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03 fév, 2023 601 Vues Auteur : Raza Rabbani

Discuter des caractéristiques des récepteurs de test EMI

Les émissions de rayonnement électromagnétique sont soigneusement détectées par Récepteurs de test EMI, qui sont des machines incroyablement précises destinées à détecter de telles émissions. Le LISUN Système de test EMI (EMI-9KB) peut également fonctionner comme un analyseur complet de signaux et de spectres.
Conçu pour faciliter la réalisation des tests spécifiés par les normes pour les paramètres qu'elles décrivent, y compris les cas de test automatisés.

Description
Des instruments de haute qualité comme Récepteurs de test EMI sont nécessaires pour recueillir des données à analyser. Il peut facilement capturer des signaux transitoires ou des émissions parasites à l'aide d'un récepteur EMI lorsque des taux d'acquisition rapides sont nécessaires.
Il est recommandé d'utiliser un récepteur de test EMI pour garantir une conformité totale avec les exigences émises par des organisations telles que CISPR, IEC/EN, la FCC et la MIL-STD lors des tests de ces émissions.
Les récepteurs EMI sont plus fiables que les analyseurs de spectre pour effectuer ces tests avec précision. Il y a plusieurs choses à considérer, telles que le RBW nécessaire pour collecter suffisamment de points de données sur une certaine plage de fréquences. Les spécifications de test peuvent spécifier l'utilisation d'un détecteur de quasi-crête (QP) ou d'un détecteur de moyenne CISPR.
Des filtres, un plancher à faible bruit et un logiciel qui affiche les situations réussite/échec en fonction de critères prédéterminés font partie des composants nécessaires. Lorsque vous testez avant que la conformité complète ne soit nécessaire, vous pouvez choisir de vous fier uniquement à un analyseur de spectre.
En ce qui concerne les récepteurs de test EMI et les analyseurs CEM, de 2 Hz à 44 GHz, Advanced Test Equipment Rentals propose le meilleur assortiment et les options les plus performantes.

Récepteurs de test EMI

Système de test EMI

Récepteurs de test explorés
Compte tenu de ces considérations, il est recommandé qu'un récepteur de test soit utilisé pour les applications EMI par CISPR, EN, FCC, MIL-STD et tout autre organisme de normalisation pertinent.
La norme de test comprend une liste complète de toutes les configurations possibles pour le récepteur utilisé dans le test, donc tout ce que vous décidez de configurer sera ce qui sera mesuré. Cela peut être vu en action en utilisant une configuration de récepteur de test standard.
L'opérateur n'a rien d'autre à faire que de saisir les valeurs spécifiées dans la norme en tant que paramètres de test et d'appuyer sur le bouton de démarrage. Il doit y avoir une sous-gamme nulle, une étendue nulle et aucune conversion de tension mentale en intensité de champ.
De plus, il est possible d'effectuer un test de conformité automatiquement à l'aide d'atténuateurs automatisés et d'une présélection. Bien qu'il existe des raisons valables pour qu'un opérateur suspende le test, un test automatisé peut fournir des résultats fiables.

Fonctionnalités:
La section suivante approfondit le test Récepteurs de test EMI en soulignant les aspects cruciaux qui montrent pourquoi un récepteur de test est un instrument idéal pour les tests d'interférences électromagnétiques (EMI).

Points de mesure
Un récepteur à balayage peut effectuer des lectures à partir de dizaines de milliers d'emplacements potentiels. Par rapport à la précision de 500 ou 1000 points d'un analyseur de spectre, cette méthode offre un degré de précision beaucoup plus élevé. Dans certains contextes MIL-STD, les tests avec 100,000 XNUMX points de mesure sont monnaie courante.

Accorder et rester
La deuxième fonction essentielle d'un récepteur à balayage est sa capacité à s'accorder et à s'attarder sur un signal. La durée pendant laquelle une touche est maintenue enfoncée est connue sous le nom de temps d'arrêt, et il est courant que les infractions aux critères de temps d'arrêt de différents détecteurs soient «étiquetées» comme erronées.

Spécificité EMI
La disponibilité de fonctionnalités spécifiques aux EMI telles que les filtres RBW 6 dB, les ensembles de transducteurs, les lignes de limite et les filtres de présélection, ainsi que tout le reste, abordés tout au long de l'étude de l'analyseur de spectre, sont tous réunis dans cette fonctionnalité cruciale.

Automatique
La régulation automatique des caractéristiques sélectionnées du récepteur est une caractéristique utile des dispositifs de balayage. N'oubliez pas que forcer un analyseur de spectre dans un certain mode au départ peut l'amener à afficher de fausses lectures.
C'est également vrai pour les récepteurs, bien que cela soit beaucoup moins probable étant donné qu'un récepteur sans surveillance "s'occuperait de lui-même" s'il était laissé en autocontrôle. En règle générale, l'atténuation RF, le filtrage de présélection, les paramètres de préamplification, les paramètres RBW et la taille de pas sont tous contrôlés automatiquement.
L'ajustement automatique de ces paramètres peut éviter la plupart des problèmes pour l'utilisateur. Ces paramètres seront automatiquement contrôlés en fonction des spécifications. Il est possible d'empêcher les débutants en EMI de collecter des données erronées et, pire encore, de fonder leurs décisions sur des données médiocres en reconnaissant que personne ne commence en tant qu'expert.

Affichage sur écran partagé
Comme les récepteurs conventionnels, les instruments modernes peuvent surveiller les émissions critiques avec un affichage numérique de la fréquence et du niveau. Les lectures analogiques de chaque détecteur sont représentées graphiquement à l'aide de barres de couleurs distinctes sur un seul graphique.
Les émissions peuvent être surveillées rapidement et avec précision par des normes en reliant le marqueur dans le spectre global à la fréquence du récepteur.
Pour zoomer, soit des données précédemment collectées, soit une nouvelle mesure utilisant les détecteurs choisis sont utilisées. Lors de l'utilisation des informations enregistrées, toutes les informations peuvent être affichées. Ceci est possible parce que le EMI-9KB Le récepteur peut stocker temporairement jusqu'à 250,000 XNUMX données mesurées tout en gardant une seule trace active. Comme aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire pour une évaluation approfondie, cela réduit considérablement la durée totale de la mesure.

Auto-test
L'autotest intégré permet d'isoler les défauts au niveau du module. Chaque module possède ses propres tables de correction ; par conséquent, il est possible de remplacer les pièces défectueuses sans trop de réajustement ou d'équipement spécial. En conséquence, il y a moins besoin de réparations et moins de pertes financières causées par celles-ci.

Haute précision
Le récepteur EMI peut prendre des mesures avec une précision de 1 dB dans la bande de fréquence jusqu'à 1 GHz. Les facteurs de correction individuels enregistrés sur tous les modules ayant un impact sur l'incertitude de mesure permettent cette amélioration au-delà de la valeur de 2 dB spécifiée par la CISPR 16-1-1.
L'opérateur peut effectuer des procédures pour calibrer la réponse en fréquence de l'instrument, afficher la linéarité et corriger le gain du trajet du signal afin de garantir une incertitude de mesure minimale dans une configuration donnée.
Il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire comme des câbles grâce à une connexion inhérente entre les sources d'étalonnage nécessaires qui permet l'autocorrection même dans les applications système. Le récepteur EMI utilise des matrices de portes et des processeurs de signal pour effectuer une pondération d'impulsion contrôlée numériquement avec les détecteurs.
Par conséquent, les mesures sont plus cohérentes et il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un détecteur analogique se décharge entre les intervalles de mesure. Ainsi, la durée des mesures est considérablement réduite.

Écoutez, regardez, mesurez.
La sélection de fréquences uniques à l'aide des marqueurs, le réglage du récepteur sur la fréquence du marqueur et l'activation du chemin audio avec le démodulateur AM/FM intégré via le haut-parleur ou le casque sont tous des moyens efficaces d'analyser le spectre tout en excluant le bruit de fond des sources comme le son ou des émetteurs de télédiffusion.
En raison de la disponibilité de pré- ou post-mesures manuelles et d'un fonctionnement interactif, l'identification acoustique est couramment et efficacement utilisée dans l'analyse des signaux EMI.

Exigences relatives aux récepteurs EMI dans les applications pratiques

  1. Récepteurs de test EMI EMI-9KB évaluer le bruit RF émanant d’un EuT. (Matériel en cours de test). Ces émissions peuvent être transmises sous forme d'ondes électromagnétiques ou conduites le long du fil électrique.
  2. Différents dispositifs de couplage sont disponibles pour capter l'émission et la transmettre au récepteur suite à l'émission. Les types de dispositifs de couplage les plus répandus sont décrits ci-dessous.
  3. Le réseau de stabilisation d'impédance de ligne (LISN) surveille les émissions entre 30 et 108 MHz. Les LISN de type V, qui surveillent la tension de perturbation asymétrique, sont les plus populaires.
    Les T-LISN et les ISN détectent et quantifient les perturbations de tension asymétriques dans des réseaux de transmission de données autrement symétriques. Un delta LISN est un voltmètre spécialisé qui peut mesurer la différence de tension entre deux lignes dans des situations inhabituelles.
  1. Lorsque LISN n'est pas adapté, par exemple lorsque de très grands courants doivent être mesurés, des sondes de tension sont utilisées pour lire avec précision la tension de perturbation asymétrique conduite.
    Les sondes de tension ont généralement une fréquence maximale de 30 MHz, un transducteur de 30 dB et une impédance de 1.5 k.
  1. Les perturbations des câbles d'alimentation entre 30 MHz et 1 GHz peuvent être mesurées à l'aide de pinces à absorption.
  2. Il peut utiliser des pinces de courant pour évaluer la quantité de courant de perturbation circulant dans des lignes individuelles ou des groupes de lignes. Les pinces ampèremétriques ont généralement un transducteur de 34 dB, ce qui se traduit par une impédance de transfert de 1.
  3. Une tension asymétrique (de mode commun) sur des faisceaux de lignes, tels que ceux utilisés pour la transmission de données, peut être mesurée à l'aide de sondes de tension capacitives.
  4. L'intensité du champ magnétique, jusqu'à 30 MHz, peut être mesurée à l'aide d'une antenne cadre.
  5. Au-dessus de 30 MHz, les intensités de champ électrique sont souvent mesurées à l'aide d'antennes, les plus populaires étant les antennes biconiques, les antennes LPDA (Logarithmic Periodic Dipole Array) et les antennes cornet. Pour les fréquences inférieures à 30 MHz, l'antenne monopôle est la norme.

Avec autant de types de coupleurs sur le marché, il n'est peut-être pas facile de répondre aux besoins de chacun.
De très brèves tensions de crête de 100 V ou plus peuvent être générées par les LISN, tandis que les antennes, en particulier à haute fréquence, ne génèrent que des tensions de l'ordre de plusieurs V. Un bon récepteur EMI doit résister aux dommages et avoir une sensibilité élevée pour surveiller les signaux faibles.
Un autre défi est posé par le fait que les signaux de perturbation sont toujours involontaires. Leur réponse en fréquence est souvent inconnue et il n'est pas clair s'ils sont stables ou instables. Leur intensité spectrale peut être assez élevée.
Les caractéristiques spectrales à large bande sont souvent causées par la nature impulsionnelle de la majeure partie des signaux de perturbation. La réplicabilité des résultats des tests entre les laboratoires est cruciale dans toutes les applications EMC en cas de désaccord.
Près d'un demi-siècle de mesures EMI nous ont appris que la seule utilisation de la gamme de fréquences du récepteur ou de l'analyseur de spectre n'est pas suffisante pour obtenir des résultats fiables.

Récepteurs de test EMI

Système de test EMI

Différences entre récepteurs et analyseurs
Les analyseurs de spectre qui "balayent" une gamme de fréquences ajustent la fréquence de l'oscillateur local (OL) de leur instrument. Pour couvrir toute la gamme de fréquences d'intérêt, certains Récepteurs de test EMI utilisez une technique appelée "balayage par étapes", dans laquelle l'instrument est réglé sur une série de fréquences fixes séparées par une quantité prédéterminée. L'amplitude est enregistrée pour chaque fréquence d'accord au cas où elle devrait être utilisée ultérieurement.
La plupart des analyseurs spectraux qui utilisent un mouvement de balayage n'incluent pas de fonction de présélection. La présélection est une couche supplémentaire de filtrage mise en œuvre au début de l'instrument avant la première étape de mélange de conversion de fréquence.
Une plage dynamique inadéquate pour la détection de quasi-crête (QP) pendant les mesures d'impulsions à faible fréquence de répétition est une cause fréquente de résultats inexacts.
Vous pouvez acheter des analyseurs de spectre balayés qui ont une présélection sur le marché. Pour garantir une conformité totale avec la norme CISPR 16-2 et d'autres normes d'émission telles que EN 55011 et EN 55022, ces instruments peuvent satisfaire à tous les critères de la norme CISPR 16-1-1.
Il est possible que les analyseurs de spectre n'incluent pas de préamplificateur. La plupart des récepteurs EMI ont un préamplificateur après l'étape de présélection, ce qui en fait un appareil beaucoup plus silencieux. Pour cette raison, les récepteurs EMI peuvent capter des signaux qui seraient perdus dans le bruit de fond des analyseurs de spectre ordinaires.

Comment choisir un récepteur EMI
La décision d'acheter un récepteur de mesure est souvent influencée par le coût, la convivialité, les exigences techniques et la conformité réglementaire (analyseur de spectre ou récepteur EMI).
La CISPR 16 est la norme principale qui définit les paramètres des récepteurs EMI, comme cela a été mentionné précédemment dans cet article (Partie 1-1 : Appareil de mesure). Vous devriez vous procurer un récepteur EMI conforme à la norme CISPR 16 si vous avez effectué des tests d'émissions juridiquement contraignants (avec une chambre de 3 ou 10 mètres entièrement conforme).
Ces récepteurs présentent les largeurs de bande de filtre de fréquence intermédiaire (FI) appropriées (6 dB), une précision d'amplitude absolue normale de 2 dB, des fonctions de détection (crête, quasi-crête et moyenne), une plage dynamique et une impédance d'entrée nominale de 50 ohms ; les écarts par rapport à cette valeur sont spécifiés comme VSWR (rapport d'ondes stationnaires de tension).
Un récepteur EMI de ce calibre coûtera naturellement plus cher qu'un analyseur de spectre qui ne répond pas aux normes CISPR 16.
LISUN propose des récepteurs de test EMI EMI-9KB  qui sont à la fois conformes et non conformes. Les récepteurs entièrement conformes incluent toutes les fonctionnalités nécessaires aux tests de certification, comme indiqué dans les normes.
Un récepteur de conformité est une option rentable pour les tests EMI lors du développement de produits. Ils utilisent les bandes passantes, les limites et les détecteurs définis par la norme, mais ne respectent pas pleinement les normes.
Le récepteur EMI dispose d'un disque dur pour stocker les paramètres de mesure et les résultats. LISUN développé un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des rapports détaillés pour assurer la conformité EMI.
Les opérateurs de réseau et les organisations gouvernementales peuvent profiter de la portabilité du LISUN Récepteur EMI en mesurant l'intensité du champ sur place ou en localisant les sources de perturbation ; il est petit, léger et peut fonctionner sur piles.

Lisun Instruments Limited a été trouvé par LISUN GROUP dès 2003. LISUN système de qualité a été strictement certifié par ISO9001: 2015. En tant que membre CIE, LISUN les produits sont conçus sur la base des normes CIE, IEC et d'autres normes internationales ou nationales. Tous les produits ont passé le certificat CE et authentifiés par le laboratoire tiers.

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 ainsi que  Test de flamme d'aiguille.

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