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确定电磁干扰源的测定装置、其推测方法及信息存储介质的制作方法

时间:2025-05-09    作者: 管理员

专利名称:确定电磁干扰源的测定装置、其推测方法及信息存储介质的制作方法
技术领域
本发明涉及针对由从电子设备产生的干扰电磁波造成的EMC (Electro MagneticCompatibi I ity :电磁兼容性)问题,通过测定该干扰电磁波的发生源的近区电磁场,来确定其发生源的测定装置、其确定方法以及存储有驱动它们的动作的计算机程序的信息存储介质。
背景技术
近年,高功能(多功能)便携终端采用将多通道的DC-DC转换器、低功耗功能、保护电路等多种功能集成于I枚芯片的半导体,开关频率的高频化、低电压驱动不断发展。进一步来说,从具备无线通信功能的便携式电子设备辐射(辐射)的电磁波尤其成问题,各国的业界团体也对辐射电磁波的强度设定了标准。因此,电子设备厂商为了减少不必要的辐射 电磁波而在开发设计时实施了各种EMC对策。对于该EMC对策,为了确认作为对象的电子设备是否满足上述标准,需要以在开阔场(open sight)或电波暗室中离被测定物数米(m)左右的远处的测定为条件实施电磁场强度的测定。再进一步,由上述电子设备产生的电磁波对该电子设备本身的功能造成干扰、或者对其他设备的功能造成干扰的内部系统(intra system) EMC、EMI (Electro MagneticInterference :电磁干扰)变得显著并成为问题。为了减少这样的问题,开始采用测定电子设备附近的电磁场分布、推定原因和干扰机理并实施对策这样的手段。例如,可参照专利文献I 4。作为现有的电测场分布测定,采用扫描电磁场传感器、用光谱分析仪测定其输出、显示电磁场的强度分布的方法等。利用光谱分析仪进行不考虑随时间变化的、每个时刻(每时每刻)的强度评价。也就是说,是一种不考虑所显示的时间变化的、推定电磁场强度强的位置为干扰源的方法。现有技术文献专利文献I :日本特开2002-372558号公报专利文献2 :日本特开2006-201007号公报专利文献3 日本特开2006-337082号公报专利文献4 :日本特开2011-17718号公报

发明内容
发明要解决的课题但是,仅根据不考虑随时间变化的电磁场的强度的分布的话,当相同频率的信号存在于多个场所时,有可能不能准确地推定干扰源。例如,IC的输出端子有多个的情况下,当知道是从哪个输出端子输出的信号成为干扰源时,能够采取精确位置(pin point)上的有效对策。但是,当从IC的多个输出端子输出的信号与同样的动作时钟信号同步时,产生相同频率的电磁场,因此仅测定由IC的各输出端子产生的电磁场强度不能够区分干扰源。
如此,仅测定产生的电磁场的强度分布的话,与作为内部系统(intra-system)EMC中的干扰源和不必要的辐射EMI的原因的基本噪声无关的信号也同时被检测出来,难以确定其发生源的位置。因此,不得不采取包含不是原因的点的对策。本发明鉴于上述问题点,提供针对由电子设备产生的干扰电磁波造成的EMC问题,通过测定该干扰电磁波的发生源附近的电磁场,能够确定干扰电磁波的发生源的测定装置、其确定方法以及存储有驱动它们的动作的计算机程序的信息存储介质。用于解决课题的方法本发明为了实现上述目的,提出了一种电磁干扰源确定方法,用于使用电磁干扰源确定装置来确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,所述电磁干扰源确定装置包括传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出;第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与该第一信号功率的大小对应的第一数字值;第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信 号功率,输出与该第二信号功率的大小对应的第二数字值;和计算机装置,输入所述第一和第二数字值,所述计算机装置按每个规定采样时间取得从所述第一信号检测部输出的所述第一数字值,顺次使存储地址变化将该第一数字值存储于第一存储器,并且按每个所述规定采样时间取得从所述第二信号检测部输出的所述第二数字值,顺次使存储地址变化将所述第二数字值存储于第二存储器,比较存储于所述第一存储器的所述第一数字值随时间经过的变化与存储于所述第二存储器的所述第二数字值随时间经过的变化,求出这两个变化的一致度或不一致度,通知所述一致度或不一致度。进一步,本发明为了实现上述目的,提出了一种电磁干扰源确定方法,用于使用电磁干扰源确定装置确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,所述电磁干扰源确定装置包括传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出;第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第一信号功率的相位对应的第一相位数字值;第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第二信号功率的相位对应的第二相位数字值;和计算机装置,输入所述第一相位数字值和所述第二相位数字值,所述计算机装置按每个规定采样时间取得从所述第一信号检测部输出的所述相位第一数字值,顺次使存储地址变化将该第一相位数字值存储于第一存储器,并且按每个所述规定采样时间取得从所述第二信号检测部输出的所述第二相位数字值,顺次使存储地址变化将所述第二相位数字值存储于第二存储器,根据存储于所述第一存储器的所述第一相位数字值和存储于所述第二存储器的所述第二相位数字值的差分即相位差随时间经过的稳定性,求出一致度或不一致度,通知所述一致度或不一致度。还有,本发明为了实现上述目的,提出了一种计算机可读取的信息存储介质,存储有使实施上述方法的装置和上述计算机装置动作的计算机程序。发明效果本发明能够确定具有与接收干扰电磁波的天线所输出的噪声的信号功率一致的信号功率的干扰电磁波的发生源。由此,能够有效地应对EMC问题。


图I是表示本发明的第一实施方式中的电磁干扰源的确定装置的电路的框图。图2是表示第一存储器存储的信号功率的大小与时间的关系的图。图3是表示第二存储器存储的信号功率的大小与时间的关系的图。图4是表示本发明的第一实施方式中的电磁干扰源的确定装置的动作的流程图。图5是表示一个实施例中的地址总线或数据总线等数字信号线中传送的信号的电压波形的图。图6是表示一个实施例中的地址总线或数据总线等数字信号线中传送的信号的电压波形的细节的图。 图7是表示本发明的第一实施方式中的其它结构例的电路的框图。图8是表示本发明的第一实施方式中的其它结构例的电路的框图。图9是表示本发明的第二实施方式中的电磁干扰源的确定装置的动作的流程图。图10是表示本发明的第二实施方式中的电子设备的俯视图。图11是表示本发明的第二实施方式中的不一致度的绘。图12是表示本发明的第二实施方式中的用天线接收的电磁波的信号波形的图。图13是表示本发明的第二实施方式中的传感器在阶段D3的范围内检测出的电磁波的信号波形的图。图14是表示本发明的第二实施方式中的传感器在阶段D4的范围内检测到的电磁波的信号波形的图。图15是表示本发明的第二实施方式中的传感器在阶段D6的范围内检测到的电磁波的信号波形的图。图16是表示本发明的第三实施方式中的电磁干扰源的确定装置的电路的框图。图17是表示本发明的第三实施方式中测定出的相位差的一例的图。图18是表示本发明的第三实施方式中测定出的相位差的一例的图。图19是表示本发明的第三实施方式中测定出的相位差的一例的图。图20是表示本发明的第三实施方式中测定出的相位差的频度分布的图。图21是表示本发明的第三实施方式中测定出的相位差的频度分布的图。图22是表示本发明的第三实施方式中测定的相位差的频度分布的图。图23是表示本发明的第三实施方式中的电磁干扰源的确定装置的动作的流程图。图24是表示本发明的第三实施方式中的其它结构例的电路的框图。图25是表示本发明的第三实施方式中的其它结构例的电路的框图。图26是表示本发明的第四实施方式中的电磁干扰源的确定装置的动作的流程图。附图标记说明I电子设备Ia 天线2传感器
3 天线3A EMI测定天线4扫描装置5、6混频器7第一信号检测部8第二信号检测部9振荡器10分波器
11计算机装置12测定部12a第一存储器12b第二存储器13不一致度计算部14显示控制部15显示部16扫描装置控制部17 一致度计算部
具体实施例方式以下,参照附图对本发明的一个实施方式进行说明。首先说明第一实施方式。第一实施方式,对将在受到干扰的天线接收的电磁波的大小的时间波形与在扫描发出干扰电磁波的电子设备附近的传感器检测到的电磁波的大小的时间波形相近时的传感器的位置附近确定为干扰电磁波的发生源的装置进行说明。在此,比较电磁波的接收信号的大小的变化,计算出其不一致度,由此确定发生源。例如,关注接收到的电磁波的信号大小的时间变化,在受到干扰的天线所接收到的信号按某个时间间隔进行强(a dB)弱(_b dB)强(c dB)弱(_d dB)变化时,如果在电磁波传感器检测到的信号以(a,-b,c,-d dB)与在天线接收到的信号相同的方式进行强弱强弱变化,则100%—致,误差率为OdB/点,在电磁波传感器检测出的信号变化为(e,f,g,h dB)时,能够表不为误差率(不一致度)=(I (a~e) I + | (-b-f) I + | (c-g) I + |(-d-h) |)/4[dB/点]。另外,不同的各热噪声彼此的一致度极低,因此只要与这些热噪声彼此的误差率的值相同,就可以判断为一致度足够低。这样能够将电磁波大小的一致度作为基准来正确地确定干扰电磁波的发生源。图I是表示本发明的第一实施方式中的电磁干扰源确定装置的电路的框图。在图中,I为产生干扰电磁波并且本身受到产生的干扰电磁波干扰的电子设备,例如是携带电话的电路基板等。2为扫描用传感器,例如是屏蔽环(Shielded loop)结构的探针天线(probe antenna)。3为干扰电磁波接收用的天线,例如由单极天线构成。4为扫描装置,使传感器2在设定于电子设备I周围的规定扫描面扫描。5、6为混频器,7为第一信号检测部,8为第二信号检测部,9为振荡器,10为分波器,11为计算机装置,12为测定部,13为不一致度计算部,14为显示控制部,15为显示部,16为扫描装置控制部。本实施方式中的电磁干扰源确定装置由上述之中除电子设备I以外的其他结构要素构成。传感器2经由混频器5与第一信号检测部7连接,天线3经由混频器6与第二信号检测部8连接。由振荡器9生成的频率转换用的基准信号由分波器10分配输入到混频器5、6。由此,向第一信号检测部7和第二信号检测部8输入的信号由混频器5、6进行降频转换。虽然未图示,但在降频转换时插入滤波器,仅将测定所需的信号输入第一信号检测部7和第二信号检测部8,使得在混频时产生的不必要的信号等不会对第一信号检测部7和第二信号检测部8造成影响。第一信号检测部7具有正交调制器和模数转换器,能够获得在正交调制器中使用的内部基准信号为基础的、具有90度相位差的I、Q两个数字数据。通过对该数据进行数字滤波,提取测定的频率成分,来将被输入到第一信号检测部7的测定频带的输入信号功率的大小作为数字值Al (第一数字值)输出、将相位信息作为数字值Θ1 (第一相位数字值)输出。该相位Θ I以在正交调制器使用的信号为基准。另外,从第一信号检测部7输出的大小和相位这两个数字值被输入到计算机装置11的测定部12。对于第二信号检测部8,同样地将输入信号功率的大小作为数字值A2 (第二数字值)输出、将相位信息作为数字值Θ2 (第二相位数字值)输出。另外,从第二信号检测部8输出的大小和相位这两个数字值被输入到计算机装置11的测定部12。计算机装置11是通过预先存储在未图示的存储部中的计算机程序而进行动作的,包括由第一存储器12a和第二存储器12b构成的测定部12、不一致度计算部13、显示控制部14、显示部15和扫描装置控制部16。计算机装置11具备的这些结构部由计算机程序和硬件构成。 测定部12输入从扫描装置控制部16输出的传感器2的XY平面内的坐标信息(位置信息),将从第一信号检测部7输出的大小的数字值Al(第一数字值)和相位的数字值Θ I(第一相位数字值)与上述坐标信息一起按每个规定的采样时间ts边顺次改变记录地址边将它们存储到第一存储器12a。而且,测定部12将从第二信号检测部8输出的大小的数字值A2 (第二数字值)和相位的数字值Θ2 (第二相位数字值)与上述坐标信息一起按每个规定的采样时间ts边顺次改变记录地址边将它们存储到第二存储器12b。不一致度计算部13将存储在第一存储器12a和第二存储器12b的信号功率的大小的值按基于传感器2的位置信息的传感器2的每个位置读出。使用该读出的大小的值,计算出由传感器2检测出的信号功率的大小和由天线3接收的信号功率的大小的不一致度。S卩,在第一存储器12a中存储由传感器2检测出的信号功率的大小的值Al= {Al I,A12,…Ain}和其相位的值θ 1={ Θ 11,Θ 12,…Θ In},在第二存储器12b中存储由天线3接收的信号功率的大小的值A2={A21,A22,…A2n}和其相位的值θ 2={ Θ 21,Θ 22,…Θ2η}。在本实施例中,说明使用这些大小的值Α1、Α2、不使用相位Θ I、Θ 2的值的情况。在第一存储器12a存储的信号功率的大小的值例如在传感器2的各个位置如图2所示那样变化,按每个采样时间ts (=T (m+l)-Tm:m是自然数)被存储。另外,在第二存储器12b存储的信号功率的大小的值例如与传感器2的各个位置对应,如图3所示那样变化,按每个采样时间ts被存储。另外,测定时间=采样时间tsX采样数η (η为自然数)。采样时间ts和采样数η优选配合被测定噪声适当设定。另外,在不一致度的计算中可以使用所有测定数据,也可以使用取样数据(间隔剔除)。不一致度可按下式(I)计算。
权利要求
1.一种电磁干扰源确定装置,用于确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于,包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与该第一信号功率的大小对应的第一数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与该第二信号功率的大小对应的第二数字值; 测定部,输入所述第一数字值和所述第二数字值,测定所述第一信号功率和所述第二信号功率各自的大小随时间经过的变化; 计算部,比较由所述测定部测定的所述第一信号功率的大小的变化和所述第二信号功率的大小的变化,计算出变化的一致度或不一致度;和 通知部,通知由所述计算部计算出的一致度或不一致度。
2.一种电磁干扰源确定装置,用于确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于,包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与该第一信号功率的大小对应的第一数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与该第二信号功率的大小对应的第二数字值; 测定部,输入所述第一数字值和所述第二数字值,测定所述第一信号功率和所述第二信号功率各自的大小随时间经过的变化; 计算部,比较由所述测定部测定的所述第一信号功率的大小的变化和所述第二信号功率的大小的变化,计算出变化的一致度或不一致度; 位置信息取得装置,取得所述传感器相对于产生干扰电磁波的所述电子设备的位置信息;和 绘图装置,对所述传感器的位置和该位置上的所述一致度或不一致度进行绘图。
3.如权利要求I或2所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述计算部包括计算出规定时间内的所述第一信号功率的大小的时间变化量与所述第二信号功率的大小的时间变化量的差值,并基于该计算出的两个时间变化量的差值决定所述一致度或不一致度的装置。
4.如权利要求I至3中任意一项所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述第二信号功率是从搭载在受干扰的所述电子设备上的天线输出的信号功率。
5.如权利要求I至3中任意一项所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述第二信号功率是从EMI测定天线输出的信号功率。
6.一种电磁干扰源确定装置,用于确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于,包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第一信号功率的相位对应的第一相位数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第二信号功率的相位对应的第二相位数字值; 测定部,输入所述第一相位数字值和所述第二相位数字值,测定所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位; 计算部,基于由所述测定部测定的所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位,根据所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位的差随时间经过的稳定性计算一致度或不一致度;和 通知部,通知由所述计算部计算出的一致度或不一致度。
7.—种电磁干扰源确定装置,用于确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于,包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第一信号功率的相位对应的第一相位数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第二信号功率的相位对应的第二相位数字值; 测定部,输入所述第一相位数字值和所述第二相位数字值,测定所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位; 计算部,基于由所述测定部测定的所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位,根据所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位的差随时间经过的稳定性计算一致度或不一致度; 位置信息取得装置,取得所述传感器相对于产生干扰电磁波的所述电子设备的位置信息;和 绘图装置,对所述传感器的位置和该位置上的所述一致度或不一致度进行绘图。
8.如权利要求6或7所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述计算部包括计算出所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位的相位差值,并基于计算出的该相位差值决定所述一致度或不一致度的装置。
9.如权利要求8所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述计算部包括计算所述相位差值的时间统计值并基于该时间统计值决定所述一致度或不一致度的装置。
10.如权利要求6 9中任意一项所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述第二信号功率是从搭载于受干扰的所述电子设备上的天线输出的信号功率。
11.如权利要求6 9任意一项所述的电磁干扰源确定装置,其特征在于 所述第二信号功率是从EMI测定天线输出的信号功率。
12.一种电磁干扰源确定方法,用于使用电磁干扰源确定装置确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于 所述电磁干扰源确定装置包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与该第一信号功率的大小对应的第一数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与该第二信号功率的大小对应的第二数字值;和计算机装置,输入所述第一数字值和第二数字值, 所述电磁干扰源确定方法包括以下步骤 所述计算机装置按每个规定采样时间取得从所述第一信号检测部输出的所述第一数字值,顺次使存储地址变化将所述第一数字值存储于第一存储器, 并且,所述计算机装置按每个所述规定采样时间取得从所述第二信号检测部输出的所述第二数字值,顺次使存储地址变化将所述第二数字值存储于第二存储器, 所述计算机装置比较存储于所述第一存储器的所述第一数字值随时间经过的变化和存储于所述第二存储器的所述第二数字值随时间经过的变化,求出这两个变化的一致度或不一致度,通知所述一致度或不一致度。
13.—种电磁干扰源确定方法,用于使用电磁干扰源确定装置确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于 所述电磁干扰源确定装置包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与该第一信号功率的大小对应的第一数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与该第二信号功率的大小对应的第二数字值; 计算机装置,输入所述第一和第二数字值;和 检测所述传感器相对于产生干扰电磁波的所述电子设备的位置信息,将该检测出的位置信息输出到所述计算机装置的装置, 所述电磁干扰源确定方法包括以下步骤 所述计算机装置按每个规定采样时间取得从所述第一信号检测部输出的所述第一数字值,顺次使存储地址变化将所述第一数字值存储于第一存储器, 并且,所述计算机装置按每个所述规定采样时间取得从所述第二信号检测部输出的所述第二数字值,顺次使存储地址变化将所述第二数字值存储于第二存储器, 所述计算机装置比较存储于所述第一存储器的所述第一数字值随时间经过的变化和存储于所述第二存储器的所述第二数字值随时间经过的变化,求出这两个变化的一致度或不一致度, 每次采样时取得前次采样时的所述传感器相对于产生干扰电磁波的所述电子设备的位置信息, 对所述传感器的位置和该位置上的所述一致度或不一致度进行绘图。
14.如权利要求12或13所述的电磁干扰源确定方法,其特征在于 所述计算机装置计算规定时间内的所述第一信号功率的大小的时间变化量,并且计算出所述第二信号功率的大小的时间变化量,然后计算出这两个时间变化量的差值,基于该计算出的两个变化量的差值决定所述一致度或不一致度。
15.一种电磁干扰源确定方法,用于使用电磁干扰源确定装置确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于 所述电磁干扰源确定装置包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第一信号功率的相位对应的第一相位数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第二信号功率的相位对应的第二相位数字值;和 计算机装置,输入所述第一相位数字值和所述第二相位数字值, 所述电磁干扰源确定方法包括以下步骤 所述计算机装置按每个规定采样时间取得从所述第一信号检测部输出的所述第一相位数字值,顺次使存储地址变化将所述第一相位数字值存储于第一存储器, 并且,所述计算机装置按每个所述规定采样时间取得从所述第二信号检测部输出的所述第二相位数字值,顺次使存储地址变化将所述第二相位数字值存储于第二存储器, 根据存储于所述第一存储器的所述第一相位数字值和存储于所述第二存储器的所述第二相位数字值这两者的相位差随时间经过的稳定性,求出一致度或不一致度,通知所述一致度或不一致度。
16.一种电磁干扰源确定方法,用于使用电磁干扰源确定装置确定电子设备产生的干扰电磁波的发生位置,其特征在于 所述电磁干扰源确定装置包括 传感器,被设置成能够在产生干扰电磁波的电子设备的附近空间移动,接收近区电磁场,将所接收的近区电磁场的信号功率作为第一信号功率输出; 第一信号检测部,被输入从所述传感器输出的所述第一信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第一信号功率的相位对应的第一相位数字值; 第二信号检测部,被输入作为第二信号功率的在受干扰的电子设备接收的干扰电磁波的信号功率,输出与以规定的基准信号为基准时的所述第二信号功率的相位对应的第二相位数字值;和 计算机装置,输入所述第一相位数字值和所述第二相位数字值, 所述电磁干扰源确定方法包括以下步骤 所述计算机装置按每个规定采样时间取得从所述第一信号检测部输出的所述相位第一数字值,顺次使存储地址变化将所述相位第一数字值储于第一存储器,并且,所述计算机装置按每个所述规定采样时间取得从所述第二信号检测部输出的所述第二相位数字值,顺次使存储地址变化将所述第二相位数字值存储于第二存储器, 根据存储于所述第一存储器的所述第一相位数字值和存储于所述第二存储器的所述第二相位数字值这两者的相位差随时间经过的稳定性,求出一致度或不一致度, 每次采样时取得前次采样时的所述传感器相对于产生干扰电磁波的所述电子设备的位置信息, 对所述传感器的位置和该位置上的所述一致度或不一致度进行绘图。
17.如权利要求15或16所述的电磁干扰源确定方法,其特征在于 所述计算机装置计算出所述第一信号功率的相位和所述第二信号功率的相位的相位 差值,基于该计算出的相位差值决定所述一致度或不一致度。
全文摘要
本发明提供一种确定电磁干扰源的装置、方法和存储有计算机程序的信息存储介质,针对由从电子设备产生的干扰电磁波造成的EMC问题,通过测定其干扰电磁波的发生源附近的电磁波,来确定干扰电磁波的发生源。比较由受干扰的天线(3)接收的电磁波的波形和扫描产生电磁波的电子设备(1)的附近的传感器(2)所检测出的电磁波的时间性的变动,确定这些波形即信号功率的大小的变化一致的情况或者信号的相位差基本稳定在一定的值时的传感器(2)的位置附近是干扰电磁波的发生源。
文档编号G01R29/08GK102967771SQ20121032187
公开日2013年3月13日 申请日期2012年9月3日 优先权日2011年9月1日
发明者风间智, 茑谷洋 申请人:太阳诱电株式会社

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