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示波器定位EMI搅扰问题事例

客户研究方向为整体测试,测试设备连接如下图1所示:图1整体测试设备连接示意图设备主体为发送接收机,发射模块通过连接发射天线发送射频

客户研讨方向为全体测验,测验设备衔接如下图1所示:

图1 全体测验设备衔接示意图
设备主体为发送接纳机,发射模块经过衔接发射天线发送射频信号,再经过接纳天线接纳信号到接纳模块处理,终究经过RX out口衔接到频谱仪对接纳信号进行丈量。
但客户在测验中发现,即便没有打开发射模块,乃至没有衔接发射天线的情况下,经过RX out口也发现有输出的单频信号,频率并在不定期的改变,从40多MHz至70多MHz不等,该信号正好处于发送接纳机的作业频段,因而严重影响整个体系的作业。如图2所示。

图2 未开发射模块未接发送天线仍呈现RX out有信号输出

客户急需解决的问题是:
1、找到该搅扰信号(40多MHz至70多MHz不等的单频信号)的详细来历:是来自空间辐射?仍是来自发送接纳机自身?假如来自发送接纳机自身,详细来自于哪个当地?
2、剖析发生该搅扰信号的详细原因。

针对这两个问题,R&S公司提出经过RTO示波器 + HZ-15近场探头的计划进行搅扰源定位。详细测验进程如下:

一、定位搅扰源

过程一
运用RTO示波器的频谱剖析功用,衔接RS H 400-1磁场探头(HZ-15近场探头包含3个磁场探头和2个电场探头)。运用磁场探头对发送接纳机各个部分进行勘探。发现在发射模块和电源模块并没有呈现搅扰信号,但在接纳模块部分勘探到搅扰,而且该搅扰信号和频谱仪中观测到的搅扰信号共同。如图3所示。

图3 运用RTO示波器EMI功用定位搅扰信号

因而能够判别,搅扰源出自接纳模块。但此刻还不能断定该搅扰源是有接纳模块自己发生仍是由外部空间辐射进来的。因而还需进一步测验。

过程二
RTO示波器的另一通道衔接相同的天线,直接测验空间辐射的频谱。一起也对磁场探头勘探的频谱进行一起调查(RTO示波器能一起观测最多4路频谱)。如图4所示。

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