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EMI测验那点事——使用MDO 测验高速数据引起的EMI问题

面临的问题:本案例中的客户与案例三和案例四是同一客户,但被测电路板不同,本次测试该客户另一款视频信号处理单元的电路板。众所周知,视

面对的问题:

本事例中的客户与事例三和事例四是同一客户,但被测电路板不同,本次测验该客户另一款视频信号处理单元的电路板。众所周知,视频信号对搅扰非常灵敏,处理欠好,很简单呈现马赛克现象,该客户就存在这样的问题

实测进程:

因为有了前两次的测验经历,咱们直接想到的便是电源或地线上的EMI问题,所以将示波器通道1接到该电路板+5V供电,一起用BNC电缆将该电源接到频谱仪输入端,得到测验成果如下:

在这个测验成果中,咱们发现黄色的电源波形上依然有20mV的纹波存在,下半部分的频谱图中,低频端的底噪抬起以及相应的频峰也是典型的电源纹波形成的EMI频谱。光标a暗示出该电源纹波的EMI带宽只要384KHz,远低于事例三中的16MHz,阐明这个视频处理电路的供电纹波大大优于事例三中的电路,因而对视频信号形成的搅扰来历,应该不是电源纹波形成的。可是从上图下半部分频谱上,咱们还在1MHz和1.35MHz两个频点看到频峰,并且这些频峰还在随时刻改变,另一时刻的测验成果如下:

此时刻EMI频率峰, 除了上图的两个外, 还有608KHz以及910KHz等多个频率峰,这些频率峰的存在,预示着该EMI问题可能与某些时钟串扰有关,因为其呈周期性改变,一时还难以判别与哪类时钟有关。关于这种呈周期性改变的EMI问题,最好的测验办法便是对射频信号进行起伏解调,将射频信号的起伏随时刻的改变规则显示出来。为此咱们将MDO时域的时基由10uS调整为10mS,一起翻开MDO射频起伏随时刻改变的功用,得到下面测验成果:


经过上图中上半部分时域波形中橙色的起伏随时刻的改变曲线,咱们现已发现了射频信号的起伏呈规则性的改变,仅仅10mS时基依然不行长,无法看清射频信号改变的全貌,所以咱们进一步将时基延长到40mS,得到测验成果如下图:

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