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17 mai, 2022 254 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 le cordon d'alimentation AC220V, la ligne de signal RS232 et la 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 blindée. Le cordon d'alimentation AC220V et la ligne de signal RS232 sont des câbles ordinaires. Étant donné que l'alimentation AC220V est installée avec un filtre de puissance, 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, soupçonné que le lancement de rayonnement du produit dépassant la norme est lié à la ligne de signal RS232, retirez la ligne de signal RS232 et le spectre de test est illustré à la figure 2.

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

Comme on peut le vérifier sur la figure ci-dessus, les interférences électromagnétiques de la bande 50MHz-100MHz après avoir retiré le câble RS232 disparaissent. Par conséquent, il est déterminé que la ligne de signal RS232 qui provoque un rayonnement de 50 MHz à 100 MHz est le signal RS232.

Analyse du problème

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

Figure 3 Structure interne et câblage du produit

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

Le fonctionnement de l'alimentation à découpage dans le commutateur haute fréquence fonctionne, et il 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 signal RS232 et de l'alimentation à découpage sont liés ensemble. À ce moment, les deux produiront un couplage capacitif, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 4 Principe de perturbation des chaînes de couplage de capacité

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

Figure 5 Câble de signal et cordon d'alimentation séparés

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

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

Figure 7 Ligne de signal RS232 et principe de couplage des vibrations du cristal 25 MHz

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

Mesure de redressement

Le cavalier de signal RS232 isole de l'entrée AC220V et de la sortie CC, 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 d'E/S, comme indiqué sur les figures 8 et 9. .

Figure 8 Rechercher la ligne de signal RS232 et le schéma d'alimentation

Figure 9 isolation ligne de signal RS232 et carte physique de l'alimentation

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.

Figure 10 isolation ligne de signal RS232 après 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.

Équipement LISUN:

Système de récepteur EMI pour la conduction de rayonnement EMI (interférence électromagnétique) ou les tests d'émissions conduites. Le récepteur EMI-9KB EMI est produit par la structure de fermeture complète et le matériau d'électro-conductibilité solide, qui a un effet de blindage élevé. En raison de la nouvelle technologie pour le Système de test EMI, il 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

Lisun Instruments Limited a été fondée par LISUN GROUP en 2003. Le système de qualité LISUN a été strictement certifié par ISO9001: 2015. En tant que membre de la CIE, les produits LISUN sont conçus sur la base de la CIE, de la CEI 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 et des tours Test de flamme d'aiguille.

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