天津手機近場輻射測試方法

來源: 發(fā)布時間:2021-09-07

傳統(tǒng)的EMI輻射測試往往借助EMI接收機,在專業(yè)實驗室的暗室里進行,這固然可以對產(chǎn)品的整體EMI輻射做嚴格的測試,但往往測試周期長、費用較高,加之遠場測試只能測出結果,而不能給出具體輻射的位置,所以給產(chǎn)品的設計和改善帶來不小的麻煩。隨著測試測量儀器的發(fā)展,近幾年,近場探頭和頻譜分析儀的組合個EMI輻射的測試定位帶來了新的方向。為采用一個近場探頭和實時頻譜分析儀對一個電路進行輻射源的查找,我們可以很清楚的觀測到在近場探頭附件有四個主要頻率的輻射,這對于硬件工程師進行設計的改善是具有極大幫助的。輻射區(qū)內(nèi),電磁場開始輻射,標志著遠場的開始。天津手機近場輻射測試方法

和磁場不一樣,電場是因為移動或者靜電荷產(chǎn)生的。通過這種方式,當感受到散熱片或者金屬外殼上的電磁波的時候,電場會影響并改變磁場。這種電場效應也會傾向于改變離源頭更遠的地方(即遠場)。因為環(huán)境因素例如無線電臺,wifi或者是人為的干擾射頻信號,遠場測量更容易出現(xiàn)錯誤。遠場測量,比如說某個兼容測試的信號發(fā)射部分的表現(xiàn)測量,會比近場測量需要更復雜的設備和更豐富的知識。通過測量由導體產(chǎn)生的電磁場的相位和頻率,我們可以找出導致EMI問題的高電勢點。北京手機近場輻射檢測電場要比磁場強得多,對于電壓低電流大的場源(如某些感應加熱設備的模具),磁場要比電場大得多。

選擇近場探頭往往要考慮幾個重要因素,包括分辨率、靈敏度和頻率響應等。近場探頭的靈敏度不是一個一定的指標,關鍵是看探頭和配合使用的頻譜分析儀或者接收機能不能容易的測量到輻射泄漏信號,并且有足夠的裕量去觀察改進后的變化。如果頻譜儀的靈敏度很高,我們可以選擇靈敏度相對較低一些的探頭。反之就必須選擇靈敏度高的探頭,甚至考慮外接前置放大器提高整體系統(tǒng)的靈敏度。分辨率也就是探頭分辨干擾源位置的能力。而通常來說分辨率和靈敏度是一對矛盾體。以我們常用的環(huán)狀磁場探頭為例,尺寸越大的環(huán)狀探頭,靈敏度往往越高,測試面積越大,從而分辨率就會越低。而比較推薦的辦法是選用一組多個尺寸的探頭,在大范圍測試的時候用較大的探頭,找到疑似區(qū)域,再逐漸減小探頭尺寸,終定位到干擾源。

無功近場區(qū):又稱為電抗近場區(qū),是天線輻射場中緊鄰天線口徑的一個近場區(qū)域。在該區(qū)域中,電抗性儲能場占支配地位,該區(qū)域的界限通常取為距天線口徑表面λ/2π處。從物理概念上講,無功近場區(qū)是一個儲能場,其中的電場與磁場的轉換類似于變壓器中的電場、磁場之間的轉換,是一種感應場。輻射近場區(qū):超過電抗近場區(qū)就到了輻射場區(qū),輻射場區(qū)的電磁場已經(jīng)脫離了天線的束縛,并作為電磁波進入空間。按照與天線距離的遠近,又把輻射場區(qū)分為輻射近場區(qū)和輻射遠場區(qū)。在輻射近場區(qū)中,輻射場占優(yōu)勢,并且輻射場的角度分布與距離天線口徑的距離有關。對于通常的天線,此區(qū)域也稱為菲涅爾區(qū)。近區(qū)場通常具有如下特點:近區(qū)場內(nèi),電場強度與磁場強度的大小沒有確定的比例關系。

在近場工作區(qū)內(nèi)針對主反射墻的吸波材料進行特定頻段吸收特性的測試。測試近場工作區(qū)反射電平時,發(fā)射天線先置于暗室中心軸線上,接收天線置于正對被測墻壁的一個合理位置,并沿兩天線軸線移動一段距離進行反射電平的測試。測試步驟:連接好測試系統(tǒng),按置發(fā)射天線及接收天線于測試位置Ⅰ;設置信號源頻率為1GHz,輸出功率調(diào)至合適大小使發(fā)射天線輻射信號,接收天線在正對發(fā)射天線方向,沿待測行程線移動,并記錄接收信號曲線,測試曲線作為這條行程線的參考電平線;將接收天線方向朝向被測墻壁吸波材料方向,接收天線沿這條測量行程線移動,并記錄空間駐波曲線。天線旁邊的磁場呈球形或弧形,特別是距離天線近的磁場。成都干擾源近場輻射測試儀價格

近場通常分為兩個區(qū)域。天津手機近場輻射測試方法

實際測量時,用一個輻射單元(探頭)進行一維掃描(等效的看,相當于同時激勵的狀態(tài))并在計算機上用軟件完成各個方向上的平面波的綜合,因此,稱其為數(shù)字緊縮場。這種測量方法的優(yōu)點是很大降低了為實現(xiàn)平面波對測量系統(tǒng)硬件的要求。該方法不只能測量典型導體目標的RCS,而且能夠對一些實用導體目標(如飛機、導彈等)小雙站角的RCS進行測量。典型導體目標(如板、球、柱)小雙站角的RCS測量已經(jīng)完成,測得的不同方向照射待測目標后向散射方向圖(照射波傳播方向指向目標的方向規(guī)定為0°)及空間散射方向圖與理論計算結果完全吻合;測量所得到的目標小雙站角RCS的一定值與理論計算值相比較還有誤差。天津手機近場輻射測試方法