示波器定位EMI干擾問題案例

圖1 整體測試設(shè)備連接示意圖
設(shè)備主體為發(fā)送接收機(jī),發(fā)射模塊通過連接發(fā)射天線發(fā)送射頻信號,再通過接收天線接收信號到接收模塊處理,最終通過RX out口連接到頻譜儀對接收信號進(jìn)行測量。
但客戶在測試中發(fā)現(xiàn),即使沒有打開發(fā)射模塊,甚至沒有連接發(fā)射天線的情況下,通過RX out口也發(fā)現(xiàn)有輸出的單頻信號,頻率并在不定期的變化,從40多MHz至70多MHz不等,該信號正好處于發(fā)送接收機(jī)的工作頻段,因此嚴(yán)重影響整個系統(tǒng)的工作。如圖2所示。

圖2 未開發(fā)射模塊未接發(fā)送天線仍出現(xiàn)RX out有信號輸出
本文引用地址:http://2s4d.com/article/201701/338101.htm客戶急需解決的問題是:
1、找到該干擾信號(40多MHz至70多MHz不等的單頻信號)的具體來源:是來自空間輻射?還是來自發(fā)送接收機(jī)本身?如果來自發(fā)送接收機(jī)本身,具體來自于哪個地方?
2、分析產(chǎn)生該干擾信號的具體原因。
針對這兩個問題,R&S公司提出通過RTO示波器 + HZ-15近場探頭的方案進(jìn)行干擾源定位。具體測試過程如下:
一、定位干擾源
步驟一
使用RTO示波器的頻譜分析功能,連接RS H 400-1磁場探頭(HZ-15近場探頭包括3個磁場探頭和2個電場探頭)。使用磁場探頭對發(fā)送接收機(jī)各個部分進(jìn)行探測。發(fā)現(xiàn)在發(fā)射模塊和電源模塊并沒有出現(xiàn)干擾信號,但在接收模塊部分探測到干擾,并且該干擾信號和頻譜儀中觀測到的干擾信號一致。如圖3所示。

圖3 使用RTO示波器EMI功能定位干擾信號
因此可以判斷,干擾源出自接收模塊。但此時還不能判定該干擾源是有接收模塊自己產(chǎn)生還是由外部空間輻射進(jìn)來的。因此還需進(jìn)一步測試。
步驟二
RTO示波器的另一通道連接相同的天線,直接測試空間輻射的頻譜。同時也對磁場探頭探測的頻譜進(jìn)行同時觀察(RTO示波器能同時觀測最多4路頻譜)。如圖4所示。
關(guān)鍵詞:
示波器EMI干擾問
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