+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
11 Apr, 2022 1311 Zobrazení Autor: Saeed, Hamza

Jak funguje EMI přijímač pro spektrum EMI

EMI přijímače jsou velmi dobrým nástrojem pro analýzu EMI spektra. Tento článek bude zkoumat alternativy, jako jsou spektrální analyzátory. Uvidíme jak LISUNPřijímač EMI si na trhu vede, pokud jde o shodu se standardy. video

EMI přijímače

EMI přijímače jsou nástroje pro sběr dat. Ty mají vysoký výkon pro analýzu. EMI přijímače jsou užitečné, když jsou přítomny přechodné signály nebo rušivé emise. Pomohou, když je potřeba rychlé akvizice.

Elektromagnetické rušení je také známé jako EMI. Je to elektronický šum, který ruší kabelové signály. To snižuje sílu a integritu signálu. Mezi zdroje elektromagnetického záření patří motory a stroje.

EMI se dělí na dva typy. Jedná se o vedené rušení a vyzařované rušení. Vodivé rušení je blokování signálů z jedné elektrické sítě do druhé. To se provádí pomocí vodivého média. Vyzařované rušení je cesta rušivého signálu ze zdroje do jiné elektrické sítě prostorem.

EMI-9KB EMI přijímač

LISUN EMI-9KB EMI přijímač má plně uzavřenou strukturu a materiál s vysokou elektrovodivostí. To má za následek vysoký stínící účinek. Výsledky testu jsou zobrazeny v mezinárodním formátu zprávy o testu. The EMI-9KB plně vyhovuje CISPR15:2018, CISPR16-1, GB17743, FCC, EN55015, a EN55022.

LISUN EMI-9KB Přijímač EMI má pracovní frekvence 9K-300MHz, LISN-A Napájení umělé sítě (5A). Má také a CDNE-M316 Spojovací/oddělovací síť pro emise, 3ks izolačních transformátorů, útlum a kabely.

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum je celá rozptýlená sbírka elektromagnetického záření. Je založen na frekvenci nebo vlnové délce. Všechny elektromagnetické vlny se ve vakuu šíří rychlostí světla. Dělají to v širokém spektru vlnových délek a energií fotonů.

Elektromagnetické spektrum zahrnuje všechna elektromagnetická záření. Je rozdělena do mnoha podrozsahů. Patří mezi ně viditelné světlo a ultrafialové záření. To umožňuje, aby tyto části měly různé názvy.

Rozdíly zahrnují emisi, přenos a pohlcování podobných vln a různé praktické aplikace. Mezi těmito hraničními částmi nejsou žádné přesné přijatelné hranice, takže tyto rozsahy mají tendenci se překrývat.

EMC zkušební komora

Komora pro testování elektromagnetické kompatibility je také známá jako komora pro elektromagnetické rušení. Používá se k hodnocení elektronických zařízení. To se provádí za účelem souladu s předpisy s vyzařovanou a vedenou radiofrekvenční odolností a emisemi.

Testovací místa na otevřeném prostoru (OATS), testovací cely a testovací komory EMC se dodávají v různých tvarech a velikostech. Semi-bezodrazová komora je nejběžněji používaným typem zkušebního zařízení EMC pro zkoušení EMC.

Polobezodrazové komory

Bezodrazové prostředí je nereflexní, neodrážející se a bez ozvěny. Polobezodrazové komory jsou lepší pro všechny normy vyzařovaných a řízených emisí. Patří mezi ně ANSI C63.4 a CISPR 16. Tyto normy definují metody pro výpočet emisí rádiového šumu. Tyto výpočty se provádějí z nízkonapěťových elektrických a elektronických zařízení.

RF stíněná místnost

RF stíněná místnost je základem semi-bezodrazové komory. Tento RF neprostupný box účinně stíní elektrická a magnetická pole. Je vhodný pro měření emisí. Do těchto místností nemohou pronikat vnější signály nebo okolní hluk. Tímto způsobem zjednodušuje testování spektra EMI.

Testování imunity potřebuje signály z uzavřeného prostoru, aby zůstalo v komoře. Neměli by unikat do vnějšího světa. Mohou způsobit škodlivé rušení blízkého zařízení nebo personálu.

Význam spektrálních analyzátorů

Díky technologiím jsou vysokofrekvenční signály a bezdrátová komunikace velmi běžné. Běžnými příklady jsou Wi-Fi, mobilní sítě a komunikace, senzory bezdrátových internetových zařízení, tradiční rádio a RADAR.

Testování a navrhování takových obvodů a systémů by mělo být prováděno s těmito analyzátory. Je výhodné vidět celé spektrum signálu i další faktory. Patří mezi ně falešné signály, šum, modulovaná šířka signálu a další.

Analyzátory rozmítaného spektra a analyzátory vektorových signálů takové schopnosti nemají. Poskytují pouze snímky frekvence nebo modulační domény signálu. To nestačí k nalezení dynamické a přechodné povahy moderních RF signálů.

Měření spektrálních analyzátorů

Spektrální analyzátor ukazuje rozsah amplitudy signálu. To se provádí na různých frekvencích. Používá se pro analýzu signálu. To nám pomáhá zjistit, zda jsou signály v přijatelných mezích. Ukazuje šum, falešné signály, složité průběhy a vzácné krátkodobé události. Spektrální analyzátory najdou přechodné signály, burst přenosy a závady. Může také rozhodnout, zda silnější signály maskují slabší.

Tato zařízení se často používají pro testování produktů. Používají se ke zkoumání měnícího se dynamického frekvenčního spektra moderních RF a audio signálů. Zobrazují jak jednotlivé prvky signálu, tak výkon obvodů, které je generují.

Jak funguje EMI přijímač pro spektrum EMI

SPA-3P6G_Spectrum Analzer

Organizace je také používají k rozhodování o tom, jaké změny jsou potřeba ke snížení interference. To zvyšuje efektivitu systémů Wi-Fi a bezdrátových směrovačů.

Rozdíly mezi spektrálními analyzátory a EMI přijímači

Analyzátory rozmítaného spektra jsou skenovací nástroje. Neustále ladí frekvenci svého lokálního oscilátoru (LO), aby pokryli požadovaný frekvenční rozsah. Druh přijímačů EMI používá stupňovité rozmítání. Ty zahrnují ladění nástroje na pevné frekvence v definovaných velikostech frekvenčního kroku. To pokrývá požadovaný frekvenční rozsah. Amplituda se měří při každé ladící frekvenci a ukládá se pro pozdější zpracování nebo zobrazení.

Většina analyzátorů rozmítaného spektra nemá předvolbu. Mají více filtrů zabudovaných do přední části nástroje. To je těsně před prvním stupněm směšovače pro konverzi frekvence. Běžné výsledky postrádají dynamický rozsah pro měření pulzů s nízkou frekvencí opakování s detekcí kvazišpičkové (QP) detekce. Ty mohou vést k nesprávným výsledkům měření.

Předem vybrané analyzátory rozmítaného spektra jsou komerčně dostupné. Tyto přístroje mohou splňovat všechny požadavky uvedené v CISPR 16-1-1. Mohou být použity k provádění plně vyhovujících měření emisí podle CISPR 16-2 a dalších emisních norem, jako jsou EN 55011 a EN 55022, pokud jsou plně v souladu.
Specifikace pro detekci QP pro spektrální analyzátory bez předvýběru jsou méně přísné. Jejich použití závisí na signálech, které mají být měřeny.

Některé spektrální analyzátory postrádají vestavěný předzesilovač. EMI přijímače obvykle mají předzesilovač po fázi předvolby. Výsledkem je mnohem nižší hladina hluku. EMI přijímače dokáže detekovat signály s nižší úrovní šumu. V opačném případě by se ztratil na spodní hranici šumu méně citlivých spektrálních analyzátorů.

Lisun Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=