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使用示波器進行EMI共模電流進行測量

使用示波器進行EMI共模電流進行測量
使用示波器進行EMI共模電流進行測量示波器是一種較為常見的測試測量儀器,其能夠將肉眼不可見得電信號轉化為能夠被肉眼看到的形,能夠幫助設計者對電路進行檢測或著進行數據的采集,在電子電力設備當中占有較為重要的地位。EMI問題一直都是電源類產品設計者所要面對的問題,其關系到產品是否能夠順利進入市場。那么,大家想過將示波器用于EMI的檢測嗎?本篇文章就將介紹這么一種方法,來使用示波器對EMI進行調試。
示波器是一種較為常見的測試測量儀器,其能夠將肉眼不可見得電信號轉化為能夠被肉眼看到的形,能夠幫助設計者對電路進行檢測或著進行數據的采集,在電子電力設備當中占有較為重要的地位。EMI問題一直都是電源類產品設計者所要面對的問題,其關系到產品是否能夠順利進入市場。那么,大家想過將示波器用于EMI的檢測嗎?本篇文章就將介紹這么一種方法,來使用示波器對EMI進行調試。
早期的示波器并沒有能夠準確捕捉EMI信號所必備的靈敏度,并且FFT頻譜分析功能也不夠完善,操作起來十分繁瑣。而在后來的發展當中,一些示波器已經發展出了能夠對EMI進行調試的功能。今天將要介紹的這種方法利用輸入回路的共模電流進行測量。
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1共模電流正確的測量方式
 
正確的測量方式如1所示,中,CI為共模干擾、DI為差模干擾,V1=CI?DI、V2=CI+DI、V3=DI,R1、R2、R3、R4為接地電阻,C1為分布電容。
 
 
接下來的步驟較為簡單,需要借助示波器來對V1、V2、V3的這三個參數的數值進行測量,然后通過上述提到的關系式就能將EMI傳導干擾信號計算出來。但問題是,在V1、V2、V3中還含有一個50周的交流信號,這個信號幅度相對于EMI信號來說,非常高,其幅度是數百伏,而干擾信號一般只有幾十微伏到幾毫伏。由于示波器的動態范圍很有限,無法同時觀測這兩個信號,必須要先對干擾信號與電網電壓進行分離(用高通濾波器)。
 
 
另一點需要注意的是場地問題,如果測試的環境不是在屏蔽室當中,那么由于分布電容C1的數值很小(即干擾信號的內阻很大),而示波器的輸入阻抗一般都很高,在V1、V2、V3中還會含有其它干擾信號,如果不仔細進行分析,很難把本機的EMI干擾信號與外來干擾信號分辨出來。還有,由于分布電容C1的大小與設備對地的位置有關,每次測試結果可能都不一樣。
 
 
后需要提醒大家的是,對EMC進行的所有測試都需正式的測量儀器、場地、權威部門制定的方案來進行,否則就算通過其他方法得到了結果,也只能僅僅作為參考。按照結構和性能不同分類
①普通示波器。電路結構簡單,頻帶較窄,掃描線性差,僅用于觀察波形。
②多用示波器。頻帶較寬,掃描線性好,能對直流、低頻、高頻、超高頻信號和脈沖信號進行定量測試。借助幅度校準器和時間校準器,測量的準確度可達±5%。
③多線示波器。采用多束示波管,能在熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形,沒有時差,時序關系準確。
④多蹤示波器。具有電子開關和門控電路的結構,可在單束示波管的熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形。但存在時差,時序關系不準確。
⑤取樣示波器。采用取樣技術將高頻信號轉換成模擬低頻信號進行顯示,有效頻帶可達GHz級。
⑥記憶示波器。采用存儲示波管或數字存儲技術,將單次電信號瞬變過程、非周期現象和超低頻信號長時間保留在示波管的熒光屏上或存儲在電路中,以供重復測試。
⑦數字示波器。內部帶有微處理器,外部裝有數字顯示器,有的產品在示波管熒光屏上既可顯示波形,又可顯示字符。被測信號經模一數變換器(A/D變換器)送入數據存儲器,通過鍵盤操作,可對捕獲的波形參數的數據,進行加、減、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的運算,并顯示出答案數字。
 
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