苗濤,施強(qiáng)
(沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司,遼寧 沈陽 110168)
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結(jié)構(gòu)的儀器,用于信號失真度、調(diào)制度、譜純度、頻率穩(wěn)定度和交調(diào)失真等信號參數(shù),的測量,可用于測量放大器和濾波器等電路系統(tǒng)的某些參數(shù)采用頻譜儀和信號放大器可以檢測空間電磁干擾強(qiáng)度。通過頻譜儀可以將空間信號輻射強(qiáng)度按照頻域進(jìn)行直觀顯示。這樣就可以檢測出器件的電磁輻射。對于器件的受干擾情況,則可以通過對器件通訊的信號波形進(jìn)行分析,也就是用示波器測量信號質(zhì)量。
設(shè)備電磁兼容檢測方案主要包含頻譜儀(UTS2000A,頻率范圍:9kHz~3GHz)如圖1,信號放大器(EM5030(LF))如圖2,近場探頭可檢查10cm范圍內(nèi)的磁場,可以進(jìn)行漏磁檢測,雙通道示波器(UTD10500)如圖3,帶寬50Mhz,信號轉(zhuǎn)接板(自制)如圖4,主要負(fù)責(zé)將設(shè)備上的不同插件形式轉(zhuǎn)換為方便示波器測量的端子形式。
圖1 頻譜儀
圖2 信號放大器
圖3 示波器
圖4 信號轉(zhuǎn)接板
測量器件的輻射強(qiáng)度如圖5所示,該方案由被測器件(導(dǎo)線)、近場探頭、有源信號放大器、頻譜儀構(gòu)成。通過移動探頭可以檢測被測器件本身包括線纜的輻射強(qiáng)度,進(jìn)而了解該器件的EMI特性,通過設(shè)定信標(biāo)可以確定在某一頻率上的最大輻射強(qiáng)度。通過頻譜儀的數(shù)據(jù)記錄功能可以測量不同位置的輻射曲線,并對比曲線的增益差,進(jìn)而獲取導(dǎo)線輻射強(qiáng)度與距離的衰減關(guān)系。
圖5 器件輻射強(qiáng)度
圖6 示波器測量信號
測量通訊的信號質(zhì)量如圖6所示,該方案由被測器件信號(RS485 RS232 CAN等)、示波器、信號轉(zhuǎn)接板構(gòu)成(將被測點(diǎn)轉(zhuǎn)換為方便示波器測量的觸點(diǎn))。信號經(jīng)過轉(zhuǎn)接板到達(dá)示波器,后經(jīng)過示波器的捕獲功能將其捕獲并顯示到示波器屏幕上。
將被測某型號驅(qū)動器通電,并將其調(diào)試到正常工作狀態(tài),頻譜儀開機(jī)預(yù)熱后,調(diào)整頻譜儀的中心頻率到1MHZ位置,并調(diào)整基準(zhǔn)電平直到信號在可視區(qū)域內(nèi),設(shè)置RBW分辨帶寬。進(jìn)場探頭靠近被測器件附近,信號經(jīng)過放大并由頻譜儀顯示到頻譜儀上,將探頭放在潛在干擾導(dǎo)線位置并進(jìn)行測量,使用頻譜儀的多數(shù)據(jù)記錄功能,調(diào)整不同距離,并將該距離下的干擾強(qiáng)度曲線鎖定,這樣采集五組不同數(shù)據(jù),并記錄頻率。如圖7所示??梢郧逦乜闯?,隨著距離的加大,干擾強(qiáng)度不斷衰減。也可以看出干擾信號主要集中在40MHZ以內(nèi)。并且頻率越高的信號,距離增大后衰減越大。
圖7 不同距離與輻射強(qiáng)度
經(jīng)過數(shù)據(jù)整理得到如圖8所示,不同頻率下不同距離的干擾衰減曲線。由于大部分通訊頻率在8MHZ以下,所以我們以8MHZ為參考,在8MHZ頻率下距離0cm輻射功率為316(10-8W),距離4cm以上,輻射強(qiáng)度降低到0.79(10-8W),衰減400倍。所以建議該器件的干擾導(dǎo)線布線與弱電信號應(yīng)最少隔離4cm以上。
圖8 不同距離與輻射強(qiáng)度結(jié)論
以上是通過頻譜儀測試并分析干擾源特性,測量被干擾情況的判定需要示波器進(jìn)行測量分析。將被測USB信號串聯(lián)進(jìn)入信號轉(zhuǎn)接板,將干擾源靠近USB導(dǎo)線,調(diào)整示波器頻率到10ms,將幅值調(diào)整到1v,并將示波器的采樣調(diào)整為直流。將示波器的縱軸調(diào)整到可視區(qū)域,并將捕獲觸發(fā)位置調(diào)整到信號峰峰值的中間位置,按下捕獲按鈕,捕獲USB干擾信號。再將干擾源去掉,再次進(jìn)行測量如圖9和圖10是USB通訊信號收到干擾圖對比??梢钥吹?,在USB與電機(jī)動力線纏繞后受到的嚴(yán)重干擾。通過這種方法可以很直觀地看出信號質(zhì)量。同樣的辦法可以測量機(jī)臺常用的RS485信號以及CAN信號等。有些信號不良并不是由于干擾引起的,最常見的就是信號反射,信號沿傳輸線向前傳播時,每時每刻都會感受到一個瞬態(tài)阻抗,這個阻抗可能是傳輸線本身的,也可能是中途或末端其他元件的。對于信號來說,它不會區(qū)分是什么,信號所感受到的只有阻抗。如果信號感受到的阻抗是恒定的,那么它就會正常向前傳播,只要感受到的阻抗發(fā)生變化,信號都會發(fā)生反射。這些因素可能包括過長的走線、末端匹配的傳輸線、過量的電容或電感及阻抗失配。所以,在檢測時應(yīng)該先排除是否為自身引起的干擾。
經(jīng)過以上測量得出干擾源不同位置的干擾強(qiáng)度,并經(jīng)過示波器測量找出最佳的隔離距離,如圖9和10所示為改進(jìn)前后的波形對比圖,可以明顯看出,干擾信號得到了消除。由于實(shí)際需求不是所有情況都可以通過隔離距離實(shí)現(xiàn),這時,我們也可以通過磁環(huán)(濾波器)來實(shí)現(xiàn),但是,需要結(jié)合頻譜儀對干擾源干擾頻率進(jìn)行檢測,選出磁環(huán)的頻率與功率。
圖9 USB 收干擾波形圖
圖10 為改進(jìn)后波形對比圖
這樣,就完成了機(jī)臺主要干擾源判定,以及USB信號的電磁兼容性篩查與改善,通過此類方法,同樣可以檢查機(jī)臺其他部件的電磁兼容性。
本文提出了用頻譜儀、示波器等對設(shè)備進(jìn)行電磁兼容性檢查的測試方案,該方案從干擾源頭進(jìn)行量化分析,并通過示波器對被干擾器件進(jìn)行量化分析,經(jīng)過效果確認(rèn)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),提升了設(shè)備內(nèi)部器件間的電磁兼容性。