Odpornost tiskanega vezja na prehodno prevodnost in odpornost tiskanega vezja na elektromagnetno sevanje

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. Predmet ali oseba lahko akumulira elektrostatični naboj znotraj napetosti, višje od 15 kv. Izkušnje kažejo, da je veliko nepojasnjenih okvar in poškodb verjetno posledica ESD. S praznjenjem iz simulatorja ESD na površino in blizu EUT testni instrument (EUT) zajame aktivnost ESD. Stopnja resnosti izpusta je jasno opredeljena v standardih za izdelke in preskusnih načrtih EMC, ki jih je pripravil proizvajalec. EUT preverja funkcionalne okvare ali motnje v vseh načinih delovanja. Merila za sprejem/neuspeh morajo biti opredeljena v preskusnem načrtu EMC in jih mora določiti proizvajalec izdelka.

PCB transient conductivity resistance

Glavni namen tega preskusa je preveriti odpornost EUT na prehodne in kratkotrajne udarce s hitrim časom naraščanja, ki ga lahko povzročijo induktivne obremenitve ali kontaktorji. Zaradi hitrega časa naraščanja in ponavljajoče se narave tega preskusnega impulza ti konci zlahka prodrejo v vezja EUT in potencialno motijo ​​delovanje EUT. Prehodni učinki, ki delujejo neposredno na glavno napajanje in prepustnost signalnega voda. Pri drugih preskusih odpornosti na PCB je treba EUT spremljati na podlagi uspešnosti/neuspeha z uporabo splošne konfiguracije delovanja.

ipcb

Odpornost tiskanega vezja na elektromagnetno sevanje

Glavni namen tega preskusa je preveriti zmogljivost PCB-ja za preprečevanje motenj v zvezi z radii, oddajniki, mobilnimi telefoni GSM/AMPS in različnimi elektromagnetnimi polji, ki nastajajo iz industrijskih elektromagnetnih virov. Če sistem ni zaščiten, se lahko elektromagnetno sevanje poveže z vmesniškim kablom in vstopi v vezje po prevodni poti; Ali pa ga je mogoče neposredno povezati z ožičenjem tiskanega vezja. 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. Ko dovajate EUT v sevalno polje, morate EUT nastaviti v normalno delovanje in najbolj občutljiv način.

V preskusni sobi je treba vzpostaviti normalno delovanje, ko je EUT izpostavljen stopnjevanim motnjam, katerih frekvence presegajo zahtevano frekvenčno območje od 80 MHz do 1 GHz. Some PCB anti-interference standards start at 27MHz. Stopnja resnosti tega standarda običajno zahteva stopnjo upora PCB 1V/m, 3V/m ali 10V/m. Vendar pa imajo specifikacije naprav lahko svoje zahteve za posebne “frekvence težav (motenj)”. The appropriate PCB radiation resistance level of the product is of interest to the manufacturer.

Zahteve za enotno polje Novi standard za odpornost proti motnjam PCB EN50082-1: 1997 se nanaša na IEC/EN61000-4-3. IEC/EN61000-4-3 zahteva enotno preskusno okolje, ki temelji na preskusnih vzorcih. 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. S tem se premagajo nenadne in pogoste napake pri ponavljanju, ki jih povzročajo odsevi in ​​nagibi polja v tradicionalnih prostorih brez podloge. (Pol-anehoična soba je tudi idealno okolje za merjenje emisij sevanja v nenormalnem okolju, ki zahteva natančnost).

Gradnja pol-anehoičnih prostorov RF-absorberji se namestijo na stene in strope pol-anehoičnih prostorov. Mehanika in specifikacije RF zasnove morajo ustrezati težkim feritnim ploščicam, ki obdajajo streho prostora. Feritne opeke sedijo na dielektričnem materialu in so pritrjene na vrh prostora. Odsevi s kovinske površine v neobloženem prostoru povzročijo resonanco in stoječe valove, ki ustvarjajo vrhove in padce v jakosti preskusnega prostora. Nagib polja v tipični sobi brez podloge je lahko od 20 do 40 dB, zaradi česar bo preskusni vzorec nenadoma propadel v zelo nizkem polju. Rezonanca prostora ima za posledico zelo nizko ponovljivost preskusov in visoko stopnjo »prevelikega testiranja«. (To lahko privede do preoblikovanja izdelka.) Novi standard za preprečevanje motenj PCB IEC1000-4-3, ki zahteva enake zahteve na terenu, je odpravil te resne pomanjkljivosti.

Strojna in programska oprema, potrebna za izdelavo preskusnega mesta, je zahtevala visokozmogljiv širokopasovni RF ojačevalnik za pogon širokopasovne oddajne antene v frekvenčnem območju od več kot 26 MHz do 2 GHz, ki je bil 3 metre oddaljen od testirane naprave. 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. Programske kljuke omogočajo sinhronizacijo spremljanja in spodbujanje funkcionalnosti EUT. Pri dejanskem testiranju so potrebne interaktivne funkcije, ki omogočajo spremembe programske opreme za preskušanje EMC in parametrov EUT v realnem času. Ta funkcija dostopa do uporabnika omogoča hitro snemanje vseh podatkov za učinkovito vrednotenje in razdelitev zmogljivosti elektromagnetne združljivosti EUT.

Piramidni absorberji Tradicionalni piramidni (stožčasti) absorberji so učinkoviti, vendar sama velikost piramide onemogoča testiranje majhnih uporabnih prostorov v prostoru. Pri nižjih frekvencah 80 MHz je treba dolžino piramidnega absorberja zmanjšati na 100 cm, za delovanje pri nižjih frekvencah 26 MHz pa mora biti dolžina piramidnega absorberja večja od 2 m. Piramidni absorberji imajo tudi slabosti. So krhki, zlahka se poškodujejo zaradi trka in so vnetljivi. Prav tako ni praktično uporabljati teh absorberjev na tleh prostora. Zaradi segrevanja piramidnega absorberja bo jakost polja, večja od 200V/m, v določenem časovnem obdobju predstavljala veliko nevarnost požara.

Amortizer iz feritnih ploščic

Feritne ploščice so prostorsko učinkovite, vendar dodajo znatno težo strehi, stenam in vratom prostora, zato postane mehanska struktura prostora zelo pomembna. Dobro delujejo pri nizkih frekvencah, vendar postanejo relativno neučinkoviti pri frekvencah nad 1 GHz. Feritne ploščice so zelo goste (100 mm × 100 mm × 6 mm debele) in lahko prenesejo jakost polja nad 1000 V/m brez nevarnosti požara.

Težave pri preskušanju odpornosti na sevanje PCB Ker pomožna oprema, ki se uporablja za delovanje EUT, daje signale dražljajev za spremljanje lastne učinkovitosti, mora biti sama odporna na PCB na to občutljivo polje, kar je neločljiva težava pri izvajanju testa občutljivosti na sevanje. To pogosto povzroča težave, še posebej, če je pomožna oprema zapletena in zahteva veliko kablov in vmesnikov za EUT, ki so perforirani skozi zaščiteno preskusno sobo. Vsi kabli, ki potekajo skozi preskusno sobo, morajo biti zaščiteni in/ali filtrirani, tako da je preskusno polje zaščiteno pred njimi, da se prepreči zmanjšanje zaščite preskusne sobe. Kompromisi pri zaščiti preskusne sobe bodo povzročili nenamerno uhajanje preskusnega mesta v okoliško okolje, kar lahko povzroči motnje uporabnikom spektra. Uporaba RF-filtrov za podatkovne ali signalne linije, na primer, ko je veliko podatkov ali pri uporabi hitrih podatkovnih povezav, ni vedno mogoča.