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如何快速完成辐射骚扰整改 | 杨继深 电极限第213位演讲嘉宾[20241207]

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匿名  发表于 2024-12-7 23:59:00 |阅读模式



杨继深,研究员

▲ 点击观看视频



一、辐射骚扰整改为什么很难


辐射骚扰整改为什么很难

▲ 右图 半年的整改成果

整改结果不理想的原因
a、原因误判?(辐射骚扰机理的知识)
b、措施不当?(电磁兼容措施的知识、技能)


两个橙色的圆,哪个看上去更大(结果误判)

拖延整改周期的原因
a、抱着侥幸心理;
b、定位技能缺乏;
c、不想破坏产品;

案例分析:如图所示,镜头的泄漏问题很难处理;转动部分的泄漏很难发现



二、辐射骚扰整改中的陷阱


案例分析(一)

如图所示,辐射骚扰实验结果,超标30dB

预期的效果:①正确的故障定位;②采取措施到位;

没有达到预期效果时,哪里的问题?


案例分析(二)
a、磁环无效?
b、与视频电缆无关?
c、试验数据可疑?

在视频电缆上套一个磁环,450MHz附近的辐射骚扰改善了约2dB(差之毫厘,失之千里)


案例分析(三)
王工学习和实践电磁兼容10年多,知识丰富:根据经验,视频电缆问题的概率较高,电缆屏蔽改良+磁环(视频的辐射降低了99%)

辐射骚扰 = 100 -(20x0.99)≈80;
验证的结果:辐射改善= 20lg(80/100) ≈ -1.9(dB)


结论:视频电缆没有问题
理由:屏蔽电缆
处理:取下磁环(正式产品不允许)

电源线往往是导致辐射骚扰超标的重要因素

案例分析(四)
在电源线上安装了“超级滤波器”,在500MHz的插损大于60dB。采取措施后总辐射量 = 100 – (75x0.999) ≈ 25;
辐射骚扰改善:辐射骚扰降低(dB) = 20lg(25/100)≈ -12;仍然超标18dB。

辐射骚扰整改秘诀:①机箱孔洞、缝隙处理不好,产生高频泄漏;②450MHz属于高频,可能需要处理机箱

案例分析(五)
对机箱进行完善处理,彻底消除了机箱的泄漏

采取措施后的总辐射量 = 25 – 5 = 20
辐射改善量= 20lg(20/25)≈ -1.9(dB)
总的效果:12 + 2 = 14d
依然超标16dB,还可以做什么整改措施?



三、辐射骚扰整改的正确流程

关注辐射最强的频率点

▲ 确定关注频率

①整改时目标明确;
②这个频率合格后,可能其它频率随之合格;
③频谱分析仪可以达到最高灵敏度;
④可以在屏蔽室外进行试验;

泄漏辐射源分类

①机箱;②信号线类;③电源线


循环时,只能加强措施


电缆暂不关注


锁定一个超标最大的频率

案例分析(六)
拔掉视频电缆:100 – 20 = 80
辐射骚扰:(dB) = 20lg(80/100)≈ -1.9

结论:电源线或机箱有问题

外部电缆辐射的预测方法
E=1.26ILf/D  μV/m
L>λ/2或λ/4时:E=120I/D  μV/m
单位:I:μA,L:m,D:m,f:MHz

电缆长度:L

安装高频滤波器(插损>60dB)

辐射降低 = 80 –(75x0.999)≈ 5
辐射骚扰改善= 20lg(5/80) ≈ 24(dB)
28 - 24 = 4(dB)

整改连接器泄漏:5 –(5x0.8)=1

辐射骚扰改善量:(dB) = 20lg(1/5) ≈ 14
28 – 24 - 14 = -10(dB)

机箱+电源线整改完毕,再考虑信号电缆

连接电缆的辐射增加:20 + 1=21

辐射恶化量= 20lg(21/1) ≈ 26(dB)
-10 + 26 = 16dB

超标16dB

增加磁环,改善量20dB

辐射降低:21 - (20x0.9)=3
辐射骚扰改善= 20lg(3/21) ≈ -17 (dB)

16-17 = -1 dB(余量稍小)



四、辐射骚扰整改需要的知识


辐射骚扰正确整改流程


⑤正确整改流程(辐射源定位、整改措施、整改流程)
④辐射控制结构与工艺(布局、接地、屏蔽、搭接)
③辐射控制器件特性与使用(铁氧体器件、滤波电容、屏蔽电缆、屏蔽材料)
②控制辐射发射的原理(电路与PCB,电磁屏蔽、地线、滤波)
①辐射发射产生的原理(电路的辐射、电缆的辐射)

磁环如何选?

什么场合适用?
怎样用?
怎样选?
效果与什么因素有关?

案例分析(七)
E = 1.26 I L f  / D        μV/m



寄生电容

寄生电容(线圈的绕制方法、铁氧体的安装位置、铁氧体材料)
电感(线圈的匝数、铁氧体配方有关)
磁芯损耗(与铁氧体的配方有关)




高频的阻抗会降低


屏蔽电缆与屏蔽机壳构成一个完整的屏蔽体


很差的屏蔽层端接 案例


通过多个触点与机箱连接起来
金属护套与电缆屏蔽层端接


复习资料
具体的学习资料,大家可参考杨继深老师编著的《电磁兼容emc技术之产品研发及认证》书籍。


▲ 《电磁兼容EMC技术之产品研发及认证》





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