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  • 热度 7
    2019-8-17 11:24
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    时钟信号引起的辐射超标
    时钟信号在电子产品种经常存在,晶振,音频时钟信号I2S,视频时钟PCK等。时钟信号会在产品中产生辐射。时钟信号一般高频率,而且为方波,上升沿时间比较短,能量比较强,会产生很大的辐射。而且时钟信号用近场探头频谱分析仪观察会观察到很多时候是倍频率点超标。例如看下面辐射探测波形看到一根根细线,明显看出是PCB板上时钟信号辐射超标。 1,2,3,4,5超标细线间距相隔差不多相等,确定是某信号倍频率点超标。读出超标频率点果然是11.288M信号的倍频点。实际频率为135.73M,146.4M,158.0M,169.6M,180.3M。 仔细查PCB发现是板上I2S的MCLK信号。此信号子lay板时候也考虑到需要重点处理。在板上走线走在内层,而且包GND处理,走线尽量短,为什么还有这么大的辐射呢。再仔细用近场探头探测发现此信号在一小段辐射最厉害。为什么呢。示波器测试这一段的波形信号很好,完全是方波。原来,此产品系统CPU端电平都是1.8v,输出的mclk信号为1.8v电平,但是到后级的dsp音频系统处理是3.3v的,所以用了电平转换IC,IC输入级MCLK信号为正弦波样,但是经过转换IC输出后为标准的方波,信号虽好辐射自然强。输出端我们也预留了磁珠和对GND电容,尝试用磁珠+电容或者电阻+电容匹配,匹配后信号波形会有很大改善,辐射也会降低很多,但是不是很稳定。匹配后虽然在这个倍频点会降低很多,但是其它频率点辐射会超标。而且相同的匹配参数,在一台机器上匹配后测试辐射是合格的,但是在另外一台机器上可能辐射又超标。而且匹配的时候还要首先考虑信号波形,否则会导致信号不能满足要求导致整个系统没有声音输出。所以尝试芯片源端软件做展频处理,软件反馈芯片不支持。尝试用展频IC,不知有没有合适信号推荐或者有没有效果?发现此问题还有点棘手。
  • 热度 15
    2019-8-8 20:48
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    开关电源辐射超标
    最近在做项目的3C认证问题,由于产品对成本要求比较高,能省则省,所以基本关于EMC的防护器件都没有添加,如屏蔽罩,ESD管,TVS管,接口处磁珠预留等。所以在做实验的时候各种问题。这不机器在实验室用频谱仪近场扫描测试OK了,到检测中心发现还是超标。 发现辐射超标严重,而且是在300M一下低频段,而且是一个凸起,怀疑是开关电源问题。但是开关电源已经增加屏蔽罩,不可能是在开关电源的输出回路:电感、二极管辐射出来的。很可能是从开关电源的输入通过电源线辐射出去的。为了进一步确认问题,在开关电源的输入上增加磁环并且绕制一圈再看看测试结果。测试结果如下图: 发现改善明显。而且测试结果基本已经满足要求。如果增加磁环可以,那么在接插件端口电源线与GND线上串联共模电感应该可以与串磁环达到一样的效果。可是问题来了,电源线上电流比较大,最大负载的时候可能到10A,没有合适的共模电感。只有想其它办法。后来在PCB板上电源线与GND之间并联1nf电容,同时连接2块分开的GND,保持GND的完整性,测试结果也满足要求。PCB处理见下图: 测试结果如下图:
  • 热度 6
    2019-7-25 21:58
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    USB播放视频读取辐射超标
    最近开始在做产品的3C认证,辐射也是需要测试的。在做产品的3m 水平方向的测试时候发现全频段都满足要求的时候,在709M附近却有凸起。如下图: 在实验室用频谱分析仪器近场探头在板上探测一直找不到709M附件频点,但是在拔掉U盘后不播放视频,此频点就不会超标。开始怀疑U盘没有屏蔽好,换了U盘问题依然存在。超标频点也不是USB2.0读取速度的频点,而是一个凸起。再用近场探头探测在播放USB视频时候USB线束,发现线束在与PCB板上USB接插件衔接处存在700M凸起泄露,波形与上图相似。果断在衔接处用铜箔360°无死角包裹后铜箔与USB屏蔽地连接,再进去测试测试通过而且余量很多。 总结:USB这种高速信号应该用专用USB连接器,而项目为节省成本用了普通的连接器存在上述问题,后面要求更换连接器保证辐射顺利通过。
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    时间: 2020-11-12 11:38
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    上传者: xiaosh728
    史上最全开关电源传导与辐射超标整改方案
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-10 11:52
    大小: 438.2KB
    上传者: 978461154_qq
    _辐射超标罪馗祸首居然是“5cm长的走线”赛盛技术EMC技术期刊赛盛技术--您身边的EMC技术专家打造EMC设计、整改、测试、认证一站式服务深圳市赛盛技术有限公司EMC技术期刊(2007年上半年度第一期)编辑:深圳市赛盛技术有限公司期刊编辑部主编:吴卫兵本期责任编辑:杨志奇蒋万良支持单位:深圳市赛盛技术有限公司(www.ses-tech.com)地址:广东省深圳市南山区科技园汇景豪苑海欣阁27G邮编:518057电话:0755-2696674726966005传真:0755-26966005E-mail:51emc@163.com如果需要订阅《EMC技术期刊》,请填写真实的公司名称,姓名,联系电话,E-mail等信息,发送邮件到:51emc@163.com※期刊摘要行业动态整改案例技术文章知识点滴问题解答深圳市赛盛技术有限公司26966005网址:www..ses-tech.com邮箱:51emc@163.com版权所有,未经本编辑部书面同意,不许以任何形式传播电话:0755-26966747共7页第1页赛盛技术--您身边的EMC技术专家打造EMC设计、整改、测试、认证一站式服务行业动态国内汽车电子的稳定性有隐忧(本文版权归作者所有)2007年,在经历了国内汽车电子制造商激烈竟争后,呈现出一片繁荣的景象。但有关专家认为,在这种繁荣背后汽车电子的稳定性是各个厂商最关注的问题。能正常工作≠能在汽车上正常工作:汽车电子电磁兼容要求严格汽车电子的核心技术主要是控制系统,有关专家也称之为最敏感最脆弱的系统;在汽车点火时火花塞,马达等属于强烈的辐射、传导发射源,假如我们的控制系统在这个时候受到干扰会直接导至点火失败,或者控制系统失灵,影响正常的行驶;又比如我们的车载DVD,假设工作时候对电网……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-13 10:20
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    上传者: 16245458_qq.com
    赛盛技术EMC技术期刊_辐射超标罪馗祸首居然是“5cm长的走线”赛盛技术--您身边的EMC技术专家打造EMC设计、整改、测试、认证一站式服务深圳市赛盛技术有限公司EMC技术期刊(2007年上半年度第一期)编辑:深圳市赛盛技术有限公司期刊编辑部主编:吴卫兵本期责任编辑:杨志奇蒋万良支持单位:深圳市赛盛技术有限公司(www.ses-tech.com)地址:广东省深圳市南山区科技园汇景豪苑海欣阁27G邮编:518057电话:0755-2696674726966005传真:0755-26966005E-mail:51emc@163.com如果需要订阅《EMC技术期刊》,请填写真实的公司名称,姓名,联系电话,E-mail等信息,发送邮件到:51emc@163.com※期刊摘要行业动态整改案例技术文章知识点滴问题解答深圳市赛盛技术有限公司26966005网址:www..ses-tech.com邮箱:51emc@163.com版权所有,未经本编辑部书面同意,不许以任何形式传播电话:0755-26966747共7页第1页赛盛技术--您身边的EMC技术专家打造EMC设计、整改、测试、认证一站式服务行业动态国内汽车电子的稳定性有隐忧(本文版权归作者所有)2007年,在经历了国内汽车电子制造商激烈竟争后,呈现出一片繁荣的景象。但有关专家认为,在这种繁荣背后汽车电子的稳定性是各个厂商最关注的问题。能正常工作≠能在汽车上正常工作:汽车电子电磁兼容要求严格汽车电子的核心技术主要是控制系统,有关专家也称之为最敏感最脆弱的系统;在汽车点火时火花塞,马达等属于强烈的辐射、传导发射源,假如我们的控制系统在这个时候受到干扰会直接导至点火失败,或者控制系统失灵,影响正常的行驶;又比如我们的车载DVD,假设工作时候对电网……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-13 10:48
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    辐射杂散超标解决思路1/排除天线的影响在测试点后接50ohm电阻到地,直接与CMU通话(一般会较难连上CMU,可以将手机靠近接收天线,待连接上后放回转台开始测量),或者软件使用AM-AM模式强制发射,观察谐波是否有改善,如果有明显改善,则是天线的原因,如果没有改善,则是主板的原因使用任意一个天线(只要能装上),跟CMU通话后测量谐波,推断同;在天线馈点焊接cable并与小的全向天线连接,将天线放到转台底部,手机放转台上,与CMU通话并测量,推断同;---接上天线后,可能导致PA工作状态改变,甚至由线性区进入非线性区,从而产生杂波2/排除屏蔽架/屏蔽盖的影响将屏蔽架开孔处,用吸波材料包住(目前RD只有两种吸波材料,对于DCS使用较厚的吸波材料效果较好)并将屏蔽架和屏蔽盖用焊锡焊好,确保接地良好,通话测量谐波,如果有1个dB以上的改善,可以断定杂波可能是从屏蔽盖内辐射出来的,如果没有改善,则在别的地方寻找辐射源;将屏蔽架开孔处,用铜皮包住(由于开孔处的PCB板上有绿油,可用小刀刮开绿油露出地来,并将铜皮与屏蔽盖以及地焊好),通话测量,推断同上;3/排除结构件的影响将所有结构件(外壳、支架)去掉,只使用光板(必要时可加LCD以方便拨号查看),与CMU通话测量,如果有明显改善,则为结构件的影响在结构件上加喷涂材料,通话测量,推断通上(4)排除电源的影响更改电池连接器处、PA供电的去耦/滤波电容(将22pF换成更小容值的电容,根据超标杂散频点的不同选择不同谐振频率的电容),通话测量更换不同型号、同一型号不同批次的电池进行测量,看看是否有改善将电池甚至电池连接器用铜皮包住(为了防止短路,包铜皮之前先用透明胶将主板包住)进行测量,看看是否有改善检查VBAT走线是……