site logo

Стойкость печатной платы к переходной проводимости и устойчивость печатной платы к электромагнитному излучению

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. В предмете или человеке может накапливаться электростатический заряд напряжением выше 15 кВ. Опыт показывает, что причиной многих необъяснимых отказов и повреждений является электростатический разряд. Путем разряда имитатора электростатического разряда на поверхность и рядом с ИО, испытательный прибор (ИО) фиксирует активность электростатического разряда. Уровень серьезности разряда четко определен в стандартах на продукцию и планах испытаний на ЭМС, подготовленных производителем. EUT проверяет функциональные отказы или помехи во всех своих рабочих режимах. Критерии соответствия / несоответствия должны быть определены в плане испытаний на ЭМС и определены производителем продукта.

печатная плата transient conductivity resistance

Основная цель этого испытания – проверить устойчивость ИО к переходным и кратковременным ударам с быстрым временем нарастания, которые могут быть вызваны индуктивными нагрузками или контакторами. Быстрое время нарастания и повторяющийся характер этого испытательного импульса приводит к тому, что эти выбросы легко проникают в цепи EUT и потенциально мешают работе EUT. Переходные процессы, воздействующие непосредственно на основной источник питания и диэлектрическую проницаемость сигнальной линии. В других тестах на невосприимчивость печатных плат EUT следует контролировать по принципу годен / негоден, используя общую рабочую конфигурацию.

ipcb

Resistance of PCB to electromagnetic radiation

Основная цель этого теста – проверить способность печатной платы продукта защищать от помех радиоприемников, трансиверов, мобильных телефонов GSM / AMPS и различных электромагнитных полей, создаваемых промышленными электромагнитными источниками. Если система не экранирована, электромагнитное излучение может передаваться через интерфейсный кабель и попадать в цепь по токопроводящей дорожке; Или он может быть напрямую подключен к проводке печатной схемы. 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. При подаче EUT в поле излучения, EUT должно быть установлено в нормальный режим работы и в наиболее чувствительный режим.

В испытательной комнате должна быть установлена ​​нормальная работа, когда ИО подвергается воздействию полей градации помех, частоты которых превышают требуемый диапазон частот от 80 МГц до 1 ГГц. Some PCB anti-interference standards start at 27MHz. Уровень серьезности этого стандарта обычно требует уровней сопротивления печатной платы 1 В / м, 3 В / м или 10 В / м. Однако в спецификациях устройств могут быть свои требования к определенным «проблемным (помеховым) частотам». The appropriate PCB radiation resistance level of the product is of interest to the manufacturer.

Единые полевые требования Новый стандарт устойчивости печатных плат к помехам EN50082-1: 1997 относится к IEC / EN61000-4-3. IEC / EN61000-4-3 требует единой тестовой среды, основанной на тестовых образцах. 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. Это устраняет внезапные и частые неповторяющиеся ошибки тестирования, вызванные отражением и градиентами поля в традиционных комнатах без облицовки. (Полубезэховая комната также является идеальной средой для измерения излучения в ненормальной внутренней среде, требующей точности).

Конструкция полубезэховых помещений ВЧ-поглотители следует размещать на стенах и потолках полубезэховых помещений. Технические требования к механике и конструкции RF должны учитывать тяжелую ферритовую черепицу, покрывающую крышу помещения. Ферритовые кирпичи сидят на диэлектрическом материале и прикрепляются к верхней части комнаты. В комнате без облицовки отражения от металлической поверхности вызовут резонансные и стоячие волны, которые создают пики и впадины прочности испытательного пространства. Градиент поля в типичной комнате без облицовки может составлять от 20 до 40 дБ, и это приведет к внезапному отказу тестового образца в очень слабом поле. Резонанс комнаты приводит к очень низкой воспроизводимости теста и высокому уровню «избыточного тестирования». (Это может привести к чрезмерной разработке продукта.) Новый стандарт защиты печатных плат IEC1000-4-3, который требует тех же полевых требований, устранил эти серьезные недостатки.

Аппаратное и программное обеспечение, необходимое для создания испытательной площадки, требовало мощного широкополосного ВЧ-усилителя для управления широкополосной передающей антенной в диапазоне частот от 26 МГц до 2 ГГц, который находился в 3 метрах от тестируемого устройства. 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. Программные хуки позволяют синхронизировать мониторинг и стимулирование функциональности EUT. В реальных испытаниях требуются интерактивные функции, чтобы в реальном времени вносить изменения в программное обеспечение для испытаний на ЭМС и параметры EUT. Эта функция доступа пользователя позволяет быстро записывать все данные для эффективной оценки и разделения характеристик EMC EUT.

Пирамидальные поглотители. Традиционные пирамидальные (конические) поглотители эффективны, однако огромный размер пирамиды делает невозможным испытание небольших полезных пространств в комнате. Для более низких частот 80 МГц длина пирамидального поглотителя должна быть уменьшена до 100 см, а для работы на более низких частотах 26 МГц длина пирамидального поглотителя должна быть больше 2 м. Пирамидальные поглотители также имеют недостатки. Они хрупкие, легко повреждаются при столкновении и легко воспламеняются. Также нецелесообразно использовать эти поглотители на полу помещения. Из-за нагрева пирамидального поглотителя напряженность поля более 200 В / м в течение определенного периода времени создает высокий риск возгорания.

Поглотитель для плитки из феррита

Ферритовые плитки занимают много места, однако они добавляют значительный вес крыше, стенам и дверям помещения, поэтому механическая структура помещения становится очень важной. Они хорошо работают на низких частотах, но становятся относительно неэффективными на частотах выше 1 ГГц. Ферритовые плитки очень плотные (100 мм × 100 мм × 6 мм толщиной) и могут выдерживать напряженность поля более 1000 В / м без риска возгорания.

Трудности при испытании радиационной стойкости печатных плат. Поскольку вспомогательное оборудование, используемое для работы ИО, выдает стимулирующие сигналы для контроля его собственных характеристик, оно само должно быть устойчивым к печатным платам в этом чувствительном поле, что является неотъемлемой трудностью при проведении испытания радиационной чувствительности. Это часто приводит к трудностям, особенно когда вспомогательное оборудование является сложным и требует большого количества кабелей и интерфейсов для EUT, которые проходят через экранированную испытательную комнату. Все кабели, проходящие через испытательную комнату, должны быть экранированы и / или отфильтрованы, чтобы испытательное поле было экранировано от них, чтобы избежать снижения эффективности экранирования испытательной комнаты. Нарушение экранирования испытательной комнаты приведет к непреднамеренной утечке испытательной площадки в окружающую среду, что может вызвать помехи для пользователей спектра. Не всегда возможно использовать радиочастотные фильтры для линий данных или сигналов, например, при большом объеме данных или при использовании высокоскоростных каналов передачи данных.