EMI检测设备

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emi 3410 技术指标

emi 3410 技术指标

emi 3410 技术指标
EMI 3410是一种仪器,用于测量和分析电磁干扰。

它具有多种
技术指标,包括频率范围、灵敏度、测量精度、动态范围等。

首先,让我们来看一下EMI 3410的频率范围。

EMI 3410通常能够覆盖从9 kHz到30 MHz的频率范围,这使得它适用于广泛的电磁干扰测量任务。

其次,灵敏度是另一个重要的技术指标。

EMI 3410通常具有高
灵敏度,能够检测到微弱的电磁干扰信号。

此外,测量精度也是衡
量仪器性能的重要参数,EMI 3410通常具有较高的测量精度,能够
准确地测量电磁干扰的强度。

动态范围是指仪器能够测量的最大和
最小信号强度之间的范围,EMI 3410通常具有较大的动态范围,能
够应对不同强度的电磁干扰信号。

除此之外,EMI 3410可能还具有
其他技术指标,如频谱分辨率、测量速度、噪声水平等,这些指标
也对其性能和适用范围有着重要影响。

总的来说,EMI 3410作为一
种电磁干扰分析仪器,具有广泛的应用领域,其技术指标能够满足
不同电磁干扰测量任务的需求。

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。

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传导辐射测试

EMI传导辐射测试

EMI传导辐射测试
EMI传导辐射测试是一种测试电子设备的电磁干扰(EMI)和电磁辐射(EMR)性能的方法。

这种测试可以评估设备在设
计和制造过程中对电磁干扰的抗性,以及设备是否会产生不受欢迎的电磁辐射。

在EMI传导测试中,设备在不同频率下被连接到一个电源线
和地线模拟器。

测试人员会通过这些模拟器提供干扰信号,并观察设备是否受到了干扰或发生了故障。

在EMR测试中,测试人员使用电场、磁场和辐射测试设备来
评估设备周围的电磁辐射水平。

这些测试还可检测设备是否在特定频率下造成了过高的电磁辐射。

EMI传导辐射测试在电子设备的设计和制造过程中非常重要。

它可以帮助厂商识别和解决潜在的干扰和辐射问题,确保设备在正常操作时不会对其他设备或人员造成干扰或伤害。

传导EMI测试软件及测试配件技术参数设备数量1套;设备参数

传导EMI测试软件及测试配件技术参数设备数量1套;设备参数

传导EMI测试软件及测试配件技术参数设备数量:1套;设备参数:★支持CISPR11、CISRP13,CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 22, CISPR32标准以及国标GB和CIPSR对应的传导和辐射EMI测量项目的自动测量。

同时符合EN、ETS、FCC、ANSI C63.4、VCCI、VDE等国际通行测试标准;★支持 CISRP25 汽车电子辐射与传导干扰 EMI 测试项目及 FORD 等车厂规定的汽车零部件电磁兼容测试要求;★支持MIL-STD-461F,GJB 151A/152A,DEF-STAN 等军标的EMI标准。

★软件必须支持把EMI测试和EMS测试所有测试项目公用一个测试软件平台和测试序列,允许用户编辑整体的测试计划;也支持把EMI和EMS分成两个测试软件平台,独立运行;★软件必须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等的校准功能;★软件具备NSA测试功能;★软件可完成全自动测试、自动、手动结合的测试。

自动测试过程中,工程师可以任意切换至单点测试模式,可以手动输入可疑点;可以在初扫、终扫中切换;▲支持各种业内知名厂商的主流 EMI 测试设备;▲软件可以实时显示转台、天线塔的位置信息,并自动记录在测试结果中;▲软件中自己设定新的天线因子,电缆损耗;▲软件能提供单位换算工具;▲报告输出格式支持:HTML、RTF、PDF等;用户可自定义报告输出模板(带用户logo);支持TCP/IP和GPIB两种接口的远程控制;▲支持用户编写的程序,再次开发的能力▲软件可在Windows 7和Windows 8环境下操作。

★软件必须具备和同类国家权威检测机构有一致性,上海至少有6个政府权威检测机构认可并已经使用。

提供用户名称和联系方式。

EMI认证测试配套软件(传导和辐射骚扰测试),含民标,汽车电子和军标备注:★是必须满足的性能指标;▲是性能比较的重要指标。

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。

EMI 测试基本知识介绍

EMI 测试基本知识介绍

技术文件技术文件名称:EMI测试基本知识介绍技术文件编号:版本:V1.0文件质量等级:共17 页(包括封面)拟制审核会签标准化批准深圳市中兴通讯股份有限公司修改记录目录1EMI干扰 (5)1.1EMI分类 (5)1.2差模和共模干扰 (5)2测量系统的架构 (7)2.1EMI测量系统 (7)2.2EMS测量系统 (7)3测试仪器 (7)3.1EMI测试接收机EMI Test Receiver (7)3.2阻抗稳定网络ISN (8)3.3耦合-去耦网络CDN(Couple and Decouple networks) (9)3.4干扰分离器的方法原理 (10)4可靠性室EMI测试 (14)4.1相关测试设备介绍 (14)4.2传导骚扰测试框图 (16)4.3传导抗扰度试验 (17)5参考文献 (17)摘要:主要介绍EMI相关的基本概念、测试系统的组成、测试仪器的基本原理、可靠性室相关的测试仪器和测试方法。

关键词:EMI Electromagnetic InterferenceISN Impedance Stabilization NetworkCDN Couple and Decouple networksAMN Artificial Mains NetworkDM Differential modeCM Common modeEMI测试基本知识介绍1EMI干扰1.1EMI分类根据传导模式的不同EMI主要分为:辐射性骚扰(Radiated Emission)和传导性骚扰(Conducted Emission)。

辐射性EMI通过设备外壳的缝隙、开孔或其他缺口泄漏直接由空间传播,无须任何传输介质;主要为电路通电后,由于电磁感应效应所产生的电磁辐射发射所形成的电磁干扰,集中表现在频率的高端;一般用屏蔽(Shielding)、接地(Grounding)等方式解决。

对辐射传导EMI解决方式归纳为以下几种:在干扰源加LC滤波回路;在I/O端加上去耦电容到地;用屏蔽隔离(Shielding)的方式把电磁波围覆在屏蔽罩内;尽量将PCB的地面积扩张;产品内部尽量少使用排线或实体线;产品内部的实体线尽量做成绞线以抑制杂讯幅射,同时在排线的I/O端加上去耦电容;在差模信号线的始端或末端加上共模滤波器(Common Mode Filter);遵循一定的模拟和数字电路布线原则。

电磁干扰(EMI)实验设备及实验

电磁干扰(EMI)实验设备及实验

●电源,EUT电源和控制电缆 1选项和附件:●ECOUPLER 4 3相耦合/去耦网络440V 相到相16A连续/25A短时●IP4A EFT 容性耦合夹●EFT Kit 50/1000欧姆EFT测试工具●PDP8000 Differential HV Probe高压探头(8kV)●Current Probe 101 电流探头0.01V/A●LST-4510 用于磁场测试的1x1m线圈●PCD 121 耦合网络(对称数据和控制线)●PCD 126 耦合网络(非对称数据和控制线)3.1.4 静电放电测试系统KES4021 静电放电测试系统,30KV(Electrostic Discharge Simulator, including main unit, gun, IEC61000-4-2 CR unit, air and contact discharge tips)●电容:150Pf±10%●放电电阻:330Ω±10%●充电电阻:50-100MΩ●最大放电速率:20Hz●放电电压:接触放电8Kv,空气放电15Kv●放电电流:符合IEC 61000-4-2●保持时间:5秒●极性:+、-及+、-极性自动交替●触发方式:单次,及20次(或以下)3.2电磁干扰(EMI)实验设备1) 743半电波暗室(a)示意图(b)实例照片图3-14屏蔽半暗室743半电波暗室综合性能:暗室性能:(1) 屏蔽性能:依据标准EN50147-1, GB12190-90(2) 30MHz-1000MHz场地比对测试:以一个稳定的标准信号源于暗室完工后做一次窄频段比对校正,以SGS或者CCS标准暗室作为追溯的标准。

30-300MHz ±6dB;300-1000MHz ±4dB 项目内容:金属板可拆式半电波暗室外尺寸:7.2m×4.2m×3.4m L×W×H基本配置:气动屏蔽门:1×2m电源滤波器: 30A 220V 2只30A 110V 1只通风波导窗 30×30cm 2只0.3m高架地板,承重500kg/sqm地面接口箱 5只信号接口板1块(N×2 BNC×2,SMA×2)直径30×300mm 波导管 1根总电源控制箱 1套电源插座a.转桌中心 110VAC/15A x1 及220VAC/15A x1b. 天线塔附近:220VAC/15A x2c. 地板面上:220VAC/15A x2d.角度可调的固定式200W卤素灯在暗室內四个上角铁氧体介质板 12mm高密度板+导电铝箔(五面)铁氧体瓷砖(五面) SAMWHA SN-20手动转台台面式直径1米天线架固定高度(高度手动调节)转台上测试桌 1.2x1x0.8m 1张监控系统 1个松下470 Camera+1个14寸彩色Monitor主要配置:(1) 暗室屏蔽体:a.屏蔽体采用厚度为2mm的镀锌钢板。

emi测试项和测试方法以及整改措施

emi测试项和测试方法以及整改措施

emi测试项和测试方法以及整改措施知识专栏:深度探讨emi测试项和测试方法以及整改措施一、什么是EMI测试?在追求高品质产品的过程中,EMI(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)测试是至关重要的一部分。

EMI测试是指对电子设备在电磁环境中的电磁辐射和抗干扰能力进行测试的过程。

通过对设备的各项参数进行测试,可以确定设备在电磁环境下的稳定性和可靠性,从而保证其正常工作不受外部电磁干扰的影响,确保产品质量和安全性。

二、EMI测试项和测试方法1. EMI测试项(1)电磁辐射测试:主要测试设备在工作过程中产生的电磁辐射是否符合国际标准和法规。

(2)传导干扰测试:测试设备在接收外部电磁干扰时的抗干扰能力,主要包括共模传导干扰和差模传导干扰测试。

(3)辐射抗干扰测试:测试设备在外部电磁辐射干扰下的抗干扰能力。

2. EMI测试方法(1)辐射测量法:通过对设备进行辐射测量,评估设备在工作中产生的电磁辐射水平。

(2)传导测量法:通过对设备进行传导测量,评估设备在接收外部干扰时的抗干扰能力。

(3)辐射抗干扰测试方法:通过模拟设备在外部电磁辐射干扰下的工作情况,评估设备的抗干扰性能。

三、整改措施在进行EMI测试后,如果发现设备存在电磁兼容性问题,需要及时采取整改措施,以确保产品质量和安全性。

1. 优化PCB布局:合理布局PCB,减少电磁辐射。

2. 优化电路设计:采用屏蔽罩、滤波器等措施,提高设备的抗干扰能力。

3. 合理布线:合理布线可以减少共模传导干扰,提高设备的电磁兼容性。

四、总结和回顾通过对EMI测试项和测试方法以及整改措施的深入探讨,可以看出EMI测试在产品设计和生产中的重要性。

只有通过全面的EMI测试,及时发现问题并采取整改措施,才能确保产品在电磁环境中的稳定性和可靠性。

作为产品设计和测试人员,需要深入理解EMI测试的原理和方法,不断提升自身的技能和水平,为产品的质量和安全性保驾护航。

emi测试项和测试方法以及整改措施

emi测试项和测试方法以及整改措施

【主题】Emi测试项和测试方法以及整改措施一、引言在电子设备的设计和生产中,EMI(电磁干扰)测试是一项至关重要的环节。

它能够帮助我们评估设备在电磁波干扰方面的性能,确保设备在正常工作的同时不会对周围的电子设备或环境产生不良影响。

在本文中,我将详细探讨EMI测试项和测试方法,以及可能出现的整改措施。

二、EMI测试项1. 辐射发射测试在进行EMI测试时,辐射发射是一个重要的测试项。

通过测量设备在特定频率范围内所发射的电磁辐射,可以评估设备是否达到了相关的国际标准要求。

2. 辐射抗扰测试辐射抗扰测试是指测量设备在特定频率范围内对来自外部电磁场的抵抗能力。

这项测试可以帮助我们了解设备在真实工作环境下的抗干扰能力。

3. 传导发射测试传导发射测试是指测量设备在导体上产生的电磁干扰。

这项测试可以帮助我们评估设备在导体传输电磁波时的性能。

4. 传导抗扰测试传导抗扰测试是指测量设备在导体上受到外部电磁场干扰时的抵抗能力。

这项测试可以帮助我们了解设备在真实工作环境中的抗干扰能力。

三、EMI测试方法1. 辐射发射测试方法辐射发射测试主要通过天线测量和辐射扫描来进行。

天线测量是指使用天线将设备发射的电磁波捕捉并转换成电信号,通过仪器分析电信号来得到相应的测试结果;而辐射扫描则是通过将设备放置在特定的测试台上,测量设备在空间中产生的电磁场强度。

2. 辐射抗扰测试方法辐射抗扰测试主要通过对设备进行外部电磁场干扰来进行。

测试人员可以通过外接天线或者嵌入式天线对设备施加外部电磁场干扰,通过仪器对设备的性能进行评估。

3. 传导发射测试方法传导发射测试一般通过将设备与导体相连并进行测试。

测试人员可以通过在导体上接入天线或直接测量导体上的电磁场强度来进行测试。

4. 传导抗扰测试方法传导抗扰测试方法与传导发射测试方法类似,通过将外部电磁场干扰导入传导路径,观察设备的性能来进行评估。

四、整改措施1. 设备结构优化通过调整设备的内部结构和布局,合理设计板材、元器件的布局和连接方式,降低电磁辐射和传导干扰。

EMI测试机操作指引

EMI测试机操作指引
10dB
Preamp
OFF
Auto Preamp
OFF
14.按【MEAS】——按【FINAL MEAS】——【PEAK SEARCH】——【EDIF PEAK LISI】
15.按【HCOPY】拷贝测试结果,【PRINT SCREEN】找印屏幕将完成整个屏幕的拷贝输出。【PRINT TRACE】打印曲线实现测试曲线图片的输出。【PRTNT TABLE】实现表格数据的图片输出。
5.按【MEAS】——按【DETECTOR】检波器——选择【QUASI PEAK】准峰值和【MAX PEAK】最大峰值。
6.按【MEAS】——按【FINAL MEAS】终测——【NO OF PEAKS】设置峰值点数。
7.按【TRACE】——按【2】——按【CLEAR /WRITE】
8.按【DISP】——按【FULL SCREEN】满屏
准峰值
平均值
9KHz to 50 KHz
110
——
50KHz to 150 KHz
90 to 80
——
150KHz to 0.5MHz
66 to 56
56 to 46
0.5MHz to 2.51MHz
56
46
2.51MHz to 3MHz
73
63
3MHz to 5MHz
56
46
5MHz to 30MHz
16.按【SETUP】——【PREV】——【OPEN START MENU】打开Windows XP开始菜单。
五.注意事项:
1.开机(先开主机后面电源等到主机前面指示灯变黄色后再打开主机前面的电源),关机(先关主机前面电源,等到指示灯变成黄色后再关掉主机后面的电源)
一.目的:

如何使用示波器测试EMI辐射干扰

如何使用示波器测试EMI辐射干扰

如何使用示波器测试EMI辐射干扰示波器是一种广泛用于测量电压、电流、频率和幅度等信号的仪器。

在测试电磁干扰(EMI)辐射时,示波器可以帮助检测和分析电子设备的辐射噪声和干扰源。

以下是使用示波器测试EMI辐射干扰的基本步骤:1.准备工作:-确保示波器和被测试设备处于工作状态,并且连接稳定可靠。

-将示波器连接到被测试设备的输出、输入或电源线附近,以便捕捉到辐射源。

-首先应该做地线拉开点的滤波处理,为了保证测量准确性,应该使用专用的测量线缆,尽量减少接口杂散电流引入。

2.设置示波器:-确保示波器的触发模式和电压范围正确设置,以适应被测信号的特性。

-选择合适的时间基准,以确保能够看到辐射源的快速变化。

-开启并校准示波器,以确保其测量结果准确可靠。

3.进行基准测量:-在没进行测试前,可以测量背景噪声电平,并记录作为基准测量。

-这个测量可以用来检测被测设备的辐射水平,以及是否超过预期的标准。

4.进行测试测量:-打开被测设备,并观察示波器屏幕上的波形。

测量期间应特别关注异常抖动、幅度变化或其他异常现象。

-观察并记录示波器显示的辐射信号特征,如频率、振幅和波形形状等。

-注意不同频段的干扰噪声,可以逐步缩小频段范围,有助于确定干扰源的位置。

5.分析和识别干扰源:-使用示波器的频谱分析功能,可以将测量结果转换成频谱图形。

-进一步分析频谱图,以识别干扰源的频率峰值和信号形式。

-根据峰值频率和波形形状,可以推测干扰源的类型和工作原理。

6.采取措施减少干扰:-如果发现辐射干扰超过预期或标准值,可以采取一些措施进行干扰抑制。

-添加滤波器、隔离器或抑制器,以减小干扰源的辐射功率。

-优化信号布线,降低回路耦合和辐射。

总结:使用示波器测试EMI辐射干扰需要:-确保示波器和被测试设备连接稳定,并使用专用线缆减少接口杂散电流引入。

-正确设置示波器的触发模式、电压范围和时间基准。

-进行基准测量以及测试测量,并观察示波器显示的辐射信号特征。

emi测试原理

emi测试原理

emi测试原理EMI测试原理。

电磁干扰(EMI)是指电子设备在工作时相互之间产生的干扰现象,这种干扰会影响设备的正常工作,甚至导致设备损坏。

因此,对电子设备进行EMI测试是非常重要的。

本文将介绍EMI测试的原理及其相关知识。

首先,EMI测试是通过测量电子设备发出的电磁辐射和其对外部电磁场的敏感度来评估设备的电磁兼容性。

电子设备在工作时会产生电磁辐射,这些辐射会传播到设备周围的空间中,可能对其他设备或系统产生干扰。

同时,设备本身也会受到外部电磁场的影响,导致设备性能下降或失效。

因此,通过EMI测试可以评估设备在电磁环境下的工作性能,从而确保设备在实际应用中不会产生电磁干扰问题。

EMI测试的原理主要包括两个方面,辐射测试和传导测试。

辐射测试是指对设备发出的电磁辐射进行测量,包括辐射电磁场强度、频谱分布等参数的测试。

传导测试是指对设备对外部电磁场的敏感度进行测试,包括对设备在外部电磁场作用下的性能变化进行评估。

通过这两种测试手段,可以全面评估设备的电磁兼容性,找出可能存在的干扰问题,并采取相应的措施加以改进。

在进行EMI测试时,需要使用专门的测试设备和仪器,如电磁辐射测试仪、频谱分析仪、电磁场探测器等。

这些设备可以对设备发出的电磁辐射进行准确测量,并对设备在外部电磁场下的性能变化进行评估。

同时,还需要制定相应的测试标准和方法,以确保测试结果的准确性和可靠性。

通常,EMI测试需要在专门的实验室或测试场地进行,以确保测试环境的稳定性和一致性。

除了传统的EMI测试方法外,近年来还出现了一些新的EMI测试技术,如基于人工智能的EMI测试、基于大数据分析的EMI测试等。

这些新技术可以更快速、更准确地进行EMI测试,为设备的电磁兼容性评估提供了新的途径和方法。

总之,EMI测试是评估电子设备电磁兼容性的重要手段,通过对设备的电磁辐射和对外部电磁场的敏感度进行测试,可以及时发现和解决设备可能存在的电磁干扰问题,确保设备在实际应用中能够正常工作。

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

用频谱分析仪作EMI测试和诊断-主要测辐射

用频谱分析仪作EMI测试和诊断-主要测辐射

用频谱分析仪作EMI测试和诊断摘要频谱分析仪是电磁干扰(EMI)的测试、诊断和故障检修中用途最广的一种工具。

本篇文章将重点突出频谱分析仪在EMI应用的广阔范围内作为诊断测试仪器的多用性。

对于一个EMC工程师来说,频谱分析仪最重要的用途之一是测试商用和军用电磁发射,其他用途包括对以下内容的评估:材料的屏蔽效能,仪器机箱的屏蔽效能,较大的试验室或测试室的屏蔽效能,电源线滤波器的衰减特性。

此外频谱分析仪在从事场地勘测中也很有用。

概述频谱分析仪对于一个电磁兼容(EMC)工程师来说就象一位数字电路设计工程师手中的逻辑分析仪一样重要。

频谱分析仪的宽频率范围、带宽可选性和宽范围扫描CRT显示使得它在几乎每一个EMC测试应用中都可大显身手。

辐射发射测量频谱分析仪是测试设备辐射发射必不可少的工具,它与适当的接口相连就可用于军用和/或商用EMI自动测量。

比如说,一台频谱分析仪与一台计算机(如IBMPC)相连,就可以在对应的频率范围内把发射数据制成图和/或表。

虽然EMI测量接收机也可用于自动测试系统,但在故障的诊断和检修阶段频谱分析仪则显得更优越。

据我的经验,大多数情况下被测设备在第一次测试时都不能满足人们的期望值,因此,诊断电磁干扰源并指出辐射发射区域就显得很迫切。

在EMI辐射发射测试的故障检修方面,有时可能想要设置足够宽的频率范围以使得辐射发射要的频谱范围以外的频谱也包括在内。

用频谱分析仪,EMC工程师就可以观察到比用一台典型的EMI测试接收机可观察到的更宽的频谱范围。

另一种常用技术是观察特殊宽带天线频率范围。

包括所有校正因子在内的频谱图也同时被显示在频谱分析仪的CRT上,显示的幅值单位与分析仪上的单位相一致,通常是dBm。

这样,测试人员可在CRT上监测发射电平,一旦超过限值,就会被立刻发现。

这在故障检修中极其有用。

这种特性使得人们在屏蔽被测产品的同时观察频谱仪的屏蔽并可立刻获得反馈信息。

在快速进行滤波、屏蔽和接地操作时同样可做以上尝试。

EMI测试仪器简述课件

EMI测试仪器简述课件
EMI测试仪器简述
天线
4.天线的增益 天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力.一般来说, 增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保 持全向的辐射性能。表征天线增益的参数有dBd和dBi。dBi是相对于点 源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的 增益dBi=dBd+2.15。相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。
功率 5.CISPR 16-1-4:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射
骚扰
EMI测试仪器简述
EMI测试接收机
1.参考标准:CISPR16-1-1:2006+A1:2006+A2:2007 2.频率范围:9KHz-18GHz(Band A:9KHz-150KHz, Band B:150KHz-30MHz,
2.1.50ohm/50uH+5ohm V型AMN Freq. Range: 9KHz-150KHz
2.2. 50ohm/50uH V型AMN Freq. Range: 150KHz-30MHz
2.3. 50ohm/5uH+1ohm V型AMN Freq. Range: 150KHz-100MHz
2.4. 150ohm V型AMN Freq. Range: 150KHz-30MHz
2.5. 150ohm △型AMN Freq. Range: 150KHz-30MHz
EMI测试仪器简述
人工电源网络AMN
2.输出阻抗:50ohm 3.当输出阻抗为50ohm时,RF Att.=10dB,VSWR<=1.2-1dB 4.阻抗的模和相角 5.隔离 6.电流负载能力和串联电压降
EMI测试仪器简述
者脉冲调制骚扰测量。
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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)
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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”,
余辉模式状态指示
使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键进行开关设置。
终测模式下单点测量时间 使用鼠标或者方向按键,“ENTER”按键配合数字按键进行设置。
当前曲线标准指示
复位,频谱,接收机模式选择 键
在主菜单中可选择或者添加不同的标准。详见“如何添加新的 标准曲线”。
配合软按键切换接收机和频谱模式。
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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。
②对扫描结果进行编辑分析 在接收机主菜单下,点击
按键,进入扫描曲线编辑界面,如下图:
标号 1 2
说明 移动光标:可以直接输入想要添加或者查看的频点,光标会自动根据用户选择的频点显示相 应位置数据。 查找峰值:查找曲线上的峰值数据,再次点击,实现下一个峰值的自动查询。
3 将光标处的频点添加到数据表格中。
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。
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
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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
中设置。如果没有超标点或者手动添加的测试点,Final 终测是无效的。注意:终测时请不要关闭被测设
备。
④生成报告

弹出主菜单。
使用鼠标选择 File----Report----Report Set。可以设值相关的产品信息,如下图:
选择“Make Report”,会自动生成 WORD 形式的报告。可以保存到主机或者通过 USB 接口存储到 U
表 2:后面板说明
3

4、技术规格
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频率范围
EM5080L EM5080M EM5080B
9kHz 到 30MHz 9kHz 到 500MHz 9kHz 到 1GHz
EM5080C
9kHz 到 3GHz
电平 最大射频电平(CW) 最大脉冲电压
射频衰减≥10dB; 射频前置放大器关闭
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”。
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。

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EMI 检测设备
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。
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

开始扫描。就可以得到被测曲线。如下图所示:
9

深(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
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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
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
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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
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
名称
说明
旋钮
旋转旋钮以增加或减少数值,更改突出显示的数字或字 符,
或逐步选中列表或项目。
主菜单按键
按下显示主菜单,再按隐藏主菜单,参考下面备注说明
方向按键
使用箭头键突出显示或浏览液晶显示屏上的可编辑项 目
进行编辑。或逐步选中列表或项目。
数字和单位按键 退格,确认,取消功能按键
实现相关按键定义功能
表 3:按键和旋钮说明
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。
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
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