Ang paglaban ng PCB sa pansamantalang conductivity at paglaban ng PCB sa electromagnetic radiation

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. Ang isang bagay o isang tao ay maaaring makaipon ng isang electrostatic na singil sa loob ng isang boltahe na mas mataas sa 15kv. Ipinapakita ng karanasan na maraming hindi maipaliwanag na pagkabigo at pinsala na maaaring sanhi ng ESD. By discharging from the ESD simulator to the surface of and near the EUT, the test instrument (EUT) captures ESD activity. Ang antas ng kalubhaan ng paglabas ay malinaw na tinukoy sa mga pamantayan ng produkto at mga plano sa pagsubok sa EMC na inihanda ng gumawa. EUT checks for functional failures or interference in all of its operational modes. Ang pamantayan ng pass / fail ay dapat na tinukoy sa plano sa pagsubok ng EMC at natutukoy ng gumagawa ng produkto.

PCB transient conductivity resistance

Ang pangunahing layunin ng pagsubok na ito ay upang mapatunayan ang paglaban ng EUT sa mga pansamantala at panandaliang pagkabigla na may mabilis na pagtaas ng oras na maaaring mabuo ng mga inductive load o contactor. Ang mabilis na pagtaas ng oras at paulit-ulit na likas na katangian ng pagsubok na ito ng pulso ay nagreresulta sa mga spike na madaling tumagos sa mga circuit ng EUT at potensyal na makagambala sa mga pagpapatakbo ng EUT. Transients kumikilos nang direkta sa pangunahing supply ng kuryente at ang permittivity ng linya ng signal. Sa ibang mga pagsubok sa kaligtasan sa PCB, dapat subaybayan ang EUT sa isang pass / fail basis na gumagamit ng isang pangkalahatang pagsasaayos ng operasyon.

ipcb

Resistance of PCB to electromagnetic radiation

Ang pangunahing layunin ng pagsubok na ito ay upang mapatunayan ang kakayahan ng PCB laban sa pagkagambala laban sa mga radyo, transceiver, mobile GSM / AMPS na telepono, at iba’t ibang mga electromagnetic na patlang na nabuo mula sa mga mapagkukunang pang-industriya na electromagnetic. Kung ang system ay hindi Shielded, electromagnetic radiation ay maaaring isama sa interface cable at ipasok ang circuit sa pamamagitan ng conduction path; O maaari itong direktang isinama sa mga kable ng isang naka-print na circuit. 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. Kapag pinapakain ang EUT sa larangan ng radiation, ang EUT ay dapat itakda sa normal na operasyon at ang pinaka-sensitibong mode.

Ang normal na operasyon ay dapat na maitaguyod sa test room kapag ang EUT ay nahantad sa mga gradong patlang na panghihimasok na ang mga frequency ay lumampas sa kinakailangang saklaw na dalas ng 80MHz hanggang 1GHz. Some PCB anti-interference standards start at 27MHz. Ang antas ng kabigatan sa pamantayang ito ay karaniwang nangangailangan ng mga antas ng paglaban ng PCB ng 1V / m, 3V / m, o 10V / m. Gayunpaman, ang mga pagtutukoy ng aparato ay maaaring may sariling mga kinakailangan para sa tukoy na mga frequency ng “problema (panghihimasok)”. The appropriate PCB radiation resistance level of the product is of interest to the manufacturer.

Pinagsamang mga kinakailangan sa patlang Ang bagong pamantayan sa paglaban ng pagkagambala ng PCB EN50082-1: 1997 ay tumutukoy sa IEC / EN61000-4-3. Ang IEC / EN61000-4-3 ay nangangailangan ng isang pinag-isang kapaligiran sa pagsubok batay sa mga sample ng pagsubok. 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. Nalampasan nito ang bigla at madalas na hindi na mauulit na mga error sa pagsubok na sanhi ng pagmuni-muni at mga gradient sa patlang sa mga tradisyunal na hindi nakaharang na silid. (Ang isang semi-anechoic room ay din isang perpektong kapaligiran para sa pagsukat ng radiation emission sa isang panloob na hindi normal na kapaligiran na nangangailangan ng kawastuhan).

Ang pagtatayo ng mga semi-anechoic room na RF absorber ay dapat ayusin sa mga dingding at kisame ng mga semi-anechoic na silid. Ang mga pagtutukoy ng mekaniko at disenyo ng RF ay dapat tumanggap ng mabibigat na mga tile ng ferrite na lining sa bubong ng silid. Ang mga ferrite brick ay nakaupo sa materyal na dielectric at nakakabit sa tuktok ng silid. Sa isang walang linya na silid, ang mga pagsasalamin mula sa ibabaw ng metal ay magdudulot ng taginting at mga nakatayong alon, na lumilikha ng mga taluktok at labangan sa lakas ng puwang ng pagsubok. Ang gradient ng patlang sa isang tipikal na hindi naka-linya na silid ay maaaring 20 hanggang 40dB, at ito ay magiging sanhi ng paglitaw ng sample ng pagsubok na biglang nabigo sa isang napakababang patlang. Ang taginting ng silid ay nagreresulta sa napakababang pagsusulit sa pagsubok at isang mataas na rate ng “overtesting”. (Maaari itong humantong sa labis na disenyo ng produkto.) Ang bagong pamantayang kontra-panghihimasok ng PCB na IEC1000-4-3, na nangangailangan ng parehong mga kinakailangan sa larangan, ay naayos ang mga seryosong kakulangan na ito.

Ang hardware at software na kinakailangan upang makabuo ng site ng pagsubok ay nangangailangan ng isang high-power broadband RF amplifier upang himukin ang broadband na nagpapadala ng antena sa saklaw ng dalas na higit sa 26MHz hanggang 2GHz, na 3 metro ang layo mula sa sinusubukan na aparato. 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. Pinapayagan ng mga kawit ng software ang pagsabay sa pagsubaybay at pagpapasigla ng pagpapaandar ng EUT. Kinakailangan ang mga interactive na tampok sa aktwal na pagsubok upang paganahin ang mga pagbabago sa real-time sa software ng pagsubok ng EMC at mga parameter ng EUT. Pinapayagan ng tampok na pag-access ng gumagamit ang lahat ng data na maitala nang mabilis para sa mabisang pagsusuri at pagkahati ng pagganap ng EUT EMC.

Ang mga Pyramidal absorber ay epektibo ang mga tradisyonal na pyramidal (korteng kono), subalit ang sobrang laki ng pyramid ay imposibleng subukan ang maliit na magagamit na mga Puwang sa isang silid. Para sa mas mababang mga frequency ng 80MHz, ang haba ng absorb ng pyramid ay dapat na mabawasan sa 100cm, at upang mapatakbo sa mas mababang mga frequency ng 26MHz, ang haba ng pyramid absorber ay dapat na mas malaki sa 2m. Ang mga Pyramid absorber ay mayroon ding mga kawalan. Marupok ang mga ito, madaling mapinsala ng banggaan, at nasusunog. Hindi rin praktikal na gamitin ang mga absorber na ito sa sahig ng silid. Dahil sa pag-init ng sumisipsip ng pyramid, isang lakas sa larangan na higit sa 200V / m sa loob ng isang tagal ng panahon ay magbibigay ng isang mataas na peligro ng sunog.

Sumisipsip ng tile ng tile

Ang mga tile ng ferit ay spatially mahusay, subalit nagdaragdag sila ng makabuluhang timbang sa bubong, dingding at pintuan ng silid, kaya’t ang mekanikal na istraktura ng silid ay naging napakahalaga. Gumagana ang mga ito ng maayos sa mababang mga frequency, ngunit naging medyo hindi mabisa sa mga frequency na mas mataas sa 1GHz. Ang mga tile ng Ferrite ay napaka siksik (100mm × 100mm × 6mm makapal) at makatiis ng mga intensidad sa patlang na higit sa 1000V / m nang walang peligro ng sunog.

Mga kahirapan sa pagsubok ng pagtutol sa radiation ng PCB Dahil ang mga kagamitan sa pandiwang pantulong na ginamit upang mapatakbo ang EUT ay nagbibigay ng mga signal ng stimulus upang masubaybayan ang sarili nitong pagganap, dapat itong maging PCB-lumalaban sa sensitibong patlang na ito, na likas na kahirapan sa pagpapatakbo ng isang pagsubok sa pagiging sensitibo sa radiation. Madalas na humantong ito sa mga paghihirap, lalo na kung ang kagamitan sa pag-auxiliary ay kumplikado at nangangailangan ng maraming mga cable at interface sa EUT na butas-butas sa pamamagitan ng kalasag na test room. Ang lahat ng mga kable na tumatakbo sa silid ng pagsubok ay dapat na kalasag at / o sinala upang ang patlang ng pagsubok ay kalasag mula sa kanila upang maiwasan na mabawasan ang pagganap ng kalasag ng pagsubok na silid. Compromises in the shielding performance of the test room will result in inadvertent leakage of the test site into the surrounding environment, which may cause interference to users of the spectrum. Hindi laging posible na gumamit ng mga filter ng RF para sa mga linya ng data o signal, tulad ng kapag maraming data o kung ginagamit ang mga link ng data na may bilis.