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          汽車電子系統(tǒng)的極近場EMI掃描技術

          作者: 時間:2012-08-22 來源:網(wǎng)絡 收藏

          標簽:電源 EMI

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/176398.htm

          廠商往往采用最新的消費系統(tǒng)來體現(xiàn)與其他廠商的差異化,該系統(tǒng)必須在各種苛刻的條件下都能正常工作。動力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和其它汽車控制系統(tǒng)也都有同樣的要求,一旦出現(xiàn)故障,這些系統(tǒng)會導致更加嚴重的后果。

          汽車系統(tǒng)對于供應商提供的芯片和印制電路板的電磁輻射特別敏感。因此,SAE(原汽車工程師協(xié)會)已經(jīng)定義測試規(guī)范并建立滿足電磁兼容(EMC)和電磁干擾()的需求,并對其進行了不斷的完善。采用極EM,供應商的設計團隊可以通過一個桌面系統(tǒng)來計量并立即顯示輻射的空間和頻譜特性,避免以后在更高費用的模塊、系統(tǒng)或整車級測試中出現(xiàn)問題。

          本文討論幾個能夠展示這種測試價值的例子。第一個例子是關于“擴頻時鐘發(fā)生器(SSCG)”的輻射特性,分別在“關”和“開”的狀況下對其。在第二個例子中,設計團隊對比了第二代半雙工串行解串器(串行器/解串器)系統(tǒng)與第三代全雙工系統(tǒng)。結(jié)果驗證了新一代功能及其優(yōu)勢,不但幫助客戶縮短了產(chǎn)品上市時間,并在客戶中產(chǎn)生了積極的影響。

          掃描

          快速磁性極測量儀器可以捕獲和顯示頻譜和實時空間掃描結(jié)果的可視圖像。芯片廠商和PCB設計工程師可以掃描任何一塊電路板,并識別出50kHz至4GHz頻率范圍內(nèi)的恒定或時基的輻射源。這種掃描技術有助于快速解決廣泛的電磁設計問題,包括濾波、屏蔽、共模、電流分布、抗干擾性和寬帶噪聲。

          在任何新PCB的開發(fā)過程中,設計工程師都必須找出設計之外的輻射體或射頻泄漏,并對其進行描述和處理以通過一致性測試??赡艿妮椛潴w包括高速、大功率器件以及具有高密度或高復雜度的器件。掃描系統(tǒng)以疊加在Gerber文件上的形式顯示空間輻射特性,因此測試人員可以準確地找出所有輻射問題的來源。設計工程師可以在采取了相應的解決措施之后,對器件進行重新測試并立即量化出校正設計后的效果。

          掃描系統(tǒng)由一個掃描儀、小型適配器、一個客戶提供的頻譜分析儀和運行掃描系統(tǒng)軟件的PC組成。臺式掃描儀包括2,436條回路,可產(chǎn)生1,218個間隔為7.5mm的磁場探針,形成一個電子開關陣列并提供高達3.75mm的分辨率。系統(tǒng)工作頻率范圍為50kHz至4GHz,通過可選的軟件密鑰啟用。

          這樣,用戶就可以自行對設計進行測試,而不必依賴另外一個部門、測試工程師或進行耗時的場外測試。工程師甚至可以在診斷一個間歇故障之后,對設計進行更改,很快再進行測試。測試的結(jié)果可以對設計更改的影響進行精確的驗證。

          借助掃描系統(tǒng),電路板設計工程師可以預先測試和解決電磁兼容問題,從而避免產(chǎn)生非預期的一致性測試結(jié)果。掃描儀的診斷功能可以幫助設計團隊將輻射測試時間縮短兩個數(shù)量級以上。

          近場輻射特性:SSCG示例

          某一大型半導體廠商在解串器的并行總線上實現(xiàn)了SSCG功能。SSCG功能能夠通過將輻射峰值能量擴展到更寬的頻帶上來減少輻射。如下面的圖1所示,頻率變化發(fā)生在額定時鐘中心頻率(中心擴頻調(diào)制)附近,擴展的頻譜為正或負1.0%(fdev)。在接收器并行總線端,輸出以千赫茲(fmod)的調(diào)制速率隨時間調(diào)制時鐘頻率和數(shù)據(jù)頻譜。定制的串行解串器芯片組的目標客戶是要求所安裝電子設備具有低EMI輻射特性的汽車廠商。

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          圖1:擴頻時鐘功能。

          該公司期望用令人信服的量化證據(jù)來向汽車廠商說明SSCG功能可以有效降低EMI輻射。為了實現(xiàn)這個目標,設計團隊首先在SSCG功能為“關”的情況下將待測器件(DUT)放其內(nèi)部掃描儀上,加電,然后在PC中捕獲輻射特性。為了進行有效的對比,在打開SSCG功能的情況下,對同一待測器件進行了掃描。

          極近場掃描系統(tǒng)完成了空間和頻譜掃描后顯示并生成了以下輻射特性圖。需注意的是,掃描結(jié)果疊加在Gerber設計文件上,因此這樣對結(jié)果進行分析可以立即確定待測器件中的具體輻射體。圖2顯示了SSCG功能為“關”時待測器件的輻射特性。

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          圖2:SSCG功能為“關”時測得的EMI輻射特性。

          圖3為SSCG功能為“開”時待測設備輻射的空間和頻譜(幅度與頻率)特性。通過對比,可以發(fā)現(xiàn)輻射已經(jīng)顯著減少。

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          圖3:SSCG功能為“開”時的EMI輻射特性。

          對測試結(jié)果進行比較之后,設計團隊發(fā)現(xiàn)由于使用了SSCG功能導致電磁輻射顯著減少。汽車電子工程師最大的挑戰(zhàn)在于減少EMI輻射。客戶支持團隊每次向汽車廠商客戶展示這些結(jié)果時,他們普遍都表現(xiàn)出了極大的興趣。任何降低EMI的功能(此案例中為SSCG功能)都可以縮短上市時間、降低屏蔽和成本支出。

          EMI近場輻射特性:新一代串行解串器例子

          這是同一家半導體供應商的第二個例子,該公司開發(fā)了一個通過串行解串器進行點到點傳輸?shù)牡诙酒M解決方案。在第三代芯片組中,設計團隊采用了一種不同的技術并升級了傳輸能力。他們將雙向控制通道一起嵌入高速串行鏈路中,從而實現(xiàn)了雙向傳輸(全雙工)。

          為了量化比較半雙工解串器與新一代全雙工設計的輻射特性,設計團隊再次使用了內(nèi)部的EMI極近場掃描儀。他們將原來的半雙工板放在掃描儀上,進行基線測量。對待測器件加電后,他們在PC上激活了掃描儀。(參見圖4)

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