电子设备的EMI试验

本节我们进一步介绍设备的EMI试验。这就是对设备的骚扰特性进行试验,检查设备在工作时,产生多强的电磁骚扰。

试验的结果如图中,左边的频谱图所示。这张图中,有两根水平的红色线,这就是标准中规定的限制值,骚扰的强度不能超过这根红线。图中有几个频率点的发射强度超过了红色的限制值线,所以这台设备不合格。

轻松入门电磁兼容(5):电子设备的EMI试验
需要注意的是,这里的电磁骚扰发射指的是电子设备在工作时产生的非功能性电磁发射,或者叫做“伴随电磁骚扰发射”。所谓伴随发射指的是电子设备并不需要这些能量发射来实现特定功能,而是在工作过程中额外产生的。这有点像汽车的尾气排放,它并不是汽车工作必需的,而是伴随着燃料燃烧产生的。这种排放越小越好。

例如,雷达用来探测目标而发射的电磁波不属于骚扰发射,但是雷达工作时,他的电源所产生的电磁辐射就是骚扰发射。

电子设备在工作时,这种伴随发射越小越好。伴随发射的主要危害是,对邻近的无线接收设备造成干扰。当无线接收设备受到干扰时,就无法接收到微弱的电磁波信号,导致接收灵敏度降低。打个比喻,当你的家人在厨房做饭时,如果抽油烟机在工作,你要跟他说话是不是很困难,他会听不清你的话,除非你特别大声,或者靠近他。这是因为油烟机在工作时,伴随着噪声。好的油烟机伴随噪声很小。

设备的电磁骚扰发射有两个方式,一个是通过电源线发射,叫做传导发射,传导发射的本质是骚扰电流;另一个是通过辐射电磁波的方式,叫做辐射发射,辐射发射的本质是骚扰电磁波。传导发射的测量使用一台叫做LISN的设备来提取骚扰电流,辐射发射的测量用天线来接收电磁波,这个大家都很熟悉。LISN或天线接收到骚扰能量用特殊的测量仪器来进行定量分析。这种仪器可以是EMI接收机,也可以是频谱分析仪。

大部分工程师认为,电源线传导发射的主要危害是对共用一个电源的其他设备造成干扰。其实,电源线传导发射也会产生伴随电磁辐射,产生辐射性的电磁骚扰。辐射发射不仅对附近的无线接收设备形成干扰,当辐射发射过强时,也会对临近的电子线路形成干扰,例如,工业现场,变频器经常对PLC控制器产生干扰。这是因为变频器与电机之间的连接电缆产生很强的电磁辐射。

通过短时倒谱(Cepstrogram)计算进行时-倒频分析研究(Matlab代码实现)内容概要:本文主要介绍了一项关于短时倒谱(Cepstrogram)计算在时-倒频分析中的研究,并提供了相应的Matlab代码实现。通过短时倒谱分析方法,能够有效提取信号在时间与倒频率域的特征,适用于语音、机械振动、生物医学等领域的信号处理与故障诊断。文中阐述了倒谱分析的基本原理、短时倒谱的计算流程及其在实际工程中的应用价值,展示了如何利用Matlab进行时-倒频图的可视化与分析,帮助研究人员深入理解非平稳信号的周期性成分与谐波结构。; 适合人群:具备一定信号处理基础,熟悉Matlab编程,从事电子信息、机械工程、生物医学或通信等相关领域科研工作的研究生、工程师及科研人员。; 使用场景及目标:①掌握倒谱分析与短时倒谱的基本理论及其与傅里叶变换的关系;②学习如何用Matlab实现Cepstrogram并应用于实际信号的周期性特征提取与故障诊断;③为语音识别、机械设备状态监测、振动信号分析等研究提供技术支持与方法参考; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,先理解倒谱的基本概念再逐步实现短时倒谱分析,注意参数设置如窗长、重叠率等对结果的影响,同时可将该方法与其他时频分析方法(如STFT、小波变换)进行对比,以提升对信号特征的理解能力。
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