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高周波局所放電試験GTEMチャンバ

ネゴシエーション可能更新05/18
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概要

高周波局所放電試験GTEMチャンバ内部の特性インピーダンスは依然として50Ωに設計されており、入力された電磁波が内部チャンバの末端で反射するのを減らすために、コアプレートの末端を広帯域の整合負荷プレートに接続し、チャンバの末端には吸収材料を配置して末端に放射された電磁波を吸収する。

製品詳細

GTEMは周波数が20 GHzに達する単一ポートの閉鎖型導波路であり、業界内では放射線発射と放射線摂動抵抗試験の試験環境として、一般的な電波暗室のほか、国際電工委員会IECはTEMに基づく試験方法を規定している。GTEMチャンバ内部の特性インピーダンスは依然として50Ωに設計されており、入力された電磁波が内部チャンバの末端で反射するのを低減するために、コアプレートの末端を広帯域の整合負荷プレートに接続し、チャンバの末端には、末端に放射された電磁波を吸収するための吸波材料も配置されている。
GTEMセルの構造構成:
1、信号源:GPIBインタフェースを有する信号源である。オフラインまたはオンライン操作も可能です。オンラインでは、コンピュータによって制御され、適切な操作を行うことができます。
2、電力増幅器:信号源の小信号を電力増幅し、小室内に送って必要な電界強度を形成する。

4、電界強度監視器:電界強度プローブからの信号を処理し、スクリーンに室内プローブ位置上の電界強度値を表示する。電界強度監視器はコンピュータとは独立して操作することができる(パネルのボタンを通じて、詳細は使用説明を参照)、GPIB(IEEE-488)インタフェースを介してコンピュータとオンラインにすることもできます。
5、ホストコンピューター:標準的なGPIPインタフェースカードを備え、ケーブルを通じて電界強度計と接続する。ホストコンピュータを採用し、必要なシステムソフトウェアを配置し、電界強度監視器と信号源の同期制御を完了し、試験システム全体の自動化操作を実現することができる。
GTEMチャンバは、吸波材料を用いて密閉空間を製造することで、暗室内に純粋な電磁環境を作ることができる。マイクロ波暗室材料はすべての吸波材料であってもよく、主な材料はポリウレタン吸波スポンジSA(高周波使用)であり、また電子製品の電磁互換性をテストする場合、周波数が低すぎるためフェライト吸波材料を採用することもある。その主な動作原理は電磁波が媒体の中で低磁気ガイドから高磁気ガイドへ伝播する法則に基づいて、高透磁率吸波材料を利用して電磁波を導き、共振を通じて、大量に電磁波の放射エネルギーを吸収して、更に結合を通じて電磁波のエネルギーを熱エネルギーに転換する。
UHF超高周波局所放射測定GTEM測定プラットフォームの推奨する各重要コンポーネント指標は以下の通りである:
1、GTEM小室:
周波数範囲:DC~2 GHz、

電圧定在波比:≦1.5、
規格寸法:4000×2100×1400 mm(長さ×幅×高さ)以上、
GTEM上のセンサ試験窓は上部の後ろの3分の1電界強度が均一な領域に位置し、開孔直径≧150 mmである。
2、標準ソース:
出力振幅0〜100 Vの調整可能な方形波または二重指数パルス、
上昇エッジ(20%〜80%)≦300 ps、
半波時間4 ns〜100 ns、
繰り返し率は50〜200 Hzが好ましい。
3、参考センサ

4、オシロスコープ
オシロスコープのアナログ帯域幅要件は2 GHz以上、サンプリングレートは10 GS/s以上