在任何新PCB的开发过程中,设计工程师都必须找出设计之外的辐射体或射频泄漏,并对其进行描述和处理以通过一致性测试。可能的辐射体包括高速、大功率器件以及具有高密度或高复杂度的器件。扫描系统以叠加在Gerber文件上的形式显示空间辐射特性,因此测试人员可以准确地找出所有辐射问题的来源。快速磁性极近场测量仪器可以捕获和显示频谱和实时空间扫描结果的可视图像。芯片厂商和PCB设计工程师可以扫描任何一块电路板,并识别出50kHz至4GHz频率范围内的恒定或时基的辐射源。这种扫描技术有助于快速解决普遍的电磁设计问题,包括滤波、屏蔽、共模、电流分布、抗干扰性和宽带噪声。设计工程师可以在采取了相应的解决措施之后,对器件进行重新测试并立即量化出校正设计后的效果。基线(半双工)系统的空间和频谱特性。展示了全双工模式下的辐射扫描结果。西安可视化近场扫描应用
可视化EMC(电磁兼容)近场扫描诊断分析系统根据用户的需求进行配置,可选配一个或多个功能,也可以后续逐步升级功能,主要功能如下:辐射(RE)近场电磁扫描诊断分析,可视化EMC(电磁兼容)近场扫描诊断分析系统支持频率范围9kHz-18GHz的辐射(RE)近场分析,包含电场近场探头(E-Probe)、高低频磁场近场探头(H-Probe),支持0.01mm分辨率步进电磁扫描,支持-90dBm以上电磁辐射信号分析。支持频率分布、功率分布、频谱分布、谐波分布等多电磁兼容EMI可视化分析功能,满足研发级正向设计、整机、板级、芯片的电磁兼容问题自动诊断分析,普遍用于手机、多媒体设备、无线终端模块、医疗、、仪器仪表等行业的前期电磁兼容正向研发、电磁可靠性评估、电磁干扰源头定位、替代物料电磁可靠性评估、器件选型电磁可靠性评估、成本降低电磁性能评估、更新方案设计的电磁性能评估、电磁仿真验证等方面。成都智能近场扫描测试仪近场扫描仪比消声室测量精度更高100Hz以下,不需要房间校正曲线。
天线近场扫描系统主要组成:1.天线射频子系统:组成:能够向待测天线提供射频功率的某种类型的信号源,能够检测探头接受信号的接收机以及传输电缆等组成。为待测天线提供射频信号,经天线辐射,在空间传播。接收机检波系统是关键的,探头接收到信号的幅度和相位经验波得到。滤波方式的选择也可以改善系统误差。2.数据采集、处理子系统:组成:计算机,转台控制设备,数据生成、处理软件包等。工作原理:幅度和相位数据在测量表面的确定位置有规则地逐点进行采集,这是通过扫描探头对这些位置处场值的记录,计算机存储生成所测得数据,再由计算机通过变换,实现近场远场数据转换,从而近似得到天线的远场特性,将测量数据导入软件中,按特定的算法绘出天线相应远场的幅值和相位随位置变化的波形图,这样可以实现测量天线的方向图特性。
一种电磁场近场扫描装置与扫描方法,扫描装置结构简单,通过探头实现对待测物品的电磁场近场数据的准确采集,通过空间移动平台和计算机协调工作实现对探头位置的准确控制,通过显微摄像装置准确监测探头与待测物品之间的距离,从而能够准确获得待测物品的电磁场近场扫描结果,另外,探头在扫描待测物品电磁场近场时,采用逐点扫描,实时采集传输,即每一次探头移动,均采集一次数据并及时将采集到的数据发送至信号分析装置,避免扫描过程中,扫描装置自身对待测物品电磁场近场的影响,以及数据采集延时对信号准确度的影响,从而更进一步提高了扫描的精度和扫描结果的准确度。在5m测量距离上,只2°C的温度变化将在10kHz处产生180度的相位误差。
EMI近场辐射测试的操作指南:a) 整频段的扫描——设置起始频率及终止频率来确定频率范围。(如300KHz起始,300MHz终止,则扫描范围为300KHz至300MHz的频率范围。直接键盘输入数字后加上对应的单位即可完成输入)b) 确定频率范围的扫描——设置中心频率点,而后设置扫宽范围,即可完成某一中心点某范围的扫描。(如10MHz中心频率点,5MHz扫宽。则为10MHz为中心,左右各2.5MHz范围的频率扫描)设置幅度AMPT——由于EMI的辐射功率值一般较低,所以需要降低频谱仪显示平均噪声电平DNAL来将扫描结果显示出来。台式扫描仪包括2,436条回路,可产生1,218个间隔为7.5mm的磁场探针。山东便携式电磁近场扫描测试仪价格
借助扫描系统,电路板设计工程师可以预先测试和解决电磁兼容问题。西安可视化近场扫描应用
扫描辐射计特指星下点空间分辨率较低的可见光和红外两通道扫描式辐射仪。地球和大气辐射投射到12.7厘米的椭圆形扫描反射镜上,经卡氏光学系统和波束分裂器分成两路:可见光0.50.75微米和红外10.512.5微米大气窗区辐射(也可以借滤光片轮做成多个通道),被相应的感应器转换成电信号。扫描反射镜与入射光成45°角,以每分钟90转的速度转动。反射镜在垂直于卫星前进方向对星下点扫描,当反射镜转回来第二次扫描时卫星已前进一段距离。扫描视野覆盖约1600千米,可见光通道星下点分辨率为4.4千米,红外通道星下点分辨率为7.7千米。扫描镜旋转一周内,1/3时间观测地球和大气,2/3时间视野指向太空和仪器外壳,把近于4开的太空作为零辐射的基准。仪器提供低分辨率的可见光和红外云图资料,故在夜间也可得到云图。西安可视化近场扫描应用
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