PCB -motstand mot transient ledningsevne og PCB -motstand mot elektromagnetisk stråling

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. Et objekt eller en person kan akkumulere en elektrostatisk ladning inne i en spenning høyere enn 15kv. Erfaring viser at mange uforklarlige feil og skader sannsynligvis er forårsaket av ESD. Ved å slippe ut fra ESD -simulatoren til overflaten av og i nærheten av EUT, fanger testinstrumentet (EUT) ESD -aktivitet. Alvorlighetsgraden av utslipp er tydelig definert i produktstandarder og EMC -testplaner utarbeidet av produsenten. EUT checks for functional failures or interference in all of its operational modes. Bestått/ikke bestått kriterier må defineres i EMC -testplanen og bestemmes av produsenten av produktet.

PCB transient conductivity resistance

Hovedhensikten med denne testen er å verifisere motstanden til EUT mot forbigående og kortvarige sjokk med rask stigningstid som kan genereres av induktive belastninger eller kontaktorer. Den raske økningstiden og repeterende karakter av denne testpulsen resulterer i at disse piggene lett trenger inn i EUT -kretser og potensielt forstyrrer EUT -operasjoner. Transienter som virker direkte på hovedstrømforsyningen og permittiviteten til signallinjen. I andre PCB -immunitetstester bør EUT overvåkes på bestått/ikke bestått basis ved bruk av en generell operasjonskonfigurasjon.

ipcb

Resistance of PCB to electromagnetic radiation

Hovedformålet med denne testen er å verifisere produktets PCB-anti-interferens-evne mot radioer, transceivere, mobile GSM/AMPS-telefoner og en rekke elektromagnetiske felt generert fra industrielle elektromagnetiske kilder. Hvis systemet ikke er skjermet, kan elektromagnetisk stråling kobles til grensesnittkabelen og gå inn i kretsen gjennom ledningsbanen; Eller det kan kobles direkte til ledningene til en trykt krets. 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. Når EUT mates inn i strålingsfeltet, må EUT settes i normal drift og den mest følsomme modusen.

Normal drift må etableres i testrommet når EUT utsettes for gradert interferensfelt hvis frekvenser overstiger det nødvendige 80MHz til 1GHz frekvensområdet. Some PCB anti-interference standards start at 27MHz. Alvorlighetsnivå for denne standarden krever vanligvis PCB -motstandsnivåer på 1V/m, 3V/m eller 10V/m. Enhetsspesifikasjoner kan imidlertid ha sine egne krav til spesifikke “problem (interferens) frekvenser”. The appropriate PCB radiation resistance level of the product is of interest to the manufacturer.

Unified field requirements Den nye PCB-interferensmotstandarden EN50082-1: 1997 refererer til IEC/EN61000-4-3. IEC/EN61000-4-3 krever et enhetlig testmiljø basert på testprøver. 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. Dette overvinner de plutselige og hyppige ikke-repeterbare testfeilene forårsaket av refleksjon og feltgradienter i tradisjonelle uforet rom. (Et halvanekoisk rom er også et ideelt miljø for måling av strålingsutslipp i et unormalt innendørs miljø som krever nøyaktighet).

Bygging av halvanekoiske rom RF-absorber skal plasseres på vegger og tak i halvanekoiske rom. Mekanikken og RF -designspesifikasjonene skal passe til de tunge ferrittflisene som ligger på taket i rommet. Ferritstein befinner seg på dielektrisk materiale og festes til toppen av rommet. I et uforet rom vil refleksjoner fra metalloverflaten forårsake resonans og stående bølger, som skaper topper og kummer i testrommets styrke. Feltgradienten i et typisk uforet rom kan være 20 til 40dB, og dette vil føre til at testprøven ser ut til å mislykkes plutselig i et veldig lavt felt. Resonansen i rommet resulterer i svært lav testrepetabilitet og høy “overtesting”. (Dette kan føre til overdesign av produktet.) Den nye PCB-anti-interferensstandarden IEC1000-4-3, som krever de samme feltkravene, har utbedret disse alvorlige manglene.

Maskinvaren og programvaren som kreves for å generere teststedet krevde en høyeffekts bredbånds RF-forsterker for å drive bredbånds sendeantennen i frekvensområdet på mer enn 26MHz til 2GHz, som var 3 meter fra enheten som ble testet. 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. Programvarekroker tillater synkronisering av overvåking og stimulering av EUT -funksjonalitet. Interaktive funksjoner kreves ved faktisk testing for å muliggjøre sanntidsendringer i EMC-testprogramvare og EUT-parametere. Denne brukertilgangsfunksjonen gjør at alle data kan registreres raskt for effektiv evaluering og partisjonering av EUT EMC -ytelse.

Pyramidale absorbere Tradisjonelle pyramidale (koniske) absorbere er effektive, men pyramidens store størrelse gjør det umulig å teste små brukbare mellomrom i et rom. For lavere frekvenser på 80MHz, bør lengden på pyramideabsorberen reduseres til 100cm, og for å operere ved lavere frekvenser på 26MHz bør lengden på pyramideabsorbenten være større enn 2m. Pyramideabsorbere har også ulemper. De er skjøre, lett skadet av kollisjon og brannfarlige. Det er heller ikke praktisk å bruke disse absorberne på gulvet i rommet. På grunn av oppvarmingen av pyramideabsorbenten vil en feltstyrke større enn 200V/m over tid utgjøre en høy risiko for brann.

Feritt flisabsorberer

Ferritfliser er romlig effektive, men de legger betydelig vekt på taket, veggene og dørene i rommet, så den mekaniske strukturen i rommet blir veldig viktig. De fungerer godt ved lave frekvenser, men blir relativt ineffektive ved frekvenser over 1 GHz. Ferritfliser er veldig tette (100 mm × 100 mm × 6 mm tykke) og tåler feltintensiteter på over 1000V/m uten risiko for brann.

Vanskeligheter ved testing av PCB-strålingsresistens Fordi tilleggsutstyret som brukes til å betjene EUT gir stimulanssignaler for å overvåke sin egen ytelse, må det selv være PCB-resistent overfor dette følsomme feltet, som er en iboende vanskelighet ved å kjøre en strålingfølsomhetstest. Dette fører ofte til vanskeligheter, spesielt når tilleggsutstyr er komplekst og krever mange kabler og grensesnitt til EUT som er perforert gjennom det skjermede testrommet. Alle kabler som går gjennom testrommet må være skjermet og/eller filtrert slik at testfeltet er skjermet for dem for å unngå å redusere testrommets skjermingsytelse. Kompromisser i skjermingsytelsen til testrommet vil resultere i utilsiktet lekkasje av teststedet til omgivelsene, noe som kan forårsake forstyrrelser for brukere av spekteret. Det er ikke alltid mulig å bruke RF-filtre for data eller signallinjer, for eksempel når det er mye data eller når høyhastighets datakoblinger brukes.