site logo

PCB устойчивост на преходна проводимост и PCB устойчивост на електромагнитно излъчване

The main purpose of this test is to verify the resistance to electrostatic discharge (ESD) caused by the proximity or contact of an object or person or device. Обект или човек може да натрупа електростатичен заряд вътре в напрежение по -високо от 15kv. Опитът показва, че много необясними повреди и повреди вероятно са причинени от ESD. Чрез изхвърляне от симулатора на ESD на повърхността и близо до EUT, изпитвателният инструмент (EUT) улавя активността на ESD. Степента на тежест на изхвърлянето е ясно определена в стандартите за продукти и плановете за изпитване на ЕМС, изготвени от производителя. EUT checks for functional failures or interference in all of its operational modes. Критериите за успех/неуспех трябва да бъдат определени в плана за изпитване на ЕМС и определени от производителя на продукта.

PCB transient conductivity resistance

Основната цел на това изпитване е да се провери устойчивостта на EUT към преходни и краткотрайни удари с бързо нарастващо време, което може да бъде генерирано от индуктивни товари или контактори. Бързото нарастване и повтарящият се характер на този изпитателен импулс води до това, че тези скокове лесно проникват в схемите на EUT и потенциално пречат на операциите на EUT. Преходни процеси, действащи директно върху основното захранване и проницаемостта на сигналната линия. При други тестове за устойчивост на печатни платки, EUT трябва да се наблюдава на базата на преминаване/неуспех, като се използва обща конфигурация на работа.

ipcb

Resistance of PCB to electromagnetic radiation

Основната цел на този тест е да се провери способността на продукта за PCB антисмущения срещу радиостанции, приемо-предаватели, мобилни GSM/AMPS телефони и различни електромагнитни полета, генерирани от промишлени електромагнитни източници. Ако системата не е екранирана, електромагнитното излъчване може да бъде свързано към интерфейсния кабел и да влезе във веригата през проводящия път; Или може да бъде директно свързан към окабеляването на печатна верига. When the amplitude of the rf electromagnetic field is large enough, the induced voltage and demodulated carrier can affect the normal operation of the device.

PCB radiation resistance Test run This test run is usually the longest and most difficult, requiring very expensive equipment and considerable experience. In contrast to other PCB immunity tests, success/failure criteria defined by the manufacturer and a written test plan must be sent to the test room. Когато подавате EUT в радиационното поле, EUT трябва да бъде настроен в нормална работа и в най -чувствителния режим.

Нормална работа трябва да се установи в изпитвателната зала, когато EUT е изложено на полета с степенни смущения, чиито честоти надвишават необходимия честотен диапазон от 80MHz до 1GHz. Some PCB anti-interference standards start at 27MHz. Ниво на тежест на този стандарт обикновено изисква нива на съпротивление на печатни платки от 1V/m, 3V/m или 10V/m. Спецификациите на устройствата обаче могат да имат свои собствени изисквания за специфични „честотни проблеми (смущения)“. The appropriate PCB radiation resistance level of the product is of interest to the manufacturer.

Единни полеви изисквания Новият стандарт за устойчивост на печатни платки EN50082-1: 1997 се отнася до IEC/EN61000-4-3. IEC/EN61000-4-3 изисква единна тестова среда, базирана на тестови проби. The test environment was realized in an anechoic room with tiles arranged with ferrite absorbers to block reflection and resonance in order to establish a unified test site indoors. Това преодолява внезапните и чести неповторими тестови грешки, причинени от отраженията и наклоните на полето в традиционните стаи без подплата. (Полуанехоична стая също е идеална среда за измерване на емисиите на радиация във вътрешна анормална среда, която изисква точност).

Изграждане на полуанехогенни помещения RF стените и таваните на полуанехоични помещения трябва да бъдат разположени радиочестотни абсорбатори. Спецификациите по механиката и RF проектирането трябва да отговарят на тежките феритни керемиди, облицоващи покрива на помещението. Феритни тухли се намират върху диелектричен материал и са прикрепени към горната част на помещението. В неосветена стая отраженията от металната повърхност ще предизвикат резонанс и стоящи вълни, които създават върхове и вдлъбнатини в силата на тестовото пространство. Наклонът на полето в типично помещение без подплата може да бъде от 20 до 40 dB и това ще доведе до промяна на тестовата проба внезапно при много ниско поле. Резонансът на помещението води до много ниска повторяемост на теста и висок процент на „надтестване“. (Това може да доведе до свръхпроектиране на продукта.) Новият стандарт против смущения на печатни платки IEC1000-4-3, който изисква същите полеви изисквания, е отстранил тези сериозни недостатъци.

Хардуерът и софтуерът, необходими за генериране на мястото за изпитване, изискват високомощен широколентов RF усилвател за задвижване на широколентовата предавателна антена в честотния диапазон над 26MHz до 2GHz, което е на 3 метра от тестваното устройство. Fully automated testing and calibration under software control provides greater flexibility for testing and full control of all key parameters such as scan rate, frequency pause time, modulation and field strength. Софтуерните куки позволяват синхронизиране на мониторинга и стимулиране на функционалността на EUT. При реално тестване са необходими интерактивни функции, които да позволят промени в реално време в софтуера за тестване на ЕМС и параметрите на EUT. Тази функция за достъп на потребител позволява бързо записване на всички данни за ефективна оценка и разделяне на производителността на ЕМС на EUT.

Пирамидални абсорбатори Традиционните пирамидални (конични) абсорбери са ефективни, но самият размер на пирамидата прави невъзможно тестването на малки използваеми пространства в една стая. За по -ниски честоти от 80 MHz, дължината на пирамидалния абсорбатор трябва да бъде намалена до 100 cm, а за да работи при по -ниски честоти от 26 MHz, дължината на пирамидалния абсорбатор трябва да бъде по -голяма от 2 m. Пирамидалните абсорбатори също имат недостатъци. Те са крехки, лесно се повреждат при сблъсък и са запалими. Също така не е практично да се използват тези абсорбатори на пода в стаята. Поради нагряването на пирамидалния абсорбер, силата на полето, по -голяма от 200V/m за определен период от време, ще представлява висок риск от пожар.

Поглъщател на феритни плочки

Феритовите плочки са пространствено ефективни, но придават значително тегло на покрива, стените и вратите на помещението, така че механичната структура на помещението става много важна. Те работят добре при ниски честоти, но стават относително неефективни при честоти над 1GHz. Феритовите плочки са много плътни (100 мм × 100 мм × 6 мм дебелина) и могат да издържат на интензитета на полето над 1000V/m без риск от пожар.

Трудности при изпитването на радиационна устойчивост на печатни платки Тъй като спомагателното оборудване, използвано за експлоатация на EUT, осигурява стимулиращи сигнали за наблюдение на собствените му характеристики, то трябва да бъде устойчиво на PCB към това чувствително поле, което е присъщо затруднение при провеждането на тест за чувствителност към радиация. Това често води до трудности, особено когато спомагателното оборудване е сложно и изисква много кабели и интерфейси към EUT, които са перфорирани през екранираната тестова зала. Всички кабели, преминаващи през изпитателната зала, трябва да бъдат екранирани и/или филтрирани, така че изпитвателното поле да е екранирано от тях, за да се избегне намаляване на ефективността на екраниране на тестовата зала. Компромиси в ефективността на екраниране на тестовата зала ще доведат до неволно изтичане на тестовата площадка в околната среда, което може да причини смущения на потребителите на спектъра. Не винаги е възможно да се използват RF филтри за данни или сигнални линии, например когато има много данни или когато се използват високоскоростни връзки за данни.