PCB-tabulo kompleta elektromagneta informo-akiro kaj apliko

La tradiciaj elpurigaj iloj de PCB inkluzivi: tempa domajna oscilografo, TDR (tempa domajna reflektometrio) oscilografo, logika analizilo kaj frekvenca domajna spektro-analizilo kaj aliaj ekipaĵoj, sed ĉi tiuj rimedoj ne povas doni spegulbildon de la ĝeneralaj informoj de PCB-tabulaj datumoj. Ĉi tiu artikolo enkondukas la metodon akiri kompletajn elektromagnetajn informojn de PCB kun EMSCAN-sistemo, kaj priskribas kiel uzi ĉi tiujn informojn por helpi projekti kaj elpurigi.

ipcb

EMSCAN provizas spektran kaj spacan skanadon. La rezultoj de la spektro-skanado povas doni al ni ĝeneralan ideon pri la spektro produktita de EUT: kiom da frekvencaj eroj estas kaj kio estas la proksimuma amplekso de ĉiu frekvenca ero. La rezulto de spaca skanado estas topografia mapo kun koloro reprezentanta amplekson por frekvenca punkto. Ni povas vidi la dinamikan elektromagnetan kampan distribuadon de certa frekvenca punkto generita de PCB en reala tempo.

La “interferfonto” ankaŭ troviĝas per spektro-analizilo kaj ununura preskaŭ-kampa enketo. Ĉi tie uzu la metodon de “fajro” por realigi metaforon, povas kompari la malproksiman kampan teston (EMC-norma testo) por “detekti fajron”, se estas ofteca punkto preter la limo, ĝi estas konsiderata kiel “trovita fajro ”. La tradicia skemo “Spektro-analizilo + sola sondilo” estas ĝenerale uzata de EMI-inĝenieroj por detekti de kiu parto de la ĉasio flamo eskapas. Kiam flamo estas detektita, EMI-forigo ĝenerale efektivigas per ŝirmado kaj filtrado por kovri la flamon ene de la produkto. EMSCAN permesas al ni detekti la fonton de interfero, la “ekbruligado”, same kiel la “fajro”, kiu estas la disvastiga vojo de la interfero. Kiam EMSCAN estas uzata por kontroli la EMI-problemon de la tuta sistemo, la paŭsa procezo de flamo al flamo estas ĝenerale adoptita. Ekzemple, unue skanu la ĉasion aŭ kablon por kontroli de kie venas la interfero, poste spuri la internon de la produkto, kiu PCB kaŭzas la interferon, kaj poste spuri la aparaton aŭ drataron.

La ĝenerala metodo estas jena:

(1) Rapide lokalizu elektromagnetajn interferajn fontojn. Rigardu la spacan distribuon de la fundamenta ondo kaj trovu la fizikan lokon kun la plej granda amplekso sur la spaca distribuo de la fundamenta ondo. Por larĝbenda enmiksiĝo, specifu oftecon meze de la larĝbenda enmiksiĝo (kiel 60MhZ-80mhz-larĝbenda enmiksiĝo, ni povas specifi 70MHz), kontrolu la spacan distribuon de ĉi tiu frekvenca punkto, trovu la fizikan lokon kun la plej granda amplekso.

(2) Specifu la pozicion kaj vidu la spektran mapon de la pozicio. Kontrolu, ke la amplekso de ĉiu harmonia punkto en tiu loko koincidas kun la tuta spektro. Se interkovras, ĝi signifas, ke la specifa loko estas la plej forta loko por produkti ĉi tiujn perturbojn. Por larĝbenda interfero, kontrolu ĉu ĉi tiu pozicio estas la maksimuma pozicio de la tuta larĝbenda interfero.

(3) En multaj kazoj, ne ĉiuj harmonoj estas generitaj ĉe la sama loko, foje eĉ harmonoj kaj strangaj harmonoj estas generitaj ĉe malsamaj lokoj, aŭ ĉiu harmonia komponanto povas esti generita ĉe malsamaj lokoj. Ĉi-kaze vi povas trovi la plej fortan radiadon rigardante la spacan distribuon de la oftecaj punktoj, kiujn vi zorgas.

(4) Ĝi estas sendube la plej efika por solvi problemojn pri EMI / EMC per rimedoj en la loko kun la plej forta radiado.

Ĉi tiu EMI-detekta metodo, kiu vere povas spuri la “fonton” kaj disvastigan vojon, ebligas al inĝenieroj solvi EMI-problemojn plej malmultekoste kaj plej rapide. Se temas pri komunika aparato, kie radiado radiis de telefona kablo, evidentiĝis, ke aldoni ŝirmadon aŭ filtradon al la kablo ne estis farebla, lasante inĝenierojn senhelpaj. Post kiam EMSCAN estis uzata por efektivigi ĉi-suprajn spuradon kaj skanadon, kelkaj pliaj juanoj elspeziĝis sur la procesora tabulo kaj pluraj pliaj filtriloj estis instalitaj, kio solvis la EMI-problemon, kiun inĝenieroj ne povis solvi antaŭe. Rapida lokiga cirkvita misfunkcio Figuro 5: Spektrodiagramo de normala tabulo kaj faŭlta tabulo.

Ĉar la komplekseco de PCB pliiĝas, la malfacileco kaj labora ŝarĝo de elpurigado ankaŭ pliiĝas. Kun oscilografo aŭ logika analizilo, nur unu aŭ limigita nombro da signallinioj povas esti observataj samtempe, dum nuntempe povas esti miloj da signallinioj sur PCB, kaj inĝenieroj devas fidi je sperto aŭ bonŝanco por trovi la problemon. Se ni havas la “kompletajn elektromagnetajn informojn” de la normala tabulo kaj la misfunkcia tabulo, ni povas trovi la nenormalan frekvencan spektron komparante la du datumojn, kaj tiam uzi la “interferan fontan lokan teknologion” por ekscii la lokon de la nenormala ofteco. spektro, kaj tiam ni povas rapide trovi la lokon kaj kaŭzon de la faŭlto. Tiam, la loko de la “nenormala spektro” estis trovita sur la spaca distribuomapo de la faŭlta plato, kiel montrite en FIG.6. Tiel la faŭlta loko troviĝis al krado (7.6 mm × 7.6 mm), kaj la problemo povus esti rapide diagnozita. Figuro 6: Trovu la lokon de “nenormala spektro” sur la spaca distribuomapo de la faŭlta plato.

Ĉi tiu artikola resumo

PCB kompletaj elektromagnetaj informoj, povas lasi nin havi tre intuician komprenon pri la tuta PCB, ne nur helpi inĝenierojn solvi problemojn EMI / EMC, sed ankaŭ helpi inĝenierojn elpurigi PCB kaj senĉese plibonigi la projektan kvaliton de PCB. EMSCAN ankaŭ havas multajn aplikojn, kiel helpi inĝenierojn solvi problemojn pri elektromagneta sentemo.