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Detector de cuasi pico

Un detector de cuasi pico es un tipo de detector o rectificador electrónico . Los detectores de cuasi pico para propósitos específicos generalmente se han estandarizado con características dinámicas matemáticamente definidas con precisión de tiempo de ataque , tiempo de integración y tiempo de caída o tiempo de retroceso.

Los detectores de cuasi pico desempeñan un papel importante en las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos electrónicos, donde los niveles permitidos de interferencia electromagnética (EMI), también llamada interferencia de radiofrecuencia (RFI), se dan con referencia a la medición mediante un cuasi pico específico. detector. Esto se hizo originalmente porque se creía que el detector de cuasi pico indicaba mejor el nivel subjetivo de molestia experimentado por un oyente que escucha interferencia impulsiva en una estación de radio AM . [1] Con el tiempo, los estándares que incorporaban detectores de cuasi pico como dispositivo de medición se ampliaron a frecuencias de hasta 1 GHz , [2] aunque puede que no haya ninguna justificación más allá de la práctica anterior para utilizar el detector de cuasi pico para medir la interferencia a señales de otras señales. que la radio AM . [1] Los parámetros del detector de cuasi pico que se utilizarán para las pruebas de EMC varían con la frecuencia. [3] Tanto el CISPR como la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) limitan la EMI en frecuencias superiores a 1 GHz con referencia a un detector de potencia promedio, en lugar de un detector de cuasi pico. [4]

Conceptualmente, un detector de cuasi pico para pruebas de EMC funciona como un detector de pico seguido de un integrador con pérdidas. Un impulso de voltaje que ingresa a un receptor de banda estrecha produce una ráfaga de corta duración que oscila en la frecuencia central del receptor. El detector de picos es un rectificador seguido de un filtro de paso bajo para extraer una señal de banda base que consiste en la amplitud de la oscilación impulsiva que varía lentamente en el tiempo (en relación con la frecuencia central del receptor). El siguiente integrador con pérdidas tiene un tiempo de subida rápido y un tiempo de caída más largo, por lo que la salida medida para una secuencia de impulsos es mayor cuando la tasa de repetición del pulso es mayor. El detector de cuasi pico está calibrado para producir el mismo nivel de salida que un detector de potencia máxima cuando la entrada es un tono de onda continua . [5]

El detector de cuasi pico CISPR se utiliza en pruebas de EMC y se define en la Publicación 16 del Comité Especial Internacional sobre Interferencias de Radio (CISPR) de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). El detector de cuasi pico CISPR aplicado a la mayoría de las mediciones de emisiones conducidas (0,15–30 MHz) es un detector con un tiempo de ataque de 1 ms, un tiempo de caída de 160 ms y un ajuste de filtro IF de 9 kHz. El detector de cuasi pico aplicado a la mayoría de las mediciones de emisiones radiadas (30–1000 MHz) tiene un tiempo de ataque de 1 ms, un tiempo de caída de 550 ms y un ancho de banda de filtro IF de 120 kHz. [ cita necesaria ]

En la medición de la calidad del audio , los rectificadores de cuasi pico se especifican en varios estándares. Por ejemplo, la ponderación de ruido ITU-R 468 utiliza un rectificador especial que incorpora dos constantes de tiempo de carga en cascada . El PPM o medidor de programa pico utilizado para medir los niveles del programa es en realidad un medidor de lectura cuasi pico, nuevamente con una dinámica definida con precisión. La medición del aleteo también implica un medidor de lectura de cuasi pico estandarizado. En todos los casos, la dinámica se elige para reflejar la sensibilidad del oído humano a los sonidos breves, ignorando aquellos que son tan breves que no los percibimos y ponderando los de duración intermedia según su audibilidad.

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Edwin L. Bronaugh (2001). "El detector de cuasi picos" . Consultado el 11 de junio de 2018 .
  2. ^ John R. Barnes (23 de julio de 2003). "ESTÁNDARES EMC/EMI/ESD PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (ITE)" . Consultado el 7 de septiembre de 2007 .
  3. ^ "Estándar nacional estadounidense para instrumentación de intensidad de campo y ruido electromagnético, especificaciones de 10 Hz a 40 GHz". ANSI C63.2-1996 . IEEE. 12 de enero de 1996 . Consultado el 7 de septiembre de 2007 .
  4. ^ "Equipos de tecnología de la información - Características de las perturbaciones radioeléctricas - Límites y métodos de medición". CEI CISPR22:2008 . CEI. 2008-09-24 . Consultado el 30 de enero de 2015 .
  5. ^ Ott, Henry (1987). Ingeniería de Compatibilidad Electromagnética . pag. 709.