置----方案管理,选择所需要的测试方案后点击“确定”5.运行测试将被测物通电(由LISN供电),待被测物工作正常以后将同轴电缆连到接收机(即脉冲限幅器的输入端),点击“运行”注:同轴电缆必须在被测物正常工作以后连到接收机,以免损坏接收机,在接收机工作期间不要进行测试系统的任何操作。

6.保存结果测试结束后,立即拔下同轴电缆,在任务栏中点击“保存”图标,在保存格式中选择“.BMP”格式,将文件起名点击“确定”,填写测试信息(信息会在测试报告中呈现,也可以不填),点击“确定”注:测试结束后,必须先拔下同轴电缆,在对测试系统进行其他操作,以免影响接收机正常工作。

7.关机(1)按电脑步骤:开始----关闭计算机---关机,待出现“您可以关闭计算机”后按下power键关闭接收机。

(2)桌面上有“关机”快捷方式,双击后,待出现“您可以关闭计算机”后按下power (3)机器面板上有“pow”键,按下此键,待出现“您可以关闭计算机”后按下power注意事项:1.同轴电缆必须保证测试之前连接接收机,测试结束后先断开连接避免将机器烧坏2.如果用U盘导数据,必须将U盘格式化,保证主机不因系统病毒问题影响使用3.左下方有一组校准数点击校准键,数据在2.11.***---2.15.***为正常(***为400---2200)4.做一个标准样机,将其测试报告保存,在仪器测试差异比较大的时候用样机进行比对5.内部软件不要随意改动以免影响仪器试用。

《EMI接收机介绍》课件

《EMI接收机介绍》课件

调整接收机的频率、 增益、带宽等参数, 使其达到最佳接收 状态
定期检查接收机的 天线、电缆等硬件 设备,确保其正常 工作
定期进行接收机的 软件升级和维护, 确保其功能正常
维护保养
清洁保养:定期清洁接收机 的内部和外部,保持清洁
更换零件:定期更换接收机 的易损件,如天线、电池等
定期检查:检查接收机的各 个部件是否正常工作
EMI接收机介绍
目录
单击此处添加文本 EMI接收机概述 EMI接收机的组成 EMI接收机的性能指标 EMI接收机的调试与维护 EMI接收机的发展趋势
EMI接收机的定义和作用
定义:EMI接收 机是一种用于 接收和测量电 磁干扰(EMI)
的设备
作用:EMI接收 机可以帮助工程 师识别和定位电 磁干扰源,以便 采取措施减少或
信号输入部分
放大器:放大微弱信号
混频器:将信号转换为中频 信号
滤波器:滤除不需要的频率 信号
检波器:将中频信号转换为 直流信号
天线:接收电磁波信号
解调器:将直流信号转换为 音频信号
滤波部分
低通滤波器: 用于去除高频
噪声
高通滤波器: 用于去除低频
噪声
带通滤波器: 用于去除特定 频率范围内的
噪声
带阻滤波器: 用于去除特定 频率范围内的
灵敏度与接收机性能的关系:灵敏度 越高,接收机性能越好,能够接收更 微弱的信号,提高接收范围和信号质 量。
选择性
定义:接收机对不同频率信号的选择能力 重要性:直接影响接收机的性能和稳定性 指标:选择性越高,接收机的性能越好 影响因素:滤波器、天线、接收机设计等
抗干扰能力
抗干扰能力:EMI接收机的重要性能指标之一 干扰源:电磁干扰、射频干扰、噪声干扰等 抗干扰技术:滤波器、屏蔽、隔离等 抗干扰效果:提高接收机的稳定性和可靠性,降低误码率

EMI接收机及厂家介绍

EMI接收机及厂家介绍

•EMI接收机也叫电磁干扰测量仪是电磁兼容性测试中应用最广、最基本的测量仪器。

•EMI接收机是测量干扰发射的一个主要仪器。

它实质上是一种选频测量仪,它能将由传感器输入的干扰信号中预先设定的频率分量以一定通频带选择出来,予以现实和记录,连续改变设定频率便能得到该信号的频谱。

•可以把EMI接收机看作是一个可调谐的,可改变频率的,可精密测量幅度的电压计。

接收机组成原理框图EMI接收机测量信号时,先将仪器调谐于某个测量频率fi,该频率经高频衰减器和高频放大器后进入混频器,与本地振荡器的频率f1混频,产生很多混频信号。

经过中频滤波器后仅得到中频fo=f1-fi。

中频信号经中频衰减器、中频放大器后由包络检波器进行检波,滤去中频,得到低频信号A(t)。

对A(t)再进一步进行加权检波,根据需要选择检波器,得到A(t)的峰值、有效值、平均值或准峰值。

这些值经低频放大后可推动电表指示或在数码管屏幕显示出来。

EMI接收机测量的是输入到其端口的信号电压,为测场强或干扰电流需借助一个换能器,在其转换系数的帮助下,将测到的端口电压变换成场强(单位u V/m或dB V/m)、电流(单位A,dB u A)或功率(单位w,dBmW)。

换能器依测量对象的不同可以是天线、电流探头、功率吸收钳或电源阻抗稳定网络等。

各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍各部分功能介绍接收机的检波方式接收机的检波方式•EMI接收机与频谱分析仪的比较通过对EMI接收机的介绍,我们知道它和频谱分析仪有着相似的地方,就是都采用超外差式结构,都要显示各频率成分的幅度。

但它们又有不同的地方,主要体现在以下方面:接收机与频谱分析仪的比较接收机与频谱分析仪的比较根据上面的比较分析,我们可以总结出下面一个简单的公式:通用频谱仪+预选器+6dB中频滤波器+三种检波器+点频测试功能+高精度信号处理=EMI接收机这个公式形象的说明了频谱仪与EMI接收机的异同,但应注意公式左边各项并非简单罗列,每项都有特殊要求。

EMI接收机(9kHz-300MHz)

EMI接收机(9kHz-300MHz)
三个检验波同时工作时
参数
频率
频率范围
9kHz-300MHz
频率分辨率
1Hz
精度
2x10-6
测量时间
手动模式
2ms到90分钟
扫频模式
2ms到1s
分辨率带宽
数字EMI滤波器带宽
200Hz,9kHz,120kHz(-6dB)
硬件滤波器带宽
15kHz,1MHz
预选器
固定和可调滤波器
9kHz-150kHz;150kHz-2MHz;2MHz-6MHz;6MHz-15MHz;15MHz-30MHz;30MHz-60MHz;60MHz-140MHz;140MHz-300MHz
2.0到1.0(衰减器=0dB);
1.2到1.0(衰减器≥10dB)
跟踪信号发生器
频率范围
9kHz-30MHz
电平
50-95dBµV
其他参数
接口
以太网10/100BaeT,TCP端口1893
供电电源
230VAC±10% 50-60Hz,功率消耗50VA
工作温度
0℃-45℃
存储温度
-20℃-70℃
尺寸(WxHxD)
最大输入电平
DC电压
50V(AC耦合)
连续波RF功率
+20dBm
脉冲频谱密度
+97dBµV/MHz
本底噪声
检波器
IF 200Hz
IF 9kHz
IF 120kHz
峰值
<-10 dBµV
<10 dBµV
<10 dBµV
准峰值
<-15 dBµV
<5dBµV
<5dBµV
CISPБайду номын сангаас平均值

ER 系列 EMI 测试接收机快速指南说明书

ER 系列 EMI 测试接收机快速指南说明书

ER系列EMI测试接收机(ER300/ER2000/ER3600)快速指南一般性检查●请检查运输包装如运输包装已损坏,请保留被损坏的包装或防震材料,直到货物经过完全检查且仪器通过过电性和机械测试。

因运输造成仪器损坏,由发货方和承运方联系赔偿事宜。

●请检查整机若存在机械损坏或缺失,或者仪器未通过电性和机械测试,请您联系发货方。

●请检查随机附件请根据发货清单检查随机附件,如有损坏或缺失,请您联系发货方。

一般安全概要了解下列安全性预防措施,以避免受伤,并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。

为避免可能造成的危险,请务必按照规定使用本产品。

请使用所在国家认可的本产品专用电源线请将产品可靠接地请查看并核对所有终端额定值请使用合适的过压保护请勿开盖操作请勿在潮湿环境下操作请勿在易燃易爆的环境下操作请保持产品表面的清洁和干燥请注意防静电保护请保护射频输入端口请勿使输入端过载请勿将异物插入风扇的排风口请注意搬运安全ER 系列接收机简介ER 系列EMI 接收机符合CISPR 16-1-1标准,集成了CISPR-AVG 、CISPR-RMS 、QPK 检波器,根据CISPR 、EN 、FCC 和MIL 等标准进行电磁干扰测量,适用于家电、照明、汽车电子、医疗等行业的EMI 测试。

结合ETR 上位机测量软件、丰富的测试选配件,可进行精确的自动化测试。

全系标配频谱分析模块和跟踪信号发生器,满足不同领域用户的测试需求。

前面板①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮图1 前面板视图编号说明编号说明① 电源键⑪ 下方向键 ② USB HOST 2.0接口 ⑫ 上方向键 ③ 射频输出 ⑬ 撤销键&LOCAL ④ 射频输入 ⑭ 退格键 ⑤ TFT-LCD ⑮ 数字键区 ⑥ 功能键区 ⑯ ⑦ 菜单键 ⑰ ⑧ 单位键区⑱⑨ 确认键⑲ ⑩ 脉冲旋钮⑳前面板功能键图2 前面板功能键设置接收、中心、起始和终止频率,弹出与频率相关的软菜单EMI 接收机模式下无效,频谱仪模式下激活频率扫宽,设置频谱分析仪为中心频率扫宽模式,弹出对扫宽进行设置的软菜单激活参考电平功能,设置参考电平、射频衰减器、刻度等参数 设置分辨率带宽和视频带宽相关参数 设置扫描模式、扫描时间等参数 设置触发选项设置扫频信号的迹线相应参数设置检波方式通过光标读取迹线上各点幅度、频率或扫描时间等。

EMI测量接收机PMM9010-30P

EMI测量接收机PMM9010-30P

EMI测量接收机系统10Hz—30MHz 完全符合CISPR 16-1-1标准,全兼容认证级系统30MHz3GHz属于预兼容测试要求预留可扩展到6GHz完全符合CISPR16-1-1全兼容频段包括CISPR标准要求的所有检波器及测试系统标准高性能、低成本、快速测试手动测试模式频谱分析模式扫频模式传导辐射:对于干扰测试是最标准的测量系统,特别对于那些带开关控制、电机、继电器、加速器和调制等装置的工业及家用设备。

常规测试和预测试可以准确快速的评估或判断出干扰信号,完全符合标准要求的测试平台,请查看第四页标准布置示意图。

PMM9010/30P主要特性是在10Hz—30MHz频段完全满足CISPR16-1-1和MIL-STD46的传导测试全兼容技术要求.PMM9010/30P是第一台符合贵司的预算和发展需求的EMI接收机:·全兼容的宽展系统·安全、非常简洁、易于升级、操作简单的软件系统·最可靠的数字技术·减少来回校准的时间和成本·所有配件均满足您的选择要求·强大的计算机操作软件辐射骚扰可以依照全兼容模式设置完成辐射测试特性要求,例如依据电波暗室;然而在与测试阶段可以用相对投资较少的情况下完成(请参考第五页测试示意图)。

PMM9010/30P 这样的EMI接收机可以快速、方便的完成新产品开发电磁辐射的预测试,PMM9010/30P在高频段(30MHz—3GHz)可以完成空间辐射的预测试的技术要求,而且这种技术特性完全符合CISPR和MIL-STD RBW滤波器和检波器的要求以及未来检波器(C-A VG,RMS- A VG,APD)的标准要求,新的产品PMM9010/30P是基于PMM9010结构的基础之上,是第一台完全符合数字EMI接收机的技术要求。

传导典型的EMI传导测试布置图,依照CISPR16-1-2的标准要求,在实验室和一些工业中可以实现它的低成本投资要求。

用于emi测量接收机脉冲响应校准的标准脉冲信号产生方法 -回复

用于emi测量接收机脉冲响应校准的标准脉冲信号产生方法 -回复

用于emi测量接收机脉冲响应校准的标准脉冲信号产生方法-回复标题:用于EMI测量接收机脉冲响应校准的标准脉冲信号产生方法在电磁干扰(EMI)测量中,接收机的脉冲响应校准是至关重要的一步。

这一步骤的准确性直接影响到最终的测量结果。

因此,产生一种标准的脉冲信号进行校准显得尤为关键。

以下将详细阐述用于EMI测量接收机脉冲响应校准的标准脉冲信号产生方法。

一、理解脉冲响应和校准的重要性脉冲响应是系统对输入脉冲信号的输出响应,它反映了系统对瞬态信号的处理特性。

在EMI测量中,接收机的脉冲响应可能受到多种因素的影响,如接收机本身的频率响应、增益不均匀性、非线性效应等。

这些因素可能导致测量结果的偏差,因此需要通过校准来消除。

二、标准脉冲信号的特性用于校准的标准脉冲信号应具有以下特性:1. 稳定性:标准脉冲信号应具有高度的稳定性,以确保每次校准的一致性和准确性。

2. 窄脉冲:标准脉冲信号应具有窄脉冲特性,以便于准确地评估接收机的瞬态响应。

3. 可调参数:标准脉冲信号的幅度、频率、脉宽等参数应可调,以便于适应不同的校准需求。

三、标准脉冲信号的产生方法以下是一种常见的标准脉冲信号产生方法:1. 使用函数发生器:函数发生器是一种常用的信号产生设备,它可以产生各种类型的信号,包括标准脉冲信号。

通过调节函数发生器的参数,可以生成满足要求的标准脉冲信号。

2. 使用脉冲发生器:脉冲发生器是一种专门用于产生脉冲信号的设备,其产生的脉冲信号具有高度的稳定性和准确性。

通过选择合适的脉冲发生器和调节其参数,可以生成满足要求的标准脉冲信号。

3. 自制脉冲信号:对于一些特殊的应用场景,可能需要自制脉冲信号。

这通常需要使用微控制器或者数字信号处理器等设备,通过编程实现脉冲信号的产生。

这种方法需要具备一定的硬件和软件开发能力。

四、标准脉冲信号的校准过程以下是一种常见的标准脉冲信号校准过程:1. 连接设备:将标准脉冲信号源连接到接收机的输入端,同时将接收机的输出端连接到示波器或其它测量设备。

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进入接收机模式。(开机默认进入接收机模式)。
设置“起始频率”,“终止频率”,“扫描模式下单点测量时间”,“终测模式下单点测量时间”以及“裕 量”。(设置方法可参考表 4)
8

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选择测试标准。按下
按键,显示菜单栏,使用鼠标选择“Set”----“Limit”----“Select Limit”,
说明 复位软件到初始状态 在扫描运行过程中不要进行相关设置工作,在停止后进行设置 可以对扫描的数据进行编辑,包括峰值查找,添加和删除频点等 可以对数据表中的频点进行终测测试 快速生成检测报告 进入 Spot 模式,单点测量 返回上一级菜单
表 5:接收机软件主界面
接收机模式快速操作步骤
①Scan 扫描测试设置和测试
选择所需标准并确定。如需添加新标准可参考”如何绘制标准曲线”。
选择补偿曲线。实际的应用中,在被测信号接入到接收机之前通常会有 LISN,天线,CDN,限幅器, 衰减器以及线缆等仪器设备,所以必须进行相关损耗补偿,可通过添加补偿曲线进行修正。如果没有 所需的补偿值可手动绘制补偿曲线,具体方法参考“如何绘制补偿曲线”。
射频衰减≥10dB
30dBm(=1W) 150V
分辨率带宽
预选器 前置放大器 测量时间 检波器
分析仪模式 接收机模式 在分析仪中可以被关闭 可以被开启/关闭 接收机模式 接收机模式
10Hz 到 1MHz(-3dB)采用 1/2/3/5/10 步长 200Hz, 9kHz, 120kHz (–6dB) 1MHz (pulse bandwidth) 15 路固定滤波器
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③绘制 PK 曲线 绘制 PK 曲线与绘制 QP 曲线方法相同。绘制完 PK 曲线点 Save。然后 Exit 曲线标准绘制完毕。例如
汽车电子 GB18655CISPR 25 L3 标准中有需要绘制 AV,QP,PK 三条曲线的。
绘制和调用补偿曲线
前置放大器开启
30MHz<f<1GHz,带宽 120kHz < 0dBμV
1GHz<f<3GHz,带宽 1MHz
< 10dBμV
全部的测量不确定度
9kHz≤f<3GHz
1.5dB
整机功耗
<100W(220V/50Hz)
4

5、按键旋钮说明
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标号 1 2 3 4
5

备注:
按键可以实现下图中菜单栏的显示和隐藏。
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6、显示主界面说明
EM5080B/C 主界面如下图所示:
6

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标号 1 2 3
4
5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15
名称
说明
当前模式为“接收机”模式 可使用右侧软按键切换成频谱模式。(标号 10 处)
Limit 线。
红色为准峰值 Limit 线,蓝色为平均值 Limit 线。
X 轴频率显示方式。可切换成
LINEAR 即线性模式。



位:dBuV,dBm,dBuA,dBpW
使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键进行切换。 使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键进行切换。
Y 轴量程设置
使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键进行设置。
9kHz 到 3GHz,20dB 增益,归一化 1ms 到 15s 峰值,准峰值、平均值、
接收机模式,归一化,平均检波器(AV),射频衰减 0dB
前置放大器关闭
30MHz<f<1GHz,带宽 120kHz < 20dBμV
显示平均噪声电平(DANL) 1GHz<f<3GHz,带宽 1MHz
< 30dBμV
1

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2、特点
全数字化预认证级时域接收机。 包含了 EMI 测试接收机和实时频谱分析仪。 FFT 时域扫描以极高速度测量电磁干扰。 带宽可高达 10MHz 的实时频谱分析。 符合 CISPR 16-1-1 版要求,含所有符合 CISPR 标准的分辨率带宽。 预选器并集合 20dB 前置放大器。 清晰的 10.4 吋大液晶屏和结构化菜单,容易操作。
3、产品面板介绍
前面板
标号 1 2
3 4 5 6
名称 液晶显示屏幕
软按键 1-8
导航和主菜单设置 电源按键
信号输入端 USB 接口
说明 显示测量曲线,设置状态,以及相关数据。具体参见表 4。 配合液晶屏选择使用。其中 PRESET 可用来恢复默认设置或返回上一级 菜单。 可以使用旋钮,数字,方向以及菜单键进行不同的设置。具体参见 “导航和主菜单设置”。 打开,关闭机器。
①绘制补偿曲线

进入主菜单。 13

鼠标选择 Set---Compensate。进入补偿编辑界面。
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以本公司的人工电源网络 EM5040B 为例。由于内置 10dB 衰减器,所以实际的测试结果要补偿 10dB。
在 Freq 输入相应频率,Factor 输入补偿值 10,然后选择 Add,即可添加。也可以 Delete 删除或者

开始扫描。就可以得到被测曲线。如下图所示:
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标号 1 2 3
说明 当前测试曲线的峰值。(自动测量) 测试结果。超过限值为 Failed,没有超过是 Pass。 超标频点具体的 AV,PK,QP 值以及超出限制曲线的值。
表 6:Scan 结果说明 注:Scan MT(Scan Measure Time)扫描单点测量时间≥500ms 时(最大测量时间可设置为 1000ms),自动添 加 QP 线测量,否则只扫描 PK 和 AV 线。上图由于设置扫描单点测量时间=1s,故该测试结果有 AV,QP,PK 三组曲线。
4 删除表格中选中的频点。 鼠标:标准状态,说明可以对放大区域执行标号 1,2,3,4 功能操作。
5 鼠标:视图状态,说明可以用鼠标将曲线放大(备注:单击右键可以退出放大)。
6 返回上一级菜单
10

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③ Final 终测
选择
按键,接收机会对表格中的点进行终测,测量 PK,AV,QP 值,测量时间在 Final MT

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EMI 测试接收机
EM5080L (9kHz~30MHz) EM5080M (9kHz~500MHz) EM5080B (9kHz~1GHz) EM5080C (9kHz~3GHz)
1、概述:
EM5080 系列是全数字化预认证级时域接收机,EM5080L 带宽为 9kHz-30MHz,EM5080M 带宽为 9kHz-500MHz,EM5080B 带宽为 9kHz-1GHz,EM5080C 带宽为 9kHz-3GHz,完全符合 CISPR16-1-1 标准。 采用实时分析技术平台,利用强大的 PC 平台超算能力对宽带信号进行实时高速 FFT 分析计算,实时带宽 高达 10MHz,能够以极快的速度进行电磁骚扰测量,EM5080 系列采用时域扫描比传统的逐点扫描接收机快 500 倍以上,过去需要几个小时的骚扰测量现在仅需几秒钟即可极速完成,在产品的开发和产品认证期间 可以节省大量的时间和成本;同时具有实时频谱分析功能;采用 10.4 英寸高清大屏幕显示,清晰的结构 化菜单,非常方便使用;采用 Windows7 操作系统,易于升级维护;数字时域接收机具有扫描速度快,精 度高和稳定性好等优点。
数据表格。
会自动显示超过裕量的频点的值,手动添加的值也会在该数据 表格中显示。
表 4:显示界面说明
7

7、接收机模式说明
接收机主界面
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标号 1 2 3 4 5 6 7
名称 复位键 开始或者停止扫描 扫描结果编辑 终测 快速生成报告 定点测试功能 返回
部清空。在上方的表格处会实时显示绘制的曲线。 Save 即可。 ②绘制 AV 曲线
绘制 AV 曲线与绘制 QP 曲线方法相同。绘制完 AV 曲线点 Save。然后 Exit 曲线标准绘制完毕。注意: 同一个标准情况下,AV,QP 曲线的 Limit Name 命名一致,这样调用时直接调出两条限值线。
频率范围/MHz
0.15-0.5 0.5-5 5-30
限值/dBuV
准峰值(QP)
平均值(AV)
66-56
56-46
56
46
60
50
①绘制 QP 曲线 Limit Name 填入标准名称“EN55022”,单位选择 dBuV. 点选“QP”。 在 Freq 输入相应频率, Amplitude 输入限值,然后选择 Add ,也可以 Delete 删除,或者 Reset 全
内置衰减器设置 当前起始频率和终止频率 前置放大器状态指示 裕量值 扫描模式下单点测量时间
0-50 可选,步进 10dB。 使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键,配合数字按键进行设 置。 使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键进行设置。有 0dB 和 20dB 两档可选。 “-6”表示离标准线留有 6dB 裕量,用户可根据需要更改参数。 使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键配合数字按键进行设置。 使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键配合数字按键进行设置。 当设置时间大于或者等于 500ms,会自动生成 QP 曲线。
表 2:后面板说明
3

4、技术规格
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频率范围
EM5080L EM5080M EM5080B
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