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17 mai, 2022 998 Vues Auteur : racine

Comment résoudre le problème de rayonnement

Qu'est-ce qu'un récepteur EMI ?

Interférence électromagnétique (récepteur EMI) est un bruit électronique qui interfère avec les signaux du câble et réduit l'intégrité du signal. Récepteur EMI est généralement généré par des sources de rayonnement électromagnétique telles que des moteurs et des machines. Récepteur EMI (Interférence électromagnétique) a deux types : les interférences conduites et les interférences rayonnées. Les interférences conduites font référence au couplage (interférence) des signaux d'un réseau électrique à un autre réseau électrique via un milieu conducteur. Les interférences rayonnées font référence à la source d'interférence couplant (interférence) son signal à un autre réseau électrique à travers l'espace.

Lorsqu'un produit testé sous rayonnement est lancé en laboratoire, le radiation le manque de lancement de rayonnement dans la bande 1MHz-5MHz était insuffisant. Le lancement de rayonnement de la bande 50MHz-100MHz a dépassé la norme de 15dB. Comme le montre la figure 1, les expériences n'ont pas réussi.

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Figure 1 Transcendance du rayonnement 1MHz-100MHz dépassant la norme

Comment résoudre?

L'ensemble de la machine est un châssis de blindage métallique sans trous sur le châssis. Les espaces de la coque supérieure et inférieure ont des bandes de caoutchouc conductrices. Vérifiez le spectre des exceptions. Selon la relation entre la fréquence et la longueur d'onde, la longueur d'onde correspondant à la bande 1MHz-5MHz et 50MHz-100MHz n'est comparable qu'à la longueur du câble, elle est donc suspectée du problème du câble.

Le système dispose de trois câbles d'E/S pour un cordon d'alimentation AC220V, RS232 ligne de signal et ligne de signal radiofréquence. Parmi eux, la ligne de signal radiofréquence est une ligne de blindage, une extrémité connecte l'antenne et une extrémité est connectée à l'appareil. La fin est bien protégée. Le cordon d'alimentation AC220V et le RS232 Les lignes de signal sont des câbles ordinaires. Étant donné que l'alimentation AC220V est installée avec un filtre d'alimentation, les interférences électromagnétiques de 1 MHz à 5 MHz générées par la fréquence de commutation peuvent exclure le problème du cordon d'alimentation.

Après l'analyse ci-dessus, on soupçonne que le lancement de rayonnement du produit dépassant la norme est lié au RS232 ligne de signal, retirez le RS232 ligne de signal, et le spectre de test est illustré à la figure 2.

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Figure 2 Débranchez le RS232 câble de lancement de rayonnement 30 MHz-100 MHz

Comme le montre la figure ci-dessus, les interférences électromagnétiques de la bande 50 MHz-100 MHz après le retrait du RS232 le câble disparaît. Par conséquent, il est déterminé que le RS232 La ligne de signal qui provoque un rayonnement de 50 MHz à 100 MHz est la RS232 signal.

Analyse du problème

Ouvrez le châssis et vérifiez la structure interne de l'ensemble de la machine, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

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Figure 3 Structure interne et câblage du produit

Comme le montre la figure ci-dessus, l'entrée d'alimentation du produit AC220V, RS232 Ligne de signal et sortie cc du module d'alimentation, trois câbles sont regroupés en câblage parallèle. Parmi eux, la longueur du RS232 la ligne de saut interne mesure environ 300 mm. Les interférences causent des problèmes.

Le fonctionnement de l'alimentation à découpage dans le commutateur haute fréquence fonctionne et produira de fortes interférences électromagnétiques pendant le travail, et le câble d'entrée et de sortie de l'alimentation à découpage deviendra un chemin de couplage important pour les interférences électromagnétiques. Les câbles d'entrée et de sortie du RS232 le signal et l'alimentation à découpage sont liés ensemble. À ce stade, les deux produiront un couplage capacitif, comme le montre la figure ci-dessous.

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Figure 4 Principe de perturbation des chaînes de couplage de capacité

Comme le montre la figure ci-dessus, l'interface E/S RS232 La ligne de signal couplera les interférences sur la ligne de sortie de l'alimentation, ce qui provoque un rayonnement dans le RS232 ligne de signal. Le RS232 La ligne de saut et l'entrée CA ainsi que la ligne de saut des sorties CA et CC sont séparées de l'espace, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

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Figure 5 Câble de signal et cordon d'alimentation séparés

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Figure 6 RS232 ligne de signal et cordon d'alimentation émission de rayonnement séparée

On peut voir sur la figure 6 que bien que la fréquence des interférences de 50 MHz à 100 MHz diminue à ce moment-là, des interférences à bande étroite de 50 MHz et 200 MHz sont ajoutées en même temps. Sur la figure, il y a un point de fréquence régulier pour déterminer l'onde harmonique du signal d'horloge. Vérifiez la carte unique. Il y a du cristal de 25 MHz sur la carte principale. Le ajusté RS232 la ligne de signal est simplement disposée sur le cristal, ce qui est provoqué par le couplage, comme le montre la figure 7.

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Figure 7 RS232 Ligne de signal et principe de couplage de vibration cristalline de 25 MHz

Sur la base de l'analyse et de la vérification ci-dessus, le RS232 la ligne de signal saute plus longtemps et le bruit des câbles et dispositifs internes du système est facile à coupler au problème de lancement de rayonnement.

Mesure de redressement

La RS232 Le cavalier de signal isole de l'entrée AC220V et de la sortie DC, de l'interface du module d'alimentation et la carte principale est isolée de l'espace, du module d'alimentation de la coque blindée à l'interface E/S, comme indiqué sur les figures 8 et 9.

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Figure 8 Recherche RS232 ligne de signal et schéma d'alimentation

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Isolement de la figure 9 RS232 ligne de signal et carte physique de puissance

Effet rectificatif

Après rectification par le plan ci-dessus, testez l'émission de rayonnement des bandes de fréquences 10kHz-30MHz et 30MHz-200MHz, comme illustré à la Figure 10.

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Isolement de la figure 10 RS232 ligne de signal après le lancement du rayonnement

On peut voir sur la figure 10 que les harmoniques de fréquence du commutateur 1MHz-5MHz et l'amplitude 50MHz-100MHz après rectification sont réduites de plus de 15DB, et l'expérience réussit.

Résumer

Tout le monde dit que la CEM est une boîte noire et une métaphysique, car il est difficile de déterminer quel est le mécanisme d'interférence. De nombreux problèmes sont inexplicables et incroyables. Câblage typique tel que les câbles, lorsque vous regardez l'isolation mutuelle entre les deux câbles, il n'y a rien à voir l'un avec l'autre lors d'un câblage parallèle, et le monde est paisible. Cependant, en fait, du fait du couplage du champ électromagnétique entre les lignes, l'échelle inverse des interférences électromagnétiques peut être touchée. Si vous êtes négligent, vous perdrez. Le lancement de rayonnement du produit dans ce cas dépasse la norme. Après un diagnostic et une analyse méticuleux, il est causé par le couplage de capacité interligne, puis résolu avec succès grâce à différents types de câblage de classification de câbles de différents types et propriétés.

LISUN l'équipements:

Système de récepteur EMI pour la conduction des rayonnements EMI (interférences électromagnétiques) ou les tests d'émissions conduites. Le EMI-9KB Le récepteur EMI est produit par une structure de fermeture complète et un matériau électroconducteur solide, qui a un effet de blindage élevé. Grâce à la nouvelle technologie pour le Système de test EMI, cela a résolu le problème d'auto-EMI de l'instrument. Les résultats des tests sont conformes au rapport de test au format international. Le système de test EMI EMI-9KB répond pleinement CISPR15:2018CISPR16-1GB17743, FAC, EN55015 et EN55022.

Récepteur EMI et équipements de test EMI

Récepteur EMI et équipements de test EMI

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Nos principaux produits sont GoniophotomètreIntégration de SphèreSpectroradiomètreGénérateur de surtensionPistolets simulateurs ESDRécepteur EMIÉquipement de test CEMTesteur de sécurité électriqueChambre environnementaleChambre de températureChambre climatiqueChambre thermiqueTest de pulvérisation de selChambre d'essai de poussièreEssai imperméableTest RoHS (EDXRF)Test du fil incandescent et Test de flamme d'aiguille.

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