苗濤,施強
(沈陽芯源微電子設備股份有限公司,遼寧 沈陽 110168)
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數,的測量,可用于測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數采用頻譜儀和信號放大器可以檢測空間電磁干擾強度。通過頻譜儀可以將空間信號輻射強度按照頻域進行直觀顯示。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行分析,也就是用示波器測量信號質量。
設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范圍內的磁場,可以進行漏磁檢測,雙通道示波器(UTD10500)如圖3,帶寬50Mhz,信號轉接板(自制)如圖4,主要負責將設備上的不同插件形式轉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 信號轉接板
測量器件的輻射強度如圖5所示,該方案由被測器件(導線)、近場探頭、有源信號放大器、頻譜儀構成。通過移動探頭可以檢測被測器件本身包括線纜的輻射強度,進而了解該器件的EMI特性,通過設定信標可以確定在某一頻率上的最大輻射強度。通過頻譜儀的數據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,進而獲取導線輻射強度與距離的衰減關系。

圖5 器件輻射強度

圖6 示波器測量信號
測量通訊的信號質量如圖6所示,該方案由被測器件信號(RS485 RS232 CAN等)、示波器、信號轉接板構成(將被測點轉換為方便示波器測量的觸點)。信號經過轉接板到達示波器,后經過示波器的捕獲功能將其捕獲并顯示到示波器屏幕上。
將被測某型號驅動器通電,并將其調試到正常工作狀態,頻譜儀開機預熱后,調整頻譜儀的中心頻率到1MHZ位置,并調整基準電平直到信號在可視區域內,設置RBW分辨帶寬。進場探頭靠近被測器件附近,信號經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線位置并進行測量,使用頻譜儀的多數據記錄功能,調整不同距離,并將該距離下的干擾強度曲線鎖定,這樣采集五組不同數據,并記錄頻率。如圖7所示。可以清晰地看出,隨著距離的加大,干擾強度不斷衰減。也可以看出干擾信號主要集中在40MHZ以內。并且頻率越高的信號,距離增大后衰減越大。

圖7 不同距離與輻射強度
經過數據整理得到如圖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,輻射強度降低到0.79(10-8W),衰減400倍。所以建議該器件的干擾導線布線與弱電信號應最少隔離4cm以上。

圖8 不同距離與輻射強度結論
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行測量分析。將被測USB信號串聯進入信號轉接板,將干擾源靠近USB導線,調整示波器頻率到10ms,將幅值調整到1v,并將示波器的采樣調整為直流。將示波器的縱軸調整到可視區域,并將捕獲觸發位置調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,再次進行測量如圖9和圖10是USB通訊信號收到干擾圖對比。可以看到,在USB與電機動力線纏繞后受到的嚴重干擾。通過這種方法可以很直觀地看出信號質量。同樣的辦法可以測量機臺常用的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生變化,信號都會發生反射。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,在檢測時應該先排除是否為自身引起的干擾。
經過以上測量得出干擾源不同位置的干擾強度,并經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。由于實際需求不是所有情況都可以通過隔離距離實現,這時,我們也可以通過磁環(濾波器)來實現,但是,需要結合頻譜儀對干擾源干擾頻率進行檢測,選出磁環的頻率與功率。

圖9 USB 收干擾波形圖

圖10 為改進后波形對比圖
這樣,就完成了機臺主要干擾源判定,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、示波器等對設備進行電磁兼容性檢查的測試方案,該方案從干擾源頭進行量化分析,并通過示波器對被干擾器件進行量化分析,經過效果確認達到了預期目標,提升了設備內部器件間的電磁兼容性。