詳細介紹一下無線輻射雜散的有效的調試方式
發布時間:2018-07-13 責任編輯:lina
【導讀】針對三次諧波分析雜散輻射來源是否通過傳導傳播,通過測試驗證此頻率下傳導雜訊的裕量在9dB以上。接下來的思路轉移到了輻射的雜訊上。
通過一個案例,使用是德科技測試測量解決方案,完成無線智能終端產品的輻射雜散的最終優化。
某無線智能終端案例要點:
● GSM850 RSE測試三次諧波輻射超標
● 2.2GHz頻率裕量較小

圖1 調試前輻射雜散測試結果

圖2 調試前傳導輻射測試結果
調試設備:
● Keysight CXA N9000A+ N9311X 套件
首先,針對三次諧波分析雜散輻射來源是否通過傳導傳播,通過測試驗證此頻率下傳導雜訊的裕量在9dB以上。接下來的思路轉移到了輻射的雜訊上。
針對輻射問題,我們要尋找出幹擾的噪聲,使用頻譜分析儀在頻域分析會更快速精準的找出方案。這裏我們使用性價比較高的CXA N9000A頻譜分析儀,搭配使用N9311X 套件中的磁場環形探針來掃描手機的近場雜訊。通過使用較低靈敏度的環形探頭可以發現在天線區域存在較大的諧波,如圖3所示 2.55GHz峰值達到了 -43.29dBm。
從cong測ce試shi結jie果guo來lai看kan,諧xie波bo超chao標biao很hen嚴yan重zhong,這zhe一yi點dian與yu天tian線xian區qu域yu的de雜za訊xun信xin號hao很hen相xiang似si,考kao慮lv到dao傳chuan導dao嫌xian疑yi已yi經jing排pai除chu,因yin此ci分fen析xi的de重zhong點dian集ji中zhong到dao了le天tian線xian區qu域yu的de非fei線xian性xing器qi件jian。從cong如ru圖tu4所示原理圖可以看出,天線的調諧開關是正常工作的,由於天線開關本身是非線性器件,因此首先確認天線開關的影響。將天線開關旁路(天線仍然正常)如圖5所示,發現此時2.55GHz的雜訊可以降低到-55.7dBm左右,因此可以確定天線區域的雜訊就是調諧開關造成的。
在這裏由於僅GSM850的三次諧波出現問題,且能較快確定最強輻射範圍,因此無需再進一步使用高靈敏度的磁場環形探頭進一步精確定位。

圖3 調試前2.55GHz近場輻射結果

圖4 調諧開關旁路

圖5 調試後2.55GHz近場輻射結果
接下來針對2.2GHz頻點處輻射雜散的裕量不足,可先用N9311X 套件中的低靈敏度磁場環形探針以及來掃描及點測手機的近場雜訊,如圖6所示發現該頻率以及750MHz的信號最強近場輻射區域集中在PCB的下半部分其中一個電源網絡,此電源網絡會經過較多高頻成分的芯片以及雜訊較多的LED以及按鍵區域。
經過查閱電源和芯片文檔得知其開關頻率的大約為1.9M,gaipinlvchengfendedianyuanzaoshenghuizaitiaozhiguochengzhongpinyidaoxinhaopinlvliangce。raneryouyushiyongjiaodilingmindudetantouzhinengquedingchubanshangxiabanbufendoushikenengdefushezasanxinhaoyuan,quewufadingweijingquedeweizhi。cishiwomenxuyaojinyibushiyongtaojianzhongjingdugenggaodecichanghuanxingtantouhuozhechuizhixiangcichangtantoulaiquedingzuiqiangquyu。zuizhongfaxianzai750MHz+/-17MHz在紅色框標示區域最強。測試結果請參考圖7所示,此處750MHz附近的近場輻射為-83.21dBm,2.25GHz處最大近場輻射為-44.18dBm。


圖6 調試前750MHz及2.25GHz近場輻射最強區域


圖7 調試前750MHz及2.25GHz近場輻射測試結果
由於2.25GH大約是750MHz的三次諧波,因此我們首先針對750MHz做濾波設計。為了克服這種幹擾應該對基帶信號加以濾波,阻止高頻成分傳播和搬移。如圖8所示是一種推薦電路,其中電容C1、C2和L2可作為備選,將此電路加在圖6黃色框圖標示的電源入射端口附近做濾波。

圖8 建議增加濾波電路
采用此濾波方案後的再進行近場掃描Max Hold的結果可參考圖9所示近場輻射結果,此處750MHz附近的近場輻射已經下降到了-92.42dBm,2.25GHz處最大近場輻射下降到了-53.08dBm:


圖9 調試後750MHz及2.25GHz近場輻射測試結果
最後我們再進入暗室完成一次全頻帶範圍內的輻射雜散掃描和傳導掃描,最終結果請參考圖10和圖11所示。可以看出輻射雜散結果有明顯改善,同時傳導輻射也有所改善。

圖10 調試後輻射雜散測試結果

圖11 調試後傳導輻射測試結果
總結
benanlixiangwomenjieshileyizhongtongguoshiyongpinpuyihejinchangtantouceshijiejuefanganlaiwanchengwuxianzhinengtongxunshebeidefushezasantiaoshidefangfa。yigekuaisujingzhunjigaoxingjiabideshebeiwangwangnenggougaoxiaodewanchengyanfayanzheng。
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