EMC测试也叫电磁兼容(EMC),指电子产品在电磁场水平上的尺寸影响(EMI)和抗干扰性(EMS)综合评价,是产品质量最重要的指标之一,电磁适配测量由测试场地和测试仪器组成。EMC试验的目的是检验电磁辐射对人体、公共电网等电气产品的影响。
EMC测试低频光导传输设备由光推模块和光接收模块组成。光推模块由侧板组成。.控制器(包括电源模块).测试信号生成器模块和操作电路单元).10MHz通道推送板(2通道)及其1MHz通道推送板(6通道);光学接收模块由侧板(包括电源模块)组成.IEEE488插口模块).10MHz通道接收板(2通道)及其1MHz由通道接收板(6通道)组成。
电磁兼容测试中,抗干扰定制的基本任务是,系统或设备不会因外部干扰信号的影响而误操作或失效,也不会向外界推送过多的噪声干扰,以免造成其他软件或设备的正常运行。因此,提高综合抗干扰能力也是系统设计的关键一步。
辐射抗扰室是一个理想的完全密封的传导空间EMI测试环境,因为它可以完全控制空间中产生的电磁场的频率、方向和波长。此外,由于电磁场不能进入封闭空间,抗干扰室测试的汽车部件在测试过程中可以接收到准确、高度可控的电磁波。同时,电磁波不能离开干扰室。用于测试的测量仪器和在抗干扰室外控制的工程师可以避免干扰室内产生的强电磁波损坏。
在电磁兼容领域,电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态,一种是两根导线分别做为往返线路传输,我们称之为"差模";另一种是两根导线做去路,地线做返回传输,我们称之为"共模"。
在电源设计过程中,必须对电源进行浪涌试验,以防止这些过压浪涌对后端用电设备的影响。相关浪涌试验要求为:电气设备应承受五次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1min。过压浪涌检测方法:首先,电气设备在正常稳态电压下供电,然后将电气设备的输入电压增加到浪涌电压,最后将输入电压恢复到正常稳态电压。过压浪涌后,电源和后端设备不得出现故障。
EMC测试始于连接器电缆,EMC测试是测量电子产品EMC各种标准不仅规定了各种电子产品的测试等级,还规定了测试方法和手段。EMC设计及FMC问题分析必须以相关标准为基础EMC基于测试。表1和表2是无线基站产品标准中的无线基站设备EMC测试项目要求表,其中表1为骚扰测试项目表,表2为抗扰测试项目表,作者随意从现有产品标准中选择。
电子产品必须按照IEC61000-4-2等标准。系统设计师采用多种方法来确保产品符合主流ESD标准,包括外壳设计、电路板设计、元件选择,甚至软件修复。输入和输出是一种重要的方法(I/O)保护元件用于连接器等关键电路节点。ESD二极管保护元件通常被称为瞬态电压抑制器(TVS)。
受试设备应按设备安装规范进行布置和连接,以满足其功能要求。除接地参考平面外,受试设备与所有其他导电结构(包括发生器、辅助设备和屏蔽室墙壁)之间的最小距离应大于0.5m。有与受试设备相连的电缆应放置在接地参考平面上方0.1m绝缘支撑。不受电快速瞬变脉冲群的电缆布线应尽量远离受试电缆,以最大限度地减少电缆之间的耦合。
静电放电模拟实验的意义在于反映产品静电抗干扰的可靠性,与实验的可靠性直接相关,正确选择放电方法是实验可靠性的重要保证。
在EMC的规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作(天线的设计长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2)。如果不小心设计成那样,那么走线就变成了一根高效能的天线,这让后期的调试变得更加棘手。
在电路设计中,我们设计一个系统的PMIC模块时,首先要考虑的就是负载功率多大、电流的最大值、电压纹波要求等,然后根据这些要求去选型,但是在有些电路中会有前提条件