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日圖課堂|利用MDO4000確定EMI問題的根源

來源:深圳市日圖科技有限公司   2017年10月25日 09:02  

泰克MDO4000 系列把頻譜分析儀、示波器和邏輯分析儀組合到一臺儀器中,從所有三臺儀器中生成時間相關測量。

 

下面的應用實例使用集成頻譜分析儀、示波器和邏輯分析儀的泰克MDO4000 系列,確定EMI 問題的根源。一旦了解問題,可以實施修復,并重新測量干擾信號電平,確定變化效果。這一應用分為三步:

在物理上識別問題位置

在電氣上識別問題根源

測量再設計的效果

圖2:使用近場探頭,發現干擾信號的峰值位置。

 

使用頻譜分析儀確定EMI 問題。在本例中,我們發現寬掃描中zui高的峰值是137 MHz 附近的瞬態峰值。我們使用MDO4000 頻譜分析儀和近場探頭,發現問題的zui壞位置在電路中FPGA 一側周圍,如圖2 所示。我們使用頻譜分析儀上的Max-Hold 和正態檢測器觀察信號,很快顯示這是一個變幅信號,隨著時間推移,幅度移動了大約12 dB。圖3 顯示了在寬頻寬內峰值條件和zui小條件下的信號。

圖3:在Max-hold 中,在137 MHz 處使用峰值檢測捕獲的信號。細節顯示信號有時提高~12dB。

 

這類瞬態輻射是調試起來zui麻煩的某些信號。如果使用傳統頻譜分析儀,幾乎沒有什么工具可供調試這個問題,調試現在走進了死胡同。通過MDO4000,您距找到問題、并使用測量進行驗證只有一步之遙。MDO4000 的觸發系統的觸發源之一包括RF 功率。考慮到這個信號很大,隨著時間推移顯著變化(~12dB),它可能會被用來觸發儀器。通過正確設置RF 功率觸發,可以觀察信號的時域特點。MDO4000 中的觸發系統控制著所有輸入上的采集:4個模擬示波器輸入、16 個數字輸入以及1 個頻譜分析儀輸入。因此,一次采集包含這些輸入開關信號活動的無縫時間捕獲。您可以在一個時間相關畫面上,觀察所有這些信號的活動。在本例中,通過觸發瞬態RF信號,我們現在可以觀察RF 信號的時域特點,以及電路板上的周圍信號。

圖4:RF 幅度隨時間變化曲線顯示不同時間上的周期突發能量,頻譜中顯示了頻寬。

儀器記錄不同時間中頻譜分析儀輸入上的信號,能夠觀察頻譜怎樣隨時間變化,以及RF 幅度、頻率和相位隨時間變化。圖4 顯示MDO4000 顯示畫面中增加了RF 幅度隨時間變化軌跡。屏幕中間看到的短橫“條”,就在RF 幅度隨時間變化曲線下面,稱為頻譜時間指示符。這個橫條表明被測量的頻譜( 如下方窗格所示) 采集內部的特定時間周期。在這個圖中,頻譜時間指示符的位置與屏幕中心所示的RF 能量突發一致。您可能會懷疑顯示的每個突發將與~137 MHz 處觀察到的瞬態信號峰值對應。頻譜時間指示符可以在采集內部來回卷動,觀察RF 信號在不同時點的頻譜是什么。圖5 顯示了頻譜時間向右移動大約50μs,因此它位于兩個突發之間。通過檢查這兩種情況下的頻譜軌跡,可以明確看出137 MHz 處的信號電平在這個位置大約低12dB。這證實了RF 幅度隨時間變化中觀察到的突發對應137MHz 信號的瞬態提高。

圖5:頻譜時間指示符在RF 突發之間移動。在這個時間位置,137MHz 信號電平低~12dB。

 

在確定了137 MHz 突發的周期性特點外,我們可以把注意力轉向識別這個瞬態信號的潛在根本原因。電壓探頭被連接到CH1,CH1 軌跡被增加到顯示畫面中。在觸發RF 信號的同時,可以觀察電路板上的其它電壓。相對于RF 幅度隨時間變化,與麻煩的RF 突發不相關的任何信號都將顯示為不同步或不穩定,而與突發一致的任何信號都將是穩定的,并與突發排成一行。

圖6:通道11 顯示了USB_HS 頭部的電壓。很明顯,這個頭部的高速數據突發與137 MHz 處的突發能量一致。

圖6 顯示了來自CH1 上電路板中USB_HS 頭部的信號。很明顯,這個信號上數據的高頻突發與RF 能量突發*一致。從這里,我們可以得出結論,USB_HS 端口上這個高速數據突發的生成和傳輸與137 MHz 的瞬態

輻射一致。必需指出,與RF 輻射一致的信號可能并不是輻射的實際來源,但可能是一條線索,幫助您找到實際來源。在本例中,被檢測的USB_HS 信號距撿拾RF 信號的FPGA 位置為3”。此外,USB_HS 突發在137 MHz處不包含能量。這可以明確,FPGA 為創建這個USB_HS 數據所執行的活動導致其在137 MHz 處放射出更高的能量。如果不能如本圖所示,對RF 信號與電路板上的其它信號實現時間相關,那么將很難或不可能獲得了解瞬態EMI 來源的這類信息。

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