Вирішуйте проблеми електромагнітних перешкод у часовій і частотній областях за допомогою цифрових осцилографів RTO
Цифрові осцилографи RTO можуть допомогти інженерам-розробникам проаналізувати проблеми електромагнітних перешкод у часовій та частотній областях під час проектування електроніки, а також можуть допомогти знайти причини електромагнітних перешкод. Цифровий осцилограф RTO має надзвичайно низький вхідний шум, а його чутливість може досягати 1 мВ/діл. у повному діапазоні 0-4 ГГц. Можливість спектрального аналізу БПФ у режимі реального часу RTO може використовуватися з аналізом зонда ближнього поля для діагностики проблем електромагнітних перешкод.
Рис. Цифровий осцилограф R&S RTO – низький рівень шуму в передній частині/високопродуктивне ШПФ створює потужний інструмент діагностики електромагнітних перешкод
Ключем до діагностики EMI є технологія FFT. За допомогою функції ШПФ традиційних осцилографів важко встановити параметри в частотній області, а аналіз спектра займає багато часу. Оскільки робочий інтерфейс ШПФ осцилографа R&S RTO заснований на аналізаторі спектру, користувачі можуть безпосередньо встановлювати параметри, включаючи початкову частоту, частоту зрізу, роздільну здатність і тип детектора, як і при використанні аналізатора спектру.
Потужна технологія FFT у поєднанні з великою глибиною пам’яті осцилографа RTO дозволяє користувачам самостійно встановлювати параметри часової та частотної областей і гнучко проводити аналіз у часовій та частотній областях. Ці функції дозволяють користувачам якомога швидше виявляти джерела випромінюваних перешкод.
Осцилограф R&S RTO використовує ШПФ з перекриттям для аналізу частотної області. Технологія FFT, що накладається, може досягти високої чутливості до паразитного випромінювання та вловлювати випадкові паразитні частотні точки. Осцилограф спочатку ділить отриманий сигнал у часовій області на кілька сегментів часу, а потім виконує обчислення ШПФ для отримання спектра кожного сегмента часу, щоб у спектрі можна було зафіксувати випадкові хибні сигнали низької енергії.
Потім сигнали з різними частотами позначаються різними кольорами, а спектр аналізу ШПФ усіх періодів часу об’єднується в повний спектр.
Випромінювання та випадкове випромінювання позначені різними кольорами. Аналіз спектру з використанням різних методів кольорового маркування може ідеально продемонструвати тип і частоту електромагнітного випромінювання.
Технологія віконного ШПФ дозволяє користувачам налаштовувати часове вікно для захопленого сигналу, виконувати аналіз ШПФ лише для сигналу в межах часового вікна та аналізувати відповідний зв’язок між кожним сигналом у часовій області та спектром, пересуваючи це вікно. Наприклад, цей метод можна використовувати для аналізу проблем електромагнітних перешкод, викликаних перерегулюванням транзистора в імпульсних джерелах живлення. Після підтвердження проблемної точки користувач може швидко перевірити ефект виправлення.
Інструменти шаблонів також дуже ефективні під час аналізу проблем розсіяного випромінювання. Користувачі визначають шаблони в частотній області та встановлюють відповідні налаштування для сигналів, що порушують, щоб вони могли точно визначити, які сигнали викликають порушення спектру. Навіть для сигналів, які були захоплені, користувачі можуть регулювати параметри ШПФ, такі як розмір вікна та частотна роздільна здатність. Такі потужні функції дозволяють користувачам проводити ретельний аналіз електромагнітного випромінювання, яке важко вловити.
Осцилограф R&S RTO встановлює новий стандарт для осцилографів завдяки багатим функціям збору й аналізу. Водночас у поєднанні з широким набором аксесуарів, таких як зонд ближнього поля R&S HZ-15, він надає повний набір рішень для діагностики електромагнітних перешкод.






