En caso de que un producto falle, Pruebas de CEMLos ingenieros no solo se enfrentan al problema de identificar la falla, sino también de encontrar respuestas a la pregunta de por qué se produjo y cómo corregirla para minimizar su incidencia. Las redes electrónicas modernas cuentan con convertidores de conmutación, osciladores, microcontroladores, módulos inalámbricos y cables que crean patrones complejos de interferencia. Junto con una red de estabilización de impedancia de línea adecuadamente diseñada, el instrumento ofrece una visión detallada que permite identificar las frecuencias problemáticas, el origen de las emisiones y confirmar la corrección. El estricto cumplimiento de los requisitos de rendimiento y fiabilidad, donde es obligatorio minimizar el tiempo de rediseño y la certificación, es necesario en entornos de alto cumplimiento que requieren una resolución de problemas eficaz.
La razón por la cual EMI-9KB es popular en los laboratorios del mundo, incluso en aquellos que operan el LISUN El equipo se debe a sus amplias funciones de diagnóstico. Estas capacidades son particularmente útiles cuando los productos fallan en los límites de emisión radiada o conducida y requieren una investigación más exhaustiva. Este artículo detalla por qué los ingenieros pueden utilizar las funciones de análisis espectral del... EMI-9KB realizar una resolución de problemas altamente avanzada sin tener que repetir la teoría fundamental de EMC o los requisitos de cumplimiento generales.

Las pruebas de EMC fallidas difícilmente pueden atribuirse a una sola causa aparente. Fuentes de alimentación conmutadas, generadores de reloj, resonancia de trazas de PCB, una conexión a tierra inadecuada, la radiación del cable o un filtrado insuficiente pueden ser fuentes de emisiones. Una falla puede estar representada por un pico alto en una sola frecuencia, pero la causa subyacente puede ser una combinación de varios elementos que interactúan.
Los dispositivos de medición simples simplemente indican si un dispositivo funciona o no. Sin embargo, una solución de problemas eficaz requiere un análisis más profundo, como:
• Localización de fuentes de emisiones precisas.
• Armónicos y subarmónicos que se observaron.
• Se pueden medir los efectos de modulación.
• Conocer los efectos de los cables y estructuras de envolventes.
• Evaluación del comportamiento a nivel de componentes.
El elemento EMI-9KB ofrece la respuesta de resolución, precisión del detector y flexibilidad de diagnóstico que detecta estos problemas latentes y orienta a los ingenieros sobre las medidas correctivas apropiadas.
Es necesario configurar el banco de pruebas antes de someterlo a prueba. EMI-9KB Para un análisis detallado. Las emisiones conducidas propuestas requieren una red de estabilización de impedancia de línea debidamente calibrada. El uso de emisiones radiadas requiere antenas, plataformas giratorias y líneas de absorción adecuadas.
Los ingenieros también deben considerar la conexión a tierra, la ubicación de las sondas y el tendido de cables. Una disposición inadecuada del banco de pruebas puede generar errores en el proceso de resolución de problemas. Esto significa que, antes de investigar la falla, se deben realizar mediciones de referencia para probar la cadena de medición.
Las firmas de frecuencia detalladas por sí mismas son una de las mejores características de EMI-9KBEn caso de que un dispositivo no pase las pruebas EMC, lo primero es determinar picos significativos en el espectro.
• Armónicos de reloj
• La frecuencia del convertidor de conmutación
• Transiciones de bus digital
• Resonancia de trazas de PCB
Tras conocer los puntos de emisión, es posible identificar las secciones del circuito correspondientes y relacionarlas con dichos puntos. Todo esto se basa en esta correlación, que es la piedra angular de la resolución de problemas.
Tabla: Patrones típicos de fallas de EMC y causas probables
| Patrón de espectro | Causa probable | Notas |
| Picos estrechos y fuertes a intervalos fijos | Armónicos del reloj del sistema | A menudo visible en múltiplos de la frecuencia de la CPU o del oscilador. |
| El ruido de banda ancha aumenta en las frecuencias altas | Fuente de alimentación conmutada | Causado por transiciones MOSFET y recuperación de diodos |
| Picos que se modulan con los cambios de carga | Inestabilidad del convertidor de CC | Indica problemas de compensación de bucle. |
| Emisiones fuertes sólo en cables | Corrientes de modo común | A menudo debido a una mala conexión a tierra o blindaje del cable. |
| Los picos se desplazan cuando se toca el recinto | Resonancia del recinto | Causado por fondos flotantes o mala adherencia |
Esta tabla se utilizará con la EMI-9KB para realizar una resolución de problemas avanzada en caso de falla durante las pruebas EMC.
El EMI 9KB cuenta con detectores de pico, cuasi pico, promedio y RMS. Ambos detectores distinguen diversas características de la interferencia. En el análisis de los puntos de fallo:
• Detector de pico: determina las emisiones instantáneas máximas.
• El detector de cuasi pico indica el grado de perturbación del equipo de comunicación.
• El detector de media se utiliza para determinar el ruido de banda ancha.
• La ausencia de picos permite una potencia constante de un detector
Al cambiar estos detectores, los ingenieros pueden saber si un pico es realmente problemático o es solo un pico único.
Por ejemplo, un pico que solo falla en la detección de picos, pero pasa el cuasi pico, no puede ser un fallo funcional, sino transitorio. Por el contrario, un fallo ininterrumpido del cuasi pico es causa de una fuente grave de emisiones que debe abordarse.
Los ingenieros pueden determinar el ruido conducido en la red de CA o CC utilizando el EMI 9KB con una red de estabilización de impedancia de línea. La resolución de problemas se centra en:
• Rendimiento del filtro de entrada
• Armónicos de modo diferencial
• Interferencia de modo común
• Distribución de referencia terrestre
Utilizando sondas de campo cercano, los ingenieros pueden monitorear el movimiento del ruido que se origina en los componentes del cable.
Si el ruido se debe a la conmutación de MOSFET, pueden requerirse circuitos amortiguadores o resistencias de amortiguamiento. Si el ruido de modo común es predominante, se pueden utilizar núcleos de ferrita y bobinas de choque de modo común. EMI-9KB El espectro permite garantizar que cada acción correctiva reduzca ciertos picos de emisión.
Los ingenieros necesitan investigar:
• Aberturas del recinto
• Orientación del cable
• Resonancia de trazas de PCB
• Las estructuras similares a antenas son cables.
• Blindaje ineficaz de las secciones de conmutación.
Las emisiones radiadas pueden presentarse en forma de picos rígidos alrededor de armónicos de reloj o frecuencias de conmutación. El EMI 9KB permite al ingeniero registrar patrones de campo cercano e inferir las variaciones en las emisiones en las siguientes condiciones:
• Tocar el recinto
• Cables móviles
• Adición de cinta protectora
• Ajuste de la conexión a tierra de la PCB
• Reestructuración de elementos internos.
Las variaciones del espectro indican directamente qué componentes del dispositivo están induciendo la falla radiada.
La resolución de problemas es un proceso avanzado que implica el análisis del dominio frecuencial, así como la observación del dominio temporal. Las herramientas del dominio temporal son útiles para aislar emisiones intermitentes que generalmente no se detectan fácilmente con los analizadores de barrido convencionales. Pequeñas decisiones de diseño en diseños pequeños, como la longitud de traza, la unión de tierra o el tendido de cables, pueden causar grandes diferencias en el comportamiento de las emisiones. Estas fuentes insidiosas se detectan mediante mediciones sincrónicas en el tiempo.
Una de las razones frecuentes de los resultados fallidos en las pruebas de EMC es una conexión a tierra deficiente. Los puntos de referencia de tierra flotantes, los bucles de tierra y el blindaje discontinuo pueden generar rutas de interferencia de retorno indeseables.
Con sondas de campo cercano y la EMI-9KBLos ingenieros pueden probar:
• Continuidad del escudo
• Resistencia de la conexión a tierra
• Trayectoria de las corrientes de retorno
• Puntos calientes en el área de componentes de conmutación
Cuando los ingenieros alteran un diseño debido a una falla relacionada con EMC, EMI-9KB Verificará que la acción correctiva haya sido exitosa. Las formas de onda se pueden comparar y contrastar a alta resolución, lo que permite a los ingenieros analizar:
• Reducir los niveles armónicos
• Corriente de modo común más baja
• Radiación del cable mejorada
• Respuesta de filtro estable
• Cambio más suave
Una red de estabilización de impedancia de línea es útil para garantizar que se tenga en cuenta la consistencia de las mediciones al validar las mejoras del filtro de entrada o los rediseños de la fuente de alimentación.
El fallido Pruebas de CEM No se pueden solucionar problemas sin más que mediciones elementales. Los ingenieros también deben encontrar las fuentes exactas de emisiones, el comportamiento de la señal, el rendimiento del filtrado y la validación de la conexión a tierra y el blindaje. Los instrumentos de análisis de espectro como el EMI 9KB tienen la profundidad y precisión necesarias para diagnosticar fallos complejos. El analizador es una herramienta potente que corrige problemas de emisiones y los hace compatibles, cuando se utiliza con una red de estabilización de impedancia de línea bien diseñada. Las herramientas altamente desarrolladas y la configuración integral, además del análisis sistemático con equipos profesionales como... LISUN Las ofertas pueden guiarlo a través de las fallas de EMC más difíciles y brindarán una funcionalidad perfecta del producto.
Lisun Instruments Limited fue fundada por LISUN GROUP en el 2003. LISUN El sistema de calidad ha sido estrictamente certificado por ISO9001:2015. Como miembro de CIE, LISUN Los productos están diseñados en base a CIE, IEC y otras normas internacionales o nacionales. Todos los productos pasaron el certificado CE y autenticados por el laboratorio de terceros.
Nuestros principales productos son: Gonofotómetro, Esfera integradora, Espectrorradiómetro, Generador de sobretensiones, Pistolas de simulación ESD, Receptor EMI, Equipo de prueba de EMC, Probador de seguridad eléctrica, Cámara ambiental, cámara de temperatura, Cámara climática, Cámara Térmica, Prueba del spray de sal, Cámara de prueba de polvo, Prueba impermeable, Prueba de RoHS (EDXRF), Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.
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