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文档简介

1、.对于没有经历的人来说,知道用于EMC辐射发射和辐射抗扰度测试的天线可能有点棘手。首先,确定哪个EMC天线最适宜可能需要花费大量的时间和精力,研究人员在最终整理出一些灰色毛发之前很有可能。幸运的是,它不一定是这样的。选择EMC天线时,需要考虑几种根本天线特性。在深入了解自己的天线研究之前了解这些特性是什么,希望能指出正确的方向,最终节省一些时间,金钱和大量的白发。最低限度,在与天线供给商联系时,您将有能力提出一些很好的问题,以确定他们的产品是否完全满足您的EMC测试需求。不要害怕向天线专家寻求帮助。让标准指导你在深入了解围绕EMC天线的一些更具技术性的细节之前,并尝试确定哪些天线就足够了,首先

2、要确定的是要应用的EMC标准。在适用的标准中查找有助于确定选择哪种天线以满足标准要求的任何信息。标准是否规定了所需的天线规格.例如,MIL-STD-461G通过带宽调出,即该特定频率X围的天线要求。具体而言,从10 kHz到30 MHz,MIL-STD-461G表示需要具有阻抗匹配网络的104 cm棒。从30 MHz到200 MHz,它说明需要137 cm从尖端到尖端的双锥形天线。在200 MHz至1 GHzX围内需要具有69.0 x 94.5 cm开口的双脊喇叭。最后,对于1 GHz至18 GHz之间的频率,需要一个小得多的双脊喇叭,开口为24.2 x 13.6 cm。请注意,没有提到对数周

3、期天线,如果您想说明您可以按照MIL-STD-461G进展EMC测试,那么您就不能使用对数周期天线或标准中未具体描述的任何其他天线。所有这一切的重点在于,通过参考标准,在这种情况下MIl-STD-461G,您可以快速收集大量有用信息,节省不必要的头部划痕,因为它清楚地定义了使用哪些天线并明确排除不是提到我们不能使用的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根本的EMC天线特性。1 GHz至18 GHz之间的频率需要。请注意,没有提到对数周期天线,如果您想说明您可以按照MIL-STD-461G进展EMC测试,那么您就不能使用对数周期天线或标准中未具体描述的任何其他天线。所有这一切的重点在于,通过

4、参考标准,在这种情况下MIl-STD-461G,您可以快速收集大量有用信息,节省不必要的头部划痕,因为它清楚地定义了使用哪些天线并明确排除不是提到我们不能使用的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根本的EMC天线特性。1 GHz至18 GHz之间的频率需要。请注意,没有提到对数周期天线,如果您想说明您可以按照MIL-STD-461G进展EMC测试,那么您就不能使用对数周期天线或标准中未具体描述的任何其他天线。所有这一切的重点在于,通过参考标准,在这种情况下MIl-STD-461G,您可以快速收集大量有用信息,节省不必要的头部划痕,因为它清楚地定义了使用哪些天线并明确排除不是提到我们不能使用

5、的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根本的EMC天线特性。请注意,没有提到对数周期天线,如果您想说明您可以按照MIL-STD-461G进展EMC测试,那么您就不能使用对数周期天线或标准中未具体描述的任何其他天线。所有这一切的重点在于,通过参考标准,在这种情况下MIl-STD-461G,您可以快速收集大量有用信息,节省不必要的头部划痕,因为它清楚地定义了使用哪些天线并明确排除不是提到我们不能使用的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根本的EMC天线特性。请注意,没有提到对数周期天线,如果您想说明您可以按照MIL-STD-461G进展EMC测试,那么您就不能使用对数周期天线或标准中未具体

6、描述的任何其他天线。所有这一切的重点在于,通过参考标准,在这种情况下MIl-STD-461G,您可以快速收集大量有用信息,节省不必要的头部划痕,因为它清楚地定义了使用哪些天线并明确排除不是提到我们不能使用的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根本的EMC天线特性。你可以快速收集大量有用的信息,节省不必要的头部刮擦,因为它清楚地定义了使用哪些天线,并明确排除未提及我们无法使用的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根本的EMC天线特性。你可以快速收集大量有用的信息,节省不必要的头部刮擦,因为它清楚地定义了使用哪些天线,并明确排除未提及我们无法使用的天线。现在,这条信息已经完成,取决于一些根

7、本的EMC天线特性。天线因子对于EMC辐射发射测试,天线因子AF是最重要的特性。AF简单地定义为来自天线的入射电磁场E与输出电压V的比率。当您购置经过校准的天线时,它会提供一X表格,并以垂直和水平天线极性为基准,以dB / m为单位绘制AF图。该数据输入到EMC辐射测试软件中,用于计算从被测设备EUT发出的实际场强E-以dB微伏每米为单位。使用AF从测量电压转换场强是一个简单的公式,如下所示:EdBV/ m= VdBV+ AFdB / m+ AdB其中A in dB是测量系统中存在的电缆和连接器损耗。关于您选择的任何特定天线的AF,您无能为力。只要知道它是什么,它如何用于排放测量,对于类似尺寸

8、的天线特别是300 MHz以上大致一样,如果你的天线受损,那么它的AF可能会改变,可能需要修复后重新校准。VSWR和GainEMC天线要考虑的第二个最重要的特性是电压驻波比VSWR。在RF抗扰度测试期间,这个特性更受关注,因为放大器必须能够承受从天线反射回来的一定量的功率。当电波穿过理想的50RF系统的不同局部时,它将遇到50以外的阻抗。在每个接口处,波的一局部能量将反射回源RF放大器,在馈线中形成驻波。可以测量波中的最大功率与最小功率的比率,并且将其称为电压驻波比VSWR。VSWR为1:1是理想的,因为没有事件功率返回到源。VSWR为2:1时,反射功率仅为10,被认为是正常的。高达6:1的V

9、SWR,相当于返回源的50入射功率,仍可用于正确的RF功率放大器。最小化每个接口处的阻抗差异并选择具有尽可能低的VSWR的天线将有助于最大化通过RF抗扰度测试系统的每个局部的功率传输。在RF抗扰度测试中,我们更关心可以实现的场强,并且随着VSWR的增加,实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50 MHz左右使用的双锥形天线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。可能仍然可以使用正确的RF功率放大器。最小化每个接口处的阻抗差异并选择具有尽可能低的VSWR的天线将有助于最大化通过RF抗扰度测试系统的每个局部的

10、功率传输。在RF抗扰度测试中,我们更关心可以实现的场强,并且随着VSWR的增加,实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50 MHz左右使用的双锥形天线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。可能仍然可以使用正确的RF功率放大器。最小化每个接口处的阻抗差异并选择具有尽可能低的VSWR的天线将有助于最大化通过RF抗扰度测试系统的每个局部的功率传输。在RF抗扰度测试中,我们更关心可以实现的场强,并且随着VSWR的增加,实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50

11、MHz左右使用的双锥形天线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。最小化每个接口处的阻抗差异并选择具有尽可能低的VSWR的天线将有助于最大化通过RF抗扰度测试系统的每个局部的功率传输。在RF抗扰度测试中,我们更关心可以实现的场强,并且随着VSWR的增加,实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50 MHz左右使用的双锥形天线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。最小化每个接口处的阻抗差异并选择具有尽可能低的VSWR的天线将有助于最大化通过RF抗扰度测试系统的每个局部

12、的功率传输。在RF抗扰度测试中,我们更关心可以实现的场强,并且随着VSWR的增加,实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50 MHz左右使用的双锥形天线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50 MHz左右使用的双锥形天线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。实现期望的场强水平所需的RF放大器输出功率的水平也将需要增加。对于在较低频率X围约25至50 MHz左右使用的双锥形天

13、线而言,这尤其是一个棘手的问题,并且在尝试有效地将放大器与天线匹配时要记住这一点。与VSWR一起,在确定正确的天线和功率放大器对时,还需要考虑数值天线增益。根据这些随频率变化的因素,您可能需要具有更大输出功率的功率放大器。其他考虑因素关于使用EMC天线的其他一些考虑事项的技术性较差,而且更多地属于实验室管理类别。每个实验室都有自己的要求,您必须自己决定最正确选择。例如,您是仅将天线用于发射或抗扰度,是否针对各种用途进展了优化,还是使用专门设计用于执行两者的天线.如果两者兼而有之,那么您可能需要进展一些调整,例如向双锥形天线添加高功率巴伦对差分电流提供低阻抗,对共模电流具有高阻抗的设备。是否有一

14、个天线可以提高测试连续性并节省测试设置时间.一种这样的天线是双锥/对数混合又名biconilog或bilog,可以在比两个单独的标准双锥形或对数周期天线覆盖的更大频率跨度上使用。有几家制造商生产这些产品。天线无论何种类型是在室内还是室外使用.如果在室外使用,天线及其定位机构是否必须承受雨水,灰尘,紫外线等的侵害.您可能有多个测试站点并且需要共享设备,因此天线必须具有多大的便携性以及它的包装适用于此目的.天线有多大,是否适合通过EMC室门.为了防止发生不必要的损坏,当天线没有用于实际的EMC测试时,将天线放在地板上并避开其他工作可能是个好主意。您可能想要考虑天线在不使用时的存储方式。如何将天线来

15、回运送到校准实验室.保存其原始运输箱以及校准和运输费用的预算可能是个好主意。最后,对于辐射发射测量,您是否确定了系统的灵敏度和由接收机的本底噪声确定的最小可测量水平.您可能必须在天线的输出端口附近在任何长电缆运行之前使用前置放大器或预选器位置,以降低有效系统本底噪声。这将确保测试系统正确捕获从EUT发出的所有信号,因为它们不会被埋在本底噪声中。如何将天线来回运送到校准实验室.保存其原始运输箱以及校准和运输费用的预算可能是个好主意。最后,对于辐射发射测量,您是否确定了系统的灵敏度和由接收机的本底噪声确定的最小可测量水平.您可能必须在天线的输出端口附近在任何长电缆运行之前使用前置放大器或预选器位置,以降低有效系统本底噪声。这将确保测试系统正确捕获从EUT发出的所有信号,因为它们不会被埋在本底噪声中。如何将天线来回运送到校准实验室.保存其原始运输箱以及校准和运输费用的预算可能是个好主意。最后,对于辐射发射测量,您是否确定了系统的灵敏度和由接收机的本底噪声确定的最小可测量水平.您可能必须在天线的输出端口附近在任何长电缆运行之前使用前置放大器或预选器位置,以降低有效系统本底噪声。这将确保测试系统正确捕获从EUT发出的所有信号,因为它们不会被埋在本底噪声中。

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