مقاومت PCB در برابر رسانایی گذرا و مقاومت PCB در برابر تابش الکترومغناطیسی

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. یک جسم یا یک شخص می تواند بار الکترواستاتیک را در داخل ولتاژ بالاتر از 15 کیلو ولت جمع کند. تجربه نشان می دهد که بسیاری از خرابی ها و آسیب های غیر قابل توضیح احتمالاً ناشی از ESD است. با تخلیه از شبیه ساز ESD به سطح و نزدیک EUT ، ابزار آزمایش (EUT) فعالیت ESD را ثبت می کند. میزان شدت تخلیه در استانداردهای محصول و برنامه های تست EMC که توسط سازنده تهیه شده است به وضوح مشخص شده است. EUT برای خرابی عملکردی یا تداخل در تمام حالتهای عملیاتی خود بررسی می کند. معیارهای قبولی/شکست باید در برنامه آزمایش EMC تعریف شده و توسط سازنده محصول تعیین شود.

PCB transient conductivity resistance

هدف اصلی این آزمایش تأیید مقاومت EUT در برابر شوک های گذرا و کوتاه مدت با افزایش سریع زمان است که ممکن است توسط بارهای القایی یا کنتاکتورها ایجاد شود. زمان افزایش سریع و ماهیت تکراری این نبض آزمایش باعث می شود که این خوشه ها به راحتی در مدارهای EUT نفوذ کرده و به طور بالقوه در عملیات EUT تداخل ایجاد کنند. گذرا مستقیماً بر روی منبع تغذیه اصلی و مجاز بودن خط سیگنال عمل می کند. در سایر آزمایشات ایمنی PCB ، EUT باید با استفاده از پیکربندی عملیات عمومی بر اساس گذر/شکست نظارت شود.

ipcb

مقاومت PCB در برابر تابش الکترومغناطیسی

هدف اصلی این آزمایش تأیید قابلیت ضد تداخل PCB محصول در برابر رادیوها ، گیرنده ها ، تلفن های همراه GSM/AMPS و انواع میدان های الکترومغناطیسی تولید شده از منابع الکترومغناطیسی صنعتی است. اگر سیستم محافظت نشده باشد ، تابش الکترومغناطیسی می تواند به کابل رابط متصل شده و از طریق مسیر رسانایی وارد مدار شود. یا می توان آن را مستقیماً با سیم کشی مدار چاپی وصل کرد. 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. هنگام تغذیه EUT در حوزه تابش ، EUT باید در حالت عادی و حساس ترین حالت تنظیم شود.

هنگامی که EUT در معرض میدانهای تداخل درجه بندی شده قرار می گیرد که فرکانسهای آنها از محدوده فرکانسی 80 مگاهرتز تا 1 گیگاهرتز فراتر می رود ، عملکرد عادی باید در اتاق آزمایش ایجاد شود. Some PCB anti-interference standards start at 27MHz. میزان شدت این استاندارد معمولاً به سطوح مقاومت PCB 1V/m ، 3V/m یا 10V/m نیاز دارد. با این حال ، مشخصات دستگاه ممکن است الزامات خاص خود را برای “فرکانس های مشکل (تداخل)” خاص داشته باشد. The appropriate PCB radiation resistance level of the product is of interest to the manufacturer.

الزامات میدان واحد استاندارد جدید مقاومت در برابر تداخل PCB EN50082-1: 1997 به IEC/EN61000-4-3 اشاره دارد. IEC/EN61000-4-3 نیاز به یک محیط آزمایش واحد بر اساس نمونه های آزمایشی دارد. 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. این بر اشتباهات ناگهانی و مکرر آزمون غیرقابل تکرار ناشی از بازتاب و شیب میدان در اتاقهای سنتی بدون خط غلبه می کند. (یک اتاق نیمه بی صدا نیز محیطی ایده آل برای اندازه گیری انتشار تابش در محیط غیر طبیعی داخلی است که نیاز به دقت دارد).

احداث اتاقهای نیمه انکوئیک جاذبهای RF باید بر روی دیوارها و سقف اتاقهای نیمه انکوئیک چیده شود. مشخصات مکانیک و طراحی RF باید کاشی های سنگین فریتی را که سقف اتاق را پوشانده اند ، در خود جای دهد. آجرهای فریت روی مواد دی الکتریک می نشینند و به بالای اتاق متصل می شوند. در یک اتاق بدون خط ، بازتاب از سطح فلز باعث ایجاد طنین و امواج ایستاده می شود ، که قله ها و فرورفتگی هایی را در قدرت فضای آزمایش ایجاد می کند. گرادیان میدان در یک اتاق معمولی بدون خط می تواند 20 تا 40 دسی بل باشد و این باعث می شود که نمونه آزمایش به طور ناگهانی در یک میدان بسیار کم شکست بخورد. طنین اتاق منجر به تکرار بسیار کم آزمون و میزان “بیش از حد آزمایش” می شود. (این ممکن است منجر به طراحی بیش از حد محصول شود.) استاندارد جدید تداخل PCB IEC1000-4-3 ، که نیازمند شرایط مشابه است ، این نقایص جدی را برطرف کرده است.

سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای ایجاد محل آزمایش به تقویت کننده RF پهن باند قدرتمند نیاز داشت تا آنتن انتقال دهنده پهن باند را در محدوده فرکانس بیش از 26 مگاهرتز تا 2 گیگاهرتز هدایت کند که 3 متر با دستگاه مورد آزمایش فاصله داشت. 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. قلاب های نرم افزاری امکان هماهنگ سازی نظارت و تحریک عملکرد EUT را فراهم می کنند. در آزمایش واقعی به ویژگی های تعاملی نیاز است تا تغییرات زمان واقعی در نرم افزار تست EMC و پارامترهای EUT فعال شود. این ویژگی دسترسی کاربر اجازه می دهد تا همه داده ها به سرعت برای ارزیابی موثر و تقسیم عملکرد EUT EMC ثبت شوند.

جاذب های هرمی جاذب های هرمی (مخروطی) سنتی م areثر هستند ، اما اندازه بزرگ هرم امکان آزمایش فضاهای کوچک قابل استفاده در یک اتاق را غیرممکن می کند. برای فرکانسهای کمتر از 80 مگاهرتز ، طول جاذب هرم باید به 100 سانتی متر کاهش یابد و برای کار در فرکانسهای پایینتر 26 مگاهرتز ، طول جاذب هرم باید بیشتر از 2 متر باشد. جاذب های هرمی معایبی نیز دارند. آنها شکننده هستند ، در اثر برخورد به آسانی آسیب می بینند و قابل اشتعال هستند. همچنین استفاده از این جاذب ها در کف اتاق عملی نیست. به دلیل گرم شدن جاذب هرم ، قدرت میدان بیشتر از 200 ولت بر متر در متر در یک بازه زمانی ، خطر آتش سوزی بالایی را به همراه خواهد داشت.

جاذب کاشی فریت

کاشی های فریت از لحاظ فضایی کارآمد هستند ، با این حال وزن قابل توجهی به سقف ، دیوارها و درهای اتاق می افزایند ، بنابراین ساختار مکانیکی اتاق بسیار مهم می شود. آنها در فرکانسهای پایین خوب کار می کنند ، اما در فرکانسهای بالاتر از 1 گیگاهرتز نسبتاً ناکارآمد می شوند. کاشی های فریت بسیار متراکم (ضخامت 100mm × 100mm × 6mm) هستند و می توانند شدت میدان بیش از 1000V/m را بدون خطر آتش سوزی تحمل کنند.

مشکلات آزمایش مقاومت در برابر اشعه PCB از آنجا که تجهیزات کمکی مورد استفاده برای کار با EUT سیگنالهای محرکی را برای نظارت بر عملکرد خود ارائه می دهد ، باید خود را در برابر این میدان حساس مقاوم کند ، که در انجام آزمایش حساسیت به اشعه یک مشکل ذاتی است. این امر اغلب منجر به مشکلات می شود ، به ویژه هنگامی که تجهیزات کمکی پیچیده هستند و نیاز به کابل ها و رابط های زیادی برای EUT دارند که از طریق اتاق آزمایش محافظ سوراخ شده اند. تمام کابلهایی که از اتاق آزمایش عبور می کنند باید محافظت و/یا فیلتر شوند تا میدان آزمایش از آنها محافظت شود تا از عملکرد محافظ اتاق آزمایش جلوگیری شود. سازش در عملکرد محافظ اتاق آزمایش منجر به نشت ناخواسته محل آزمایش به محیط اطراف می شود که ممکن است باعث ایجاد اختلال در کاربران طیف شود. استفاده از فیلترهای RF برای داده ها یا خطوط سیگنال ، مانند زمانی که داده های زیادی وجود دارد یا از پیوندهای داده با سرعت بالا استفاده می شود ، همیشه امکان پذیر نیست.