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深圳电磁波近场扫描应用 服务为先 扬芯科技供应

信息介绍 / Information introduction

对于供应商而言,极近场EMI扫描技术可以实现极具说服力的频谱扫描,并且可以直观的把空间扫描结果叠加在Gerber设计文件上。这些功能可以帮助设计工程师记录和测量其产品新功能组的EMI特性。设计工程师继而可以在采取了新的缓解措施或者其它设计变更后快速的进行重新测试。因此,供应商设计团队也缩短了产品上市时间,而极具说服力的扫描结果可以使方案得到汽车厂商更快的采纳,深圳电磁波近场扫描应用。供应商提供的结果显示采用了SSCG功能可以降低EMI,同时在新一代串行解串器例子中其辐射特性则没有变化,深圳电磁波近场扫描应用。因此,深圳电磁波近场扫描应用,极近场EM扫描可以缩短每个产品的设计周期,无需采取任何额外措施并为汽车厂商降低成本。避免远场测量的空气衍射问题:大型扬声器的远场测量需要大型消声室以确保远场条件。深圳电磁波近场扫描应用

电磁场近场扫描装置包括探头、空间移动平台、显微摄像装置、信号分析装置和计算机,探头固定于空间移动平台,空间移动平台根据计算机的指令移动,以使探头移动,探头逐点扫描待测物品的电磁场近场,获得电信号数据(例如电压数据、电流数据等),信号分析装置分析电信号数据获得测量数据,同时显微摄像装置准确监测探头在移动过程中与待测物品之间的距离,获得距离数据,计算机根据测量数据和距离数据处理获得待测物品的电磁场近场扫描结果。另外本发明还提供上述电磁场近场扫描装置的扫描方法。深圳电磁波近场扫描应用频率变化发生在额定时钟中心频率(中心扩频调制)附近,扩展的频谱为正或负1.0%(fdev)。

近场扫描分系统是一种用于化学领域的分析仪器,于2016年12月1日启用。用扩展光源照射光纤输入端面,而在光纤输出端面上逐点测量出射度,从而测出光纤折射率分布以及其他几何特性参数的测试方法。也可用于测量模场直径,其条件是要使输入端面照明只激励光纤基模。此法被推荐作为几何参数测定的基准测试法和单模光纤模场直径的替代测试法,也被推荐作为多模光纤几何参数和折射率分布测定的替代测试法。低频测量更准确,不需要房间校准曲线。

极近场EMI扫描技术:扫描系统由一个扫描仪、小型适配器、一个客户提供的频谱分析仪和运行扫描系统软件的PC组成。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,形成一个电子开关阵列并提供高达3.75mm的分辨率。系统工作频率范围为50kHz至4GHz,通过可选的软件密钥启用。这样,用户就可以自行对设计进行测试,而不必依赖另外一个部门、测试工程师或进行耗时的场外测试。工程师甚至可以在诊断一个间歇故障之后,对设计进行更改,很快再进行测试。测试的结果可以对设计更改的影响进行精确的验证。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,从而避免产生非预期的一致性测试结果。扫描仪的诊断功能可以帮助设计团队将辐射测试时间缩短两个数量级以上。采用同样的测试设置,设计团队用新一代全双工芯片组板替代了基线板。

汽车厂商往往采用新的的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。全部的辐射数据集从近场测量获得的辐射数据集中可获取3D空间中任何点的SPL。深圳电磁波近场扫描应用

系统工作频率范围为50kHz至4GHz,通过可选的软件密钥启用。深圳电磁波近场扫描应用

射频干扰(RFI)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诊断和分析9kHz-40GHz射频干扰(RFI)电磁波所带来的干扰问题,使用电场近场探头(H-Probe)、高低频磁场近场探头(H-Probe)套装,支持0.01mm分辨率步进电磁扫描,支持-90dBm以上射频信号分析。支持频率分布、功率分布、频谱分布、谐波分布等多射频干扰信号可视化分析功能,满足研发级正向设计、整机、板级、芯片的辐射杂散问题自动诊断分析,普遍用于2/3/4/5G手机、蓝牙、WiFi、物联网无线终端模块等行业,在电磁兼容可靠性正向研发、辐射杂散评估、辐射杂散干扰源头定位、替代物料辐射杂散评估、器件选型辐射杂散评估、成本降低辐射杂散性能评估、更新方案设计的辐射杂散性能评估、电磁仿真验证等方面。深圳电磁波近场扫描应用

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