msa338e频谱分析仪+lisn人工电源+mas230测试pc软件 ems+emi=emc测试系统 日本迈可尼斯 世界首个总体测试系统
emi测试系统日本迈可尼斯mr2300的详细介绍
emi测试系统mr2300
♦关于eml测试
emc测试由eml测试和ems测试构成。eml测试用于对从eut(被测最装置)释放的放射性干扰噪声或传导性干扰噪声是否超出规定的标准值进行评价。设市该标准值的甘的在于,保证eut操作不会对其他设备的操作或无线通信造成显著的干扰。另一方向,ems测试也试用于对周边的电磁波是否会引起eut产生误动作进行评价。
根据本公刊的经验或‘般情况来说,与emi有关的问题数量或采取措施的时间通常为ems的5~log-。也就是说,如果eml测试通过,则可以说emc测试已经完成了80----90%。因此,mr2300是专用于eml测试的系统。
♦什么是mr2300
一般来说,使用eml电波暗室的正式测试需要很长时间且会产生费用。而反复多次采取问题对策并进行正式测试,则更花费时问和费用。mr2300系统运作的同的在于事先解决问题,进行以一precompliance一为目标的使用,从而可将正式测试减少到l~2次。实际
.precompliance用eml测试系统以前就有,但就包括电波暗室的总体系统而言,mr2300贝lj为世界首创。在当前tv电波或无线通
信设备电波纵横交错的环境下,没有电波暗室是无法进行eml测试的。
♦mr2300功能
进行2种eml测试
1放射性十二扰噪声测试
使用电波l暗室和宽频天线,可在30mhz~3ghz的频带范围内进行测量。
2传导性r扰噪声测试
使用lisn(线路阻抗稳定网络)可在1 50khz~30mhz的频带范围内进行测量。
3可确定噪声发生源
eut pcb:t勺磁场测量通过使用选购件磁场探头cp一2s进行印刷电路板磁场测量,口j‘确定干扰噪声的发牛源。
♦mr2300的特长
mr2300是集本公司频谱分析仪技术、电波暗室技术及天线技术_『.一身的综合系统。
1世界首个一总体emi测试试系统
天线、eml用频谱分析仪、lisn、eml用pc软件等自不必说,但就连电波暗室也具备的总体测试系统而言,mr2300不雷为世界
首创。 另外,作为解决问题的t具,还备有磁场探头(选购件)。根本不需要增加任何额外设备。
2本公司开发的超尘型宽频天线
本公剞开发}{j578(w)×401(h)×250(d)mm(manl01,不包括底板)的超小犁、30mhz~3ghz的宽频天线。小型化天线使得电波
暗室的小型化成为可能。
3大、中、小等4种电波暗室
备有小犁.eut用my5310/s、中型eut用my5310su及人型eut用my5410。my5310/s配备有承重10k9/卣侉220mm
的转台,my53 losuflc备仃承重50k9/直径500mm酐j转台,my5410配备有承重1 00k9/直径756mm的转台。
4一鏊个系统的避
整个系统通过msa3 38e和pc软件来补偿宽频天线的天线增益、lisn的衰减量,以及向3m法的转换等。用户只需直接读取pc画
商中的测量结果即可。
5依据标准
依据cisprll(classa/b、groupl)、cispr22(classa/b)、en55011(classa/b、groupl)、en55022(classa/b)、vc
ci(classa/b)、fcc part l 5 subpartb(classa/b)等标准。
宽频天线
emi测试系统pc软件mas230
测量模式和预设 由于预设有频谱分析仪的设定值或典型性的em l标准值,所以,即使不熟悉频谱分析仪操作或eml标准的人员&可以简单使用。另外,为了检测到偏离标准的频谱,简化测量其qp检波值或av检波值之前的步骤,配备了自动测量模式。放射性干扰噪声的测量值可换算为3m法。 测量参数的设定 1、测量模式的选择 选择放射性干扰噪声测量或传导性干扰噪声测量。 2、标题的输入 输入测试的标题。为注释语句,内容随意。 3、eml标准值的设定 由于主要标准值都保存在文件中,因此请打开⑧项所说明的文件,从中选择并设定所需的标准。不支持的标准值或用户独自的标准值则按下例所示格式输入。 4、初始化的设足 将当前选择测量模式卜.的各种设定值设定为初始值。所谓各种设定,是指频谱分析仪的设定、eml标准值的设定、电波暗室和天线补偿值(或lisn补偿值)的设定,以及其他补偿值设定等。 5、频普分析仪的设定 自动测量时或者为了缩短测量时间,可将频率频宽分为宽频宽(wide)、中频宽(middle)和窄频宽(narrow)3段来进行测量。按各频宽设定中心频率和扫描时间。但由于所有设定值均保存在emi测试系统pc软件mas230的详细介绍
emi测试系统pc软件mas230
♦测量模式和预设
由于预设有频谱分析仪的设定值或典型性的eml标准值,所以,即使不熟悉频谱分析仪操作或eml标准的人员&可以简单使用。另外,为了检测到偏离标准的频谱,简化测量其qp检波值或av检波值之前的步骤,配备了自动测量模式。放射性干扰噪声的测量值可换算为3m法。
♦测量参数的设定
1、测量模式的选择
选择放射性干扰噪声测量或传导性干扰噪声测量。
2、标题的输入
输入测试的标题。为注释语句,内容随意。
3、eml标准值的设定
由于主要标准值都保存在文件中,因此请打开⑧项所说明的文件,从中选择并设定所需的标准。不支持的标准值或用户独自的标准值则按下例所示格式输入。
4、初始化的设足
将当前选择测量模式卜.的各种设定值设定为初始值。所谓各种设定,是指频谱分析仪的设定、eml标准值的设定、电波暗室和天线补偿值(或lisn补偿值)的设定,以及其他补偿值设定等。
5、频普分析仪的设定
自动测量时或者为了缩短测量时间,可将频率频宽分为宽频宽(wide)、中频宽(middle)和窄频宽(narrow)3段来进行测量。按各频宽设定中心频率和扫描时间。但由于所有设定值均保存在文件中,凶此可通过打开文件来进行设定。
6、电波暗室和天线补偿值的设定
进行电波暗室内eut与天线之间的距离补偿,以及天线的频率特性补偿。由于电波暗室与天线之间为一一对应关系,也就是说my5310设置有man101,因此,通过指定电波暗室,可设定2种补偿值。但在传导性干扰噪声测量中,则进行lisn的增益补偿。通常,这些补偿值可通过打开文件进行设定,但也可以输入用户独自的补偿值。
7、其他补偿值的改定
进行同轴电缆频率特性补偿时进行设定。本系统不进行该项目的补偿。
8、测量条件文件 下表所示为cispr22时的文件样式。支持的标准(请参阅性能栏、系统规格中的对应标准)均已形成文件。
♦自动测量
如果直接利用qp检波或av榆波测量较宽的频带,由于这些检波的时间常数非常大,所以会延长测试时间。本系统从pk>qp>av的关系式出发.首先利用测量时问较短的pk榆波来测量较宽频宽,并仅把偏离标准的频谱作为对象,利用相同的pk检波来测最中间频宽。此外,针对该频宽中偏离标准的频谱,在很小的频宽当中利用qp检波或av检波进行测量。即便是qp检波或av检波,由于频宽很小,因此,在放射性干扰噪声测量当中的扫描时间为30秒,在传导性干扰噪声测量当中的扫描时间为10秒。
1、频谱波形显示
显示已测量干扰噪声的频谱波形和eml标准的规格限制线。实线为qp检波,虚线为av检波的规格限制线。另外,在频谱波形上,qp检波值或av检波值分别用o标记或◇标记来显示。
2、测试频宽的选择
如果全选了宽频宽(wide)、中频宽(mid)以及窄频宽(nrw),则自动执行偏离标准之频谱的qp检波或av检波等测量。虽然可单独在各频宽下进行测量,但为中频宽时,则针对宽频宽f的偏离标准之频谱进行测量:为窄频宽时,则针对中频宽下的偏离标准之频谱进行测量
3、run/stop
开始或中断测量
4、测量开始指定
如为0ff,则删除测量结果并重新开始测量,如为on,则继续上次测量,测量尚未测量的频谱。
5、注释
输入注释语句。
6、面测量结果清单
[span]表,示某频宽的测量结果,测量结束之后,附上“>"标记。[pk.det]、[qp.det]、[av.det]等分别表示pk检波值、qp检波值以及av检波值。为宽频和中频宽时,只显示pk检波值。[qp.lmt]和[av_lmt]分别表示qp检波值或av检波值与极限值之差。另外,如果选择[span]并按下[del]键,则该行和相关数据会被删除。
7、波形画面指定
scrn:whole显示全体,part显示v标志所示的选择单元部分。
log: 以对数显示频率轴
zoom:变更显示倍率
显示/不显示:选择各显示项目的on/off
(关于最小显示电平)
为宽频宽承j中频宽测量时,如果没有超出规格限制线的噪声,则结束测量,并且不保留qp检波值或av检波值的数据。因此,如画面举例所示,如果在宽频宽下设定为-5db,则将低于规格限制线5db以上的频谱视为偏离标准。
♦手动测量
在除去偏离标准的丁扰噪声时的调试等情况下,使用手动测量是非常便利的。可自由设定中心频率或频率频宽等进行测量
1、频谱分析仪设定
进行msa338e的设定。调试时,可将检波设定为pospeak,将maxhold设定为off:确认时,可设定为qpiav检波、maxhold为on。
2、run/hold
重新开始或停止波形读取
3、峰值搜索
搜索频谱峰值并对准标记。利用next搜索下一个较小电平。prev与next相反。
4、光标数据
显示光标点的数据。利用峰值搜索或鼠标移动光标。
5、参数设定
如果用鼠标指定自动测量画而的测量结果清单行,则通过单击[setfromlist],可将该行的测量条件设定为手动测量的参数。
6、波形画面指定
进行显示倍率和规格限制线的on/off设定
♦(参考)国际标准
1、cispr(图际无线电委员会)
2、cenelec(欧洲电气标准委员会) 欧洲标准与cispr 的内容基本相同
3、fcc(联邦通信委员会/美国)
4、vcci(信息技术设备无线电干扰自主控制委员会/日本)引用cispr l 6—1和cispr22
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