EMI-NA2000
傳導(dǎo)噪聲分析儀主要是測量通過電源線傳導(dǎo)對外發(fā)出的電磁干擾進行分離和分析,并建立起一整套的EMI噪聲智能分析系統(tǒng)。傳導(dǎo)噪聲分析儀對于解決產(chǎn)品設(shè)計中的電磁兼容性問題,對于保護設(shè)備安全和縮短產(chǎn)品開發(fā)周期、增強產(chǎn)品競爭力和節(jié)省研發(fā)經(jīng)費及幫助企業(yè)通過3C認證方面具有重要意義。
CISPR17
水質(zhì)分析儀主要采用離子選擇電極測量法來實現(xiàn)精確檢測的。儀器上的電極:PH、氟、鈉、鉀、鈣、鎂、和參比電極。每個電極都有一離子選擇膜,會與被測樣本中相應(yīng)的離子產(chǎn)生反應(yīng),膜是一離子交換器,與離子電荷發(fā)生反...
KD-TS2型
首先有很多個品牌,比如佳能、愛普生、惠普。然后尺寸17英寸(A2+)24英寸(A1+)36英寸(A0+)這三種還是比較常見的了。愛普生7908,是24寸的,售價為1.82W元。
1. 最小化EMI調(diào)試周期
2.具有通過噪聲的來源和路徑對噪聲驚醒測量和分析的能力提供解決噪聲的方法
3.具有設(shè)計在于有效的EMI濾波器及其元件選擇的能力
4.通過使用最適合的元件對已經(jīng)完成的產(chǎn)品進行重新設(shè)計以便最優(yōu)化其性能指標
5.EMI調(diào)試與EMI元件的選擇:差模(X電容,差模線圈);共模(共模線圈,Y電容)
6.在生產(chǎn)線上分析電源西的噪聲,以便避免由噪聲引起的任何功能實效
型號 | EMI-NA2000 |
頻率范圍 | 9kHz-30MHz |
測試模式 | 測試VL-G, VN-G |
分析模式 | 共模 差模 |
信號損耗 | 上限到30MHz,最大2dB |
共模/差模分離度 | 最小40dB |
輸入靈敏度 | 20dBuV |
噪聲 | 最大110dBuV |
最大PF輸入 | 0dB衰減器(110dBuV) |
輸入動態(tài)范圍 | 90dB |
輸入抗阻 | 50Ω |
輸入連接器 | BNC 50Ω |
輸出連接器 | BNC 50Ω |
輸入電壓 | 110V/220V 50Hz~60Hz |
格式:pdf
大?。?span id="wfs5c3k" class="single-tag-height">109KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.4
FS200E 多脈沖電纜故障測試儀 ◆ 概述 FS200E多脈沖電纜故障測試系統(tǒng), 適用于檢測各種動力電纜的高阻泄漏故障、 閃絡(luò)性故障、 低阻接地和斷路故障。 本儀器采用目前國際上最先進的 “多次脈沖法 ”技術(shù),應(yīng)用自主研發(fā)的 高頻高壓數(shù)據(jù)信號處理裝置和測試技術(shù), 使儀器具有最好的電纜故障波形判斷能力和最簡單 方便的操作系統(tǒng)。 突破了模擬技術(shù)需延時等待故障采樣結(jié)果的過程, 使所有傳統(tǒng)電纜儀均無 法與之比擬。 多脈沖法的先進之處在于使現(xiàn)場測得的故障波形得到大大簡化, 將復(fù)雜的高壓沖擊閃絡(luò)波形 變成了非常容易判讀的類似于低壓脈沖法的短路故障波形, 降低了對操作人員的技術(shù)要求和 經(jīng)驗要求。所以,大大提高了現(xiàn)場故障的判斷準確率,縮短了檢測時間。任何人都能方便、 準確地判讀波形, 標定故障距離, 達到快速準確測試電纜故障的目的, 使故障測試成功率得 以大大提高。 多脈沖電纜儀的整體數(shù)控技術(shù)可以和國外
格式:pdf
大?。?span id="gwcayem" class="single-tag-height">109KB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
本文是利用分離器的思想針對不同的對策分別來降低差模噪聲和共模噪聲,同時達到降低傳導(dǎo)干擾的作用。
輻射 EMI 干擾可以來自某個不定向發(fā)射源以及某個無意形成的天線。傳導(dǎo)性 EMI 干擾也可以來自某個輻射 EMI 干擾源,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導(dǎo)性干擾,它便駐入應(yīng)用電路的PCB線跡。常見的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及PCB板上開關(guān)式電源、連接線和開關(guān)或者時鐘網(wǎng)絡(luò)。
傳導(dǎo)性 EMI 干擾是開關(guān)電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖 1 顯示了一些會進入到您的PCB線跡中的 EMI 干擾源情況。Vemi1 源自開關(guān)網(wǎng)絡(luò),例如:時鐘信號或者數(shù)字信號線跡等。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電容。這些信號將電流尖脈沖帶入鄰近PCB線跡。同樣,Vemi2 源自開關(guān)網(wǎng)絡(luò),或者來自PCB上的某個天線。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電感。該信號將電壓擾動帶入鄰近PCB線跡。每三個 EMI 源來自于線纜內(nèi)相鄰的導(dǎo)線。沿這些導(dǎo)線傳播的信號可產(chǎn)生串擾效應(yīng)。
開關(guān)式電源產(chǎn)生 Vemi4。開關(guān)式電源產(chǎn)生的干擾駐存在電源線跡上,并以 Vemi4 信號的形式出現(xiàn)。
在正常運行期間,開關(guān)式電源 (SMPS) 電路為傳導(dǎo)性 EMI 的形成帶來機會。這些電源內(nèi)的“開”和“關(guān)”切換操作,會產(chǎn)生較強的非連續(xù)性電流。這些非連續(xù)性電流存在于降壓轉(zhuǎn)換器的輸入端、升壓轉(zhuǎn)換器的輸出端,以及反激和降升壓拓撲結(jié)構(gòu)的輸入和輸出端。開關(guān)動作引起的非連續(xù)性電流會產(chǎn)生電壓紋波,其通過PCB線跡傳播至系統(tǒng)的其它部分。SMPS 引起的輸入和/或輸出電壓紋波,會危害負載電路的運行。圖 2 顯示了工作在 2 MHz 下的一個 DC/DC 降壓 SMPS 輸入的頻率組成例子。SMPS 傳導(dǎo)干擾的基本頻率組成范圍為 90 – 100 MHz。
輸入和輸出針腳使用10 ?F濾波器時的傳導(dǎo)性EMI測量。
共有兩類傳導(dǎo)性干擾:差模干擾和共模干擾。差模干擾信號出現(xiàn)在電路輸入端之間,例如:信號和接地等。電流流經(jīng)同相的兩個輸入端。但是,1號電流輸入大小與2號相等,但方向相反(差動參考)。這兩個輸入端的負載,形成一個隨電流強弱變化的電壓。線跡1和差分基準之間的這種電壓變化,在系統(tǒng)中形成干擾或者通信誤差。
在您向電路添加一個接地環(huán)路或者不良電流通路時,便出現(xiàn)共模干擾。如果存在某個干擾源,則線跡 1 和線跡 2 上形成共模電流和共模電壓,而接地環(huán)路充當一個共模干擾源。差模干擾和共模干擾都要求使用特殊的濾波器,來應(yīng)對 EMI 干擾的不利影響。
傳導(dǎo)耦合又可以分為直接傳導(dǎo)耦合和公共阻抗傳導(dǎo)耦合。
直接傳導(dǎo)耦合是指干擾信號直接通過導(dǎo)線、金屬體、電阻、電容、電感或變壓器等實際元器件耦合至被干擾設(shè)備而對電路產(chǎn)生干擾噪聲。公共阻抗傳導(dǎo)耦合是指噪聲源和信號源具有公共阻抗時的傳導(dǎo)耦合。
公共阻抗耦合一般發(fā)生在兩個電路的電流在流經(jīng)一個公共的阻抗時,一個電流在該阻抗上的電壓降會影響到另一個電路,主要原因是不良的接地方式。常見的公共阻抗耦合有公共地和電源阻抗兩種。電磁噪聲通過印刷版電路和機殼接地線、設(shè)備的公共安全接地線以及接地網(wǎng)絡(luò)中的公共低阻抗時產(chǎn)生公共地阻抗耦合;噪聲通過交流供電電源及直流供電電源的公共電源阻抗時,產(chǎn)生公共電源阻抗耦合 。
傳導(dǎo)耦合是指電磁騷擾通過導(dǎo)電通路傳輸?shù)绞荏w的耦合方式。