电磁兼容性(EMC)测试设备测量原理
出处:网络整理 发布于:2026-07-28 15:33:44 | 14 次阅读
抖频影响 EMC 原理
从频域角度来看,抖频改变了开关噪声的频率特性,把开关频率倍频点的频率特性转变为一个频段的特性,从而减小了单频点赋值。频谱分析仪和接收机是进行 EMC 测试的重要工具。扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,它应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号,进而进行频域动态分析。而接收机则以点频法为基础,运用本振调谐的原理来测试相应频点的电平值,其扫描模式是通过步进点频调谐的方式获得的。
根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类,外差式分析是目前使用最为广泛的接收和分析方法。不过,频谱仪与接收机在多个方面存在较大差别。
在前端预选器方面,频谱仪的信号输入端通常配备一组较为简单的低通滤波器,而接收机则采用对宽带信号有较强抗扰能力的预选器,一般包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,其作用是完成对信号的预选。由于 RF 信号的谐波、交调和其他杂散信号的影响,会导致频谱仪和接收机产生测试误差。相较于频谱仪,接收机需要更高的精度,这就要求在接收机的前端比普通频谱仪多一个预选器,以提高选择性,并且接收机的选择性在 GB/T6113(CISPR16)中有明确规定。
在本振信号扫描方面,如今的 EMC 测量既要求能够手动调谐搜索频率点,也需要快速直观地观察 EUT 的频率电平特性,这意味着本振信号既要能测试规定的频率点,又要能够在一定频率范围内进行扫描。频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的,通常利用斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内进行扫描,从而获得期望的混频输出信号。而接收机的频率扫描是步进、离散的,属于离散的点频测试,它按照操作者预先设定的频率间隔,在处理器的控制下,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际上是单个点频测试的结果。
在中频滤波器方面,频谱仪和接收机的中频滤波器带宽是不同的。通常情况下,频谱仪分辨率带宽被定义为幅频特性的 3dB 带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的 6dB 带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的,具体表现如图所示:
从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪 3dB 带宽 B3 与接收机 6dB 带宽 B6 值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。依据 EMC 标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为 6dB。此外,依据 EMC 标准,要求测试接收机带有峰值、准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而 EMC 标准中的限值通常包括准峰值限值。从接收机对信号的处理方式以及 EMC 测试要求来看,接收机要比频谱仪有更高的精度和更低的乱真响应。PFC 抖频的原理
PFC 抖频的实现是基于 PFC PWM 的产生特点,由于每一拍只需赋值一次占空比值,所以 PFC 抖频通过改变定时器周期 PRD 来实现。具体做法是在计数器计数到达 0 之前更改周期值 PRD,装载 PRD 的条件为 UnderFlow。抖频需遵循一个开关周期内有效占空比不变的原则,即把计算得到的占空比乘以计数器周期 PRD,然后赋值给比较寄存器 CMPR,这样就能保证有效占空比不变。
DCDC 抖频原理
DCDC 抖频同样遵循一个开关周期内有效占空比不变的原则。如下图所示为抖频 PWM 实现原理,在 PRD_1 和 PRD_2 两个不同周期的开关周期内,死区时间 DB 不变,有效占空比 Duty 不变,通过计算得到 1A、1B、2A、2B 四个比较值 CMPR,同样在 underflow 点前装载下一周期的周期值,从而实现移相全桥 PWM 抖频。
综上所述,深入了解 EMC 测试设备的测量原理,对于准确评估电子设备的电磁兼容性,确保电子设备在复杂的电磁环境中稳定可靠地运行具有重要意义。同时,掌握 PFC 抖频和 DCDC 抖频原理,有助于在电子电路设计中更好地控制电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。
版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,https://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。














