一种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;所述探头和所述计算机分别与所述信号分析装置连接,所述空间移动平台和所述显微摄像装置分别与所述计算机连接,所述探头固定于所述空间移动平台;所述计算机发送指令,控制所述空间移动平台空间移动,固定于所述空间移动平台的探头移动,深圳手持式近场扫描功能,逐点扫描待测物品的电磁场近场,实时采集待测物品电磁场近场的电信号数据,并将采集到的电信号数据发送至所述信号分析装置,所述信号分析装置分析所述电信号数据,获取信号测量数据,并将所述信号测量数据发送至所述计算机,所述显微摄像装置监测所述探头与所述待测物品之间的距离,深圳手持式近场扫描功能,深圳手持式近场扫描功能,并将监测获得的距离数据发送至所述计算机,所述计算机根据所述信号测量数据和所述距离数据,处理获得待测物品的电磁场近场扫描结果。系统工作频率范围为50kHz至4GHz,通过可选的软件密钥启用。深圳手持式近场扫描功能
近场扫描系统的制作方法:测量一件介质板对电磁波的响应特征,需要用一个馈源发射电磁波,然后用一个采集设备来采集馈源发出的电磁波穿过该介质板后的电磁波其空间各个点的电磁特性,然后利用处理设备将检测到的空间各点的电磁特性值记录下来并进行分析,通过对比有、无介质板电磁参数特性的变化,推导出介质材料对电磁波的响应特性。以上过程需要通过三维近场扫描系统完成。现有的三维近场扫描系统,馈源、介质板及采集单元的位置都是手工调节的,测试效率低,定位又不准确。深圳手持式近场扫描功能在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:i.根据迹线类型,我们可以先扫描未整改前的板子辐射情况,并记录为迹线1,用很大保持扫描后,得到高的迹线情况,用查看固定迹线使其不再更新。ii.打开迹线2,并用很大保持扫描我们整改后的板子,得到整改后的迹线情况,得到迹线2.对比1与2的迹线,可以了解整改前后各个频点的辐射很大值是否有改善。iii.打开迹线3,并用去除写入进行检测,可得到板子目前每个测量点的辐射情况,并迹线1、2进行对比,可观测每个测量点的不同辐射情况。iv.将三条迹线进行对比,可得到我们整改的效果是否符合要求,并将板子上每个点的辐射情况与整体的辐射情况作对比,可知每个较强辐射的信号点产生的位置。
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。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。
为了量化比较半双工解串器与新一代全双工设计的辐射特性,设计团队再次使用了内部的EMI极近场扫描仪。对于平面辐射近场测量的误差分析已经完成,计算机模拟及各项误差的上界也已给出;柱面、球面辐射近场测量的误差分析尚未完成。他们将原来的半双工板放在扫描仪上,进行基线测量。对待测器件加电后,他们在PC上开启了扫描仪。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,同时也针对每一条特性保持了同样的规格。如上文所述,需注意的是,空间扫描叠加在每次生成的Gerber设计文件上,以帮助工程师可以确定任何存在的辐射源。一个电子开关阵列并提供高达3.75mm的分辨率。深圳手持式近场扫描功能
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。深圳手持式近场扫描功能
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。某一大型半导体厂商在解串器的并行总线上实现了SSCG功能。SSCG功能能够通过将辐射峰值能量扩展到更宽的频带上来减少辐射。,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)。在接收器并行总线端,输出以千赫兹(fmod)的调制速率随时间调制时钟频率和数据频谱。定制的串行解串器芯片组的目标客户是要求所安装电子设备具有低EMI辐射特性的汽车厂商。深圳手持式近场扫描功能
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