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輻射干擾基本信息

中文名 輻射干擾 外文名 Radio Frequency Interface

Radio Frequency Interface(RFI) 。這是一種電磁干擾,存在于通訊設備或者計算機操作設備當中,有部份干擾源是藉由設備的線路或無線電天線發射出來,在某些情況下,可能因為振幅 ( 干擾 ) 過大,而造成無線電傳輸中斷或是計算機操作設備故障等問題。

輻射干擾的測試,是檢驗受試設備通過空間傳播的輻射干擾場強。按標準要求應在開闊場地或半電波暗室進行。然而,符合要求的開闊場很難找到,故一般多在屏蔽電波暗室內測試。測量主要采用天線法和診斷法。

1、天線法

天線法是將輻射干擾信號通過測量天線接收,由同軸電纜傳送到測量接收機,并測出干擾電壓,再加上天線系數,即得到所測量的場強值。

測量所需的主要設備有測量接收機(或頻譜分析儀)、測量天線及予放大器等。利用HP-84110B予測試系統以天線法測試輻射干擾的配置及連接,如圖4-3-4所示。

測量要點:

1)輻射干擾的測量受環境的影響較大。而予相容測試的場地條件又不可能完全符合要求,因此,要特別注意對環境電平的監測。測試前,先切斷EUT電源,對所關心的頻段進行掃描,檢查環境電平是否低于極限值6dB。在測試中要能分辨是環境的干擾信號還是EUT的輻射干擾;

2)根據測試的不同要求,在頻譜儀上進行正確的配置掃描間隔、天線系數和極限線等;

3)不同的測試頻段,應選用不同的天線,如在25HZ-100KHZ頻段內測量磁場輻射時,需要采用環形磁場接收天線;對于電場輻射發射則是在10KHZ-18GHZ頻段內進行測量,其間需更換不同的天線(10KHZ-30MHZ選用拉桿天線,20MHz~200MHz選用雙錐天線;200MHz~1000MHz選用對數周期天線,1-18GHZ選用雙脊喇叭天線);

4)不同的標準對測量天線到EUT之間的距離要求不同,如國軍標為1m,其它則為3m,10m或30m等,相應的極限值也不同。

5)由于EUT的輻射不可能是均勻的,所以應找出最強的發射部位(是EUT的前面板還是后面板或縫隙等);

6)超出極限線的所有信號,仍需進行峰值和準峰值測量(因為標準規定的極限值多建立在準峰值檢波方式的基礎上)。對超出極限線的EUT發射信號,進行具體分析和診斷,以便排除故障或修改設計。圖4-3-5示出了采用CISPR-A-3m標準的極限線情況下,輻射干擾在30MHz~300MHz范圍內的頻譜特性。

2、診斷法

除了用天線法以遠場接收EUT的輻射發射是否超標外,還可用近場探頭對EUT的輻射源進行定位或診斷性測試。

EMI的診斷方法很多,現介紹HP-84110B系統用頻譜分析儀與近場探頭進行診斷測量的方法。測試連接如圖4-3-6所示。圖中,近場探頭、寬帶放大器和頻譜分析儀構成了EMI診斷系統。

測試要點:

1)近場探頭猶如環形結構的小天線,對EUT磁場源比較敏感,EUT中的電場也會伴隨感應磁場,所以,探頭接收的信號經頻譜儀測量和處理后,以磁場強度表示(單位為dBμA/m);

2)探頭小的幾何尺寸和端頭的絕緣(可達1000V),可以使其直接觸及EUT的電路系統。如印制電路板的布線就是典型的磁場源。探頭距受試點越近越靈敏;

3)診斷時探頭除對EUT電路系統進行搜索外,還應對相關的電纜線、箱體接縫和開口處、CRT面板、鍵盤、電源線等進行反復的、變換方位的探測,以找出輻射干擾的強點。在測量孔徑的輻射時,探頭應沿孔的邊沿和繞孔旋轉,直到耦合最大的場強;

4)根據測試頻率的需要,選擇不同指標的探頭(HP-11941A或11940A);

5)診斷系統需要提高探測的靈敏度時,可加入前置放大器,但在測試結果中應扣除放大器的增益。

6)探頭由跟蹤信號源驅動,可以作為場源發射,用來測定局域的輻射敏感度。

7)探頭設計工藝精細、小巧,電磁兼容操作時應小心,以免損壞。

輻射干擾造價信息

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輻射干擾常見問題

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輻射干擾文獻

復雜醫療電子設備輻射干擾技術研究 復雜醫療電子設備輻射干擾技術研究

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隨著醫療器械行業電磁兼容標準YY0505.2012的發布實施,其電磁兼容問題迫切需要解決.針對復雜醫療電子設備產生的輻射EMI噪聲,本文建立兩種輻射噪聲理論模型,即芯片晶振時鐘信號引起的輻射噪聲模型以及PCB板軟線路板(FPC)引起的輻射噪聲模型,并提出相應噪聲抑制方法.實驗結果表明,采用文中方法,某型醫療微波治療儀、醫療尿量監測儀能夠通過醫療器械行業電磁兼容標準YY0505.2012標準測試,噪聲抑制效果可達10dBμV/m以上,從而驗證了文中方法的有效性.

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通信干擾_抗干擾技術分析 通信干擾_抗干擾技術分析

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通信干擾_抗干擾技術分析

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鑒于目前對開關電源遠場輻射干擾的形成機理尚不明確,缺乏對該問題的系統研究,導致了在產品開發過程中很難解決遠場輻射干擾問題。本項目擬從開關電源的天線輻射原理和高頻噪聲源的形成機制兩方面著手,試圖揭示開關電源遠場輻射干擾的產生機理和分布規律,探索開關電源遠場輻射干擾的有效抑制技術。為此,本項目提出基于三種輻射激勵模式,建立開關電源的天線模型,并用簡單的物理模型模擬開關電源的復雜PCB結構;采用橫電磁波小室測量方法提取開關電源天線模型參數,并通過全波電磁場數值計算,分析開關電源不同結構設計對遠場輻射干擾性能的影響;建立開關電源功率器件的開關瞬態行為模型,定量研究功率器件的開關瞬態行為和換流回路寄生振蕩對電磁干擾噪聲源特性的影響,并提出基于噪聲源調控的開關電源遠場輻射干擾抑制技術。項目研究成果為解決開關電源遠場輻射干擾難題提供了理論基礎,對于分析和解決大功率變流器的輻射干擾問題也具有參考意義。

諧波干擾常用的方法

諧波的傳播途徑是傳導和輻射,解決傳導干擾主要是在電路中把傳導的高頻電流濾掉或者隔離;解決輻射干擾 就是對輻射源或被干擾的線路進行屏蔽。

壓制敵方在某頻段內工作的各個通信信道的一種干擾。在干擾作用區域內,在此頻段內工作的各個通信信道都受到干擾,這也會影響己方在此頻段的通信。其特點是:只要在干擾頻段內,敵方通信采用改頻或跳頻措施,也無法避開干擾。但是,因干擾功率分散,干擾強度比較弱。為使阻塞式干擾發揮作用,應有寬 闊的干擾頻段、均勻的干擾頻譜和足夠的干擾場強。

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