日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

羅德與施瓦茨中國 ? 來源:djl ? 作者:Jens Medler ? 2019-10-12 15:34 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

使用基于 FFT 的測量接收機的目的是將掃描時間縮短幾個數(shù)量級,測量時間增加的可行性帶來了更高的測量可靠性,增強型測量功能(如掃描瀑布圖和余暉顯示)使測量更具洞察力。為證明基于 FFT 的測量接收機的適用性,采用傳統(tǒng)EMI接收機和基于 FFT 的時域掃描技術(shù)對 CISPR 32 范圍內(nèi)的多媒體設(shè)備進行了大量的比對測量。為使測量更精確和可重復,強烈建議使用預選濾波器。

EMI接收機;基于FFT的測量接收機;EMI認證測量;CISPR 16-1-1;CISPR 32

Abstract

The use of FFT-based measuring receivers is motivated by reducing the scan time by several orders of magnitude, a higher reliability due to the possibility of applying longer measurement times and to get more insight with enhanced measurement functions like the scan spectrogram and persistence display. To prove the applicability extensive comparison measurements on multimedia equipment in the scope of CISPR 32 were performed using both conventional EMI receiver and FFT-based time-domain scanning technique. For precise and reproducible measurements the use of preselection filters is highly recommended.

Keywords

EMI receiver; FFT-based measuring receiver; EMI compliance measurement; CISPR 16-1-1; CISPR 32

傳統(tǒng)EMI接收機在給定的測量時間測量分辨率帶寬內(nèi)的信號,全頻帶內(nèi)的掃描耗時很長;基于 FFT 的測量接收機通過多個頻率的并行計算,在測量時間內(nèi)可測量比測量帶寬寬得多的頻譜段(圖 1)。它有以下優(yōu)點:

掃描時間能顯著降低幾個數(shù)量級而精度不降;

允許更長的測量時間,測量斷續(xù)信號更方便;

掃描瀑布圖和余暉顯示這些增強功能得到應用。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖1. 基于FFT的測量與傳統(tǒng)步進掃描

CISPR 16-1-1 第 3 版 修正案 1 [1]引入基于 FFT 的測量接收機用于EMI認證測量。有了基礎(chǔ)標準的發(fā)行做前提,其提出的方法就可被產(chǎn)品標準使用。只要產(chǎn)品標準中有該基礎(chǔ)標準的參考,基礎(chǔ)標準就會生效。CISPR 32 的情況就是這樣[2]。因此,CISPR 32:2012 (版本 1.0)和更新版本標準的執(zhí)行者可以將基于 FFT 的測量儀器用于多媒體設(shè)備的EMI認證測量。

1. CISPR 16-1-1 定義的測量接收機

CISPR 16-1-1 使用 “黑盒法”定義測量儀器規(guī)格。這意味著,測量儀器只要滿足 CISPR 16-1-1 中規(guī)定的所有指標,便可用于滿足CISPR 標準要求的測量,與所選的實施方法或技術(shù)無關(guān)。

為了體現(xiàn)這種方案,在CISPR 16-1-1:2010-01 的修正案 1:2010-06 中添加了術(shù)語“測量接收機” 的新定義:“測量儀器如調(diào)諧電壓表、EMI接收機、頻譜分析儀或基于FFT 的測量儀器,帶有或者不帶預選器,能滿足標準相關(guān)部分要求”。

因此,滿足 CISPR 16-1-1:2010-01 和其修正案 1:2010-06 的基于 FFT 的測量接收機可用于EMI認證測量。這通常包括參數(shù)輸入阻抗、檢波器、帶寬、過載系數(shù)、電壓駐波比(VSWR)、絕對正弦波電壓精度、脈沖響應、總體選擇性、互調(diào)效應、接收機噪聲和屏蔽。

除上述一般要求外,基于 FFT 的測量接收機應在測量時間內(nèi)連續(xù)采樣和評估信號。這對捕獲脈沖干擾和間歇性信號至關(guān)重要。由于存在盲區(qū)時間,數(shù)字存儲示波器不適于EMI認證測量。

2. 基于 FFT 測量接收機的動態(tài)范圍

與傳統(tǒng)EMI接收機類似,基于 FFT 的測量接收機必須配備預選濾波器,以便為低脈沖重復頻率(PRF)脈沖信號的準峰值測量提供足夠的動態(tài)范圍。尤其是在以下情況時防止儀器輸入電路過載或者損壞:一是有大幅度信號時測量弱干擾信號;其次是測量比接收機測量帶寬要寬的多的寬帶信號(圖 2)。

預選濾波器在強信號頻率上應至少 有30 dB 的衰減。多個這種類型的濾波器才能覆蓋從 150 kHz 到 6 GHz 的頻率范圍。

在要求的分辨率帶寬下,動態(tài)范圍的底線受制于顯示噪聲電平,例如 CISPR 頻段30 MHz 至 1000 MHz內(nèi),分辨率帶寬120 kHz時的情形;動態(tài)范圍的上限是第一混頻器的 1 dB 壓縮點。這個最大動態(tài)范圍僅可用于測量連續(xù)波(CW)信號(窄帶信號)。如果測量高電平寬帶信號,由于混頻器的非線性,將會有非常高電平的失真產(chǎn)物。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖2. 預選濾波器工作原理

因此,最大無互調(diào)輸入電平(最大指示范圍)被帶寬因子減?。▓D 3)。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖3. 動態(tài)范圍和帶寬因子

舉例:假設(shè)寬帶信號帶寬等于 CISPR 脈沖發(fā)生器射頻帶寬BRF = 2 GHz,使用RBW濾波器帶寬 BRBW = 120 kHz 的無預選帶寬因子 20*log(BRF/BRBW) 約為 84 dB;而使用帶寬 BPRE = 100 MHz 的預選濾波器的帶寬因子約為 58 dB,因此最大指示范圍比無預選情況下高 26 dB。

3. 時域掃描速度更快

新一代用于 CISPR 16 認證發(fā)射測量的基于 FFT 的測量接收機,測量速度可比傳統(tǒng)步進頻率掃描快幾千倍。使用峰值檢波器進行 CISPR 頻段的頻率掃描幾毫秒就可完成,即使使用準峰值和平均值檢波器也只需幾秒鐘。顯然,采用峰值檢波器進行預覽測量的模式已落伍(圖 4)。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖4. CISPR 頻段時域掃描與步進頻率掃描的時間對比

如果待測設(shè)備僅能在很短時間內(nèi)運行,例如汽車啟動電動機,快速測量十分有用;運行時間過長會損壞或運行期間狀態(tài)會改變的待測設(shè)備,測量也必須迅速完成。部分節(jié)省時間可用于增加測量時長,以便可靠地檢測窄帶間歇性信號或孤立的脈沖。

4. 余暉顯示更具洞察力

測量接收機的余暉顯示功能可將無縫頻譜記錄在單個圖中(圖 6)。像素的顏色代表了特定幅度信號出現(xiàn)在某個頻率的頻繁程度。紅色表示頻繁出現(xiàn)的信號,藍色表示偶發(fā)信號。如果信號不再以特定幅度出現(xiàn)在某個頻率,相應像素會在用戶定義的余暉周期后消失。這使用戶能夠清晰區(qū)分脈沖干擾(只在很短時間內(nèi)出現(xiàn))和連續(xù)干擾,以及輕松分辨不同類型的脈沖干擾。

例如:測量一臺EMI抑制較差的電動機,同時使用常規(guī)頻譜(圖 5)和余暉模式(圖 6)顯示測量結(jié)果。余暉模式中,額外的脈沖干擾清晰可見;而頻譜模式,額外的脈沖干擾隱藏在寬帶干擾中,無法識別。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖5. 采用頻譜模式顯示寬帶干擾

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖6. 采用余暉模式時,同一電動機的干擾頻譜

5. 測量數(shù)據(jù)

通過循環(huán)比對測試(RRT)將傳統(tǒng)EMI接收機的測量(單頻點)結(jié)果和基于 FFT 時域掃描結(jié)果進行對比。依照CISPR 32 [2] 測量多媒體設(shè)備的傳導和輻射發(fā)射。并比較了來自 20 個待測設(shè)備的共 225 次干擾:

95 次干擾來自傳導發(fā)射(圖 7);

70 次干擾來自小于 1 GHz 的輻射發(fā)射(圖8);

60 次干擾來自大于 1 GHz 的輻射發(fā)射(圖 9)。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖7. 傳導發(fā)射比較

所選待測設(shè)備涵蓋了 CISPR 32 廣泛的產(chǎn)品范圍。包括電視機、電信交換機/路由器、筆記本電腦/臺式電腦、多功能和 3D 打印機、單反照相機、游戲控制器工業(yè)控制機等設(shè)備。

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖8. 低于1 GHz的輻射發(fā)射比較

關(guān)于FFT的測量接收機執(zhí)行CISPR 32 測試的優(yōu)勢分析和應用

圖9. 高于1 GHz的輻射發(fā)射比較

對于這些測量頻率,最大差值小于 3 dB,標準偏差等于或小于 0.8 dB。

6. 結(jié)語

傳統(tǒng)EMI接收機測量(單頻點)和基于 FFT 的時域掃描對比測試表明,兩者的測量結(jié)果是一致的,后者的掃描時間顯著減少但精度不降。傳導干擾測量,可采用準峰值和 CISPR-平均值或 RMS-平均值檢波器進行直接加權(quán)測量,不用峰值檢波器進行預覽掃描。

為獲得最大動態(tài)范圍和避免過載,需使用預選濾波器。高振幅載波下的弱脈沖信號準峰值測量,尤其應注意這一點。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 濾波器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    162

    文章

    8483

    瀏覽量

    186404
  • 接收機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    1248

    瀏覽量

    56458
  • 輸入電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    52

    瀏覽量

    11008
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收機的深度解析

    的眾多應用中展現(xiàn)出了巨大的優(yōu)勢。本文將深入剖析MAX1470的特性、工作原理、應用場景以及設(shè)計要點,為電子工程師們提供全面的參考。 文件下載: MAX1470.pdf 一、產(chǎn)品概述 1.1 基本信息 MAX1470是一款完全集成的低功耗CMOS超外差接收機,專為315MH
    的頭像 發(fā)表于 04-30 17:15 ?3310次閱讀

    AD607:低功耗接收機中頻子系統(tǒng)的卓越之選

    AD607:低功耗接收機中頻子系統(tǒng)的卓越之選 引言 在當今的通信領(lǐng)域,對于低功耗、高性能接收機的需求日益增長。AD607作為一款3V低功耗接收機中頻子系統(tǒng),以其豐富的功能和出色的性能,在眾多應用場
    的頭像 發(fā)表于 04-24 16:30 ?196次閱讀

    R&S?ZNA矢量網(wǎng)絡(luò)分析測量接收機噪聲系數(shù)

    射頻系統(tǒng)的噪聲影響決定接收機的功能和靈敏度。噪聲系數(shù)可衡量重要組件如何影響信號。 RS?ZNA 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀全面集成噪聲系數(shù)測試解決方案,并提供校準和測量指南。RS?ZNA 配備信號
    的頭像 發(fā)表于 03-18 16:07 ?183次閱讀
    R&amp;S?ZNA矢量網(wǎng)絡(luò)<b class='flag-5'>分析</b>儀<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>接收機</b>噪聲系數(shù)

    R&amp;S?ZNA 雙端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析接收機和LNB特性測量

    雙端口 RS?ZNA 最多可提供四個射頻源,支持雙變頻接收機的互調(diào)測試(單臺設(shè)備提供雙音信號和 LO1、LO2) 獨特的解決方案可用于嵌入式本振變頻器的群時延 (GD) 測試(RS?ZNA 具有兩個信號源和一個內(nèi)部合路器,可以
    的頭像 發(fā)表于 03-16 17:29 ?395次閱讀
    R&amp;S?ZNA 雙端口矢量網(wǎng)絡(luò)<b class='flag-5'>分析</b>儀<b class='flag-5'>接收機</b>和LNB特性<b class='flag-5'>測量</b>

    羅德與施瓦茨ESL3 EMI電磁干擾測量接收機

    緊湊、輕量型儀器,電池供電,可用于移動應用 經(jīng)濟實惠的緊湊型測量接收機 RS ESL 具有多種分析功能,測量速度快,自動化測試序列可節(jié)省時
    的頭像 發(fā)表于 03-05 10:42 ?217次閱讀
    羅德與施瓦茨ESL3 EMI電磁干擾<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>接收機</b>

    GNSS導航信號模擬器的時間測量型導航接收機校準方法

    關(guān)鍵詞:導航信號發(fā)生器、gnss模擬器、glonass衛(wèi)星模擬器、北斗模擬信號源,北斗模擬器 時間測量型全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)接收機作為精密授時、時間同步領(lǐng)域的核心設(shè)備,其時間測量精度直接決定
    的頭像 發(fā)表于 02-10 14:15 ?540次閱讀
    GNSS導航信號模擬器的時間<b class='flag-5'>測量</b>型導航<b class='flag-5'>接收機</b>校準方法

    OCXO恒溫晶振 | GNSS接收機高精度定位與授時的核心時序基準

    揚興科技配備專業(yè)技術(shù)團隊提供從樣品測試、兼容性調(diào)試到批量供貨的全流程支持,助力GNSS接收機廠商實現(xiàn)產(chǎn)品精度升級,推動核心元器件國產(chǎn)化替代。
    的頭像 發(fā)表于 01-30 15:36 ?364次閱讀
    OCXO恒溫晶振 | GNSS<b class='flag-5'>接收機</b>高精度定位與授時的核心時序基準

    AI接收機的工作原理和實現(xiàn)過程

    ,預計AI接收機是6G無線空口(6GR)的一個重要特性。下面我們就詳細聊聊AI接收機的原理和實現(xiàn)過程,以及相關(guān)的硬件測試
    的頭像 發(fā)表于 11-17 11:13 ?7101次閱讀
    AI<b class='flag-5'>接收機</b>的工作原理和實現(xiàn)過程

    EMI接收機的關(guān)鍵參數(shù)有哪些?

    EMI 接收機的關(guān)鍵參數(shù)直接決定其 合規(guī)性測試精度、干擾測量準確性和場景適配能力 ,核心圍繞 “符合國標 / IEC 標準、精準捕捉干擾信號” 設(shè)計,關(guān)鍵參數(shù)可分為 6 大類,具體如下: 一、頻率
    的頭像 發(fā)表于 11-06 15:52 ?1663次閱讀

    S-2000無線電接收機使用說明

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《S-2000無線電接收機使用說明.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 11-05 17:20 ?0次下載

    雙北斗接收機時鐘同步服務(wù)器優(yōu)勢分析

    新升級的雙接收機時鐘同步服務(wù)器憑借創(chuàng)新的冗余架構(gòu)與智能算法,正重塑時間同步技術(shù)的新高度。下面以SYN2151型NTP時間同步服務(wù)器為例,一起探討雙接收機時鐘同步服務(wù)器有哪些突出優(yōu)勢。 一、高可靠性與冗余備份 避免單點故障:單
    的頭像 發(fā)表于 08-09 15:09 ?1054次閱讀

    是德示波器FFT功能從電源噪聲到射頻干擾的頻域分析

    示波器作為電子測量領(lǐng)域的核心工具,在信號分析中扮演著不可或缺的角色。是德示波器憑借其先進的快速傅里葉變換(FFT)功能,能夠?qū)r域信號轉(zhuǎn)換為頻域信號,為工程師提供了從電源噪聲到射頻干擾的全方位頻域
    的頭像 發(fā)表于 07-08 17:05 ?988次閱讀
    是德示波器<b class='flag-5'>FFT</b>功能從電源噪聲到射頻干擾的頻域<b class='flag-5'>分析</b>

    WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模塊(發(fā)射 880-915 MHz),(接收機 925-960 MHz) skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模塊(發(fā)射 880-915 MHz),(接收機 925-960 MHz)相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有WCDMA
    發(fā)表于 06-23 18:33
    WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模塊(發(fā)射<b class='flag-5'>機</b> 880-915 MHz),(<b class='flag-5'>接收機</b> 925-960 MHz) skyworksinc

    是德科技AP5000系列模擬信號源在接收機測試中的應用

    利用是德科技AP5000系列高精度、經(jīng)濟型模擬信號源,對接收機測試中的功率進行精細校準。
    的頭像 發(fā)表于 05-16 09:14 ?1096次閱讀
    是德科技AP5000系列模擬信號源在<b class='flag-5'>接收機</b><b class='flag-5'>測試</b>中的應用
    洞头县| 濮阳县| 托克托县| 赫章县| 岳西县| 千阳县| 万载县| 黄骅市| 新田县| 博罗县| 永兴县| 浦东新区| 上虞市| 沾化县| 白城市| 利川市| 玉屏| 朝阳县| 朝阳市| 灵宝市| 革吉县| 寿阳县| 香河县| 昂仁县| 邵阳县| 都江堰市| 泰安市| 衡南县| 广西| 永靖县| 马尔康县| 青川县| 博爱县| 永胜县| 阿鲁科尔沁旗| 英山县| 富锦市| 阿拉尔市| 柳江县| 涿州市| 昌平区|