[实用新型]屏蔽体屏蔽效能测试仪有效
申请号: | 201420287446.2 | 申请日: | 2014-05-30 |
公开(公告)号: | CN203929924U | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 姬军鹏;李浩;尹忠刚;范彪彪;宁耀斌 | 申请(专利权)人: | 西安理工大学 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 李娜 |
地址: | 710048*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 屏蔽 效能 测试仪 | ||
技术领域
本实用新型属于电磁兼容屏蔽测试技术领域,具体涉及一种屏蔽体屏蔽效能测试仪。
背景技术
随着科学技术的发展,世界已经进入到了电子信息时代,社会的各个角落都充斥着各种各样的电子设备。人们在充分享受现代生活便利、舒适的同时,一种无形的污染—电磁波污染也正悄然袭来。目前电子产品大量使用工程塑料制作外壳,在电磁场中很容易产生静电和滞电现象,对电磁场几乎无屏障作用,尤其是对电磁波几乎是透明的,为使其具备抗电磁波千扰和防信息泄露的能力,就必须采用特定的屏蔽体,对电磁干扰信号进行屏蔽,可是所采用的屏蔽体的屏蔽性能到底能不能够满足要求,却要在实物安装测试后才能够判断,耗费了大量的人力物力,因此我们就需要一种能够检测屏蔽体屏蔽效能的仪器。
目前市面上存在的屏蔽体屏蔽效能检测仪最大的缺点是体积庞大,而且它对检测的屏蔽体的体积还有一定的要求,也需要极高的外界环境设置,所以即便是有测量仪器也很难测量出所需要物体的屏蔽效能。因此,迫切需要一种操作简便,方便携带并测量结果准确且能够适应各种复杂环境的新型屏蔽体测量仪器。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种屏蔽体屏蔽效能测试仪,实现了在较差环境能够准确测量屏蔽体屏蔽效能的功能,解决了以往检测仪器体积庞大、抗干扰性差、检测结果偏差大的问题。
本实用新型采用的技术方案是,屏蔽体屏蔽效能测试仪,包括依次连接的电磁波发射仪、屏蔽盒、接收仪、频谱仪及控制器。
本实用新型的特点还在于,
其中的电磁波发射仪上连接有发射天线,屏蔽盒上设置有发射通道、接收通道、插槽及插槽盖,接收仪上连接有接收天线。
其中的电磁波发射仪与接收仪采用同轴电缆a连接,接收仪与频谱仪采用同轴电缆c连接,频谱仪与控制器采用同轴电缆d连接。
其中的屏蔽盒包括屏蔽盒外壳,屏蔽盒外壳内设置有发射端和接收端,发射端包括发射通道孔,发射通道孔内设置有电磁波检测传感器;接收端包括接收通道孔,接收通道孔内设置有环形网状接收天线。
本实用新型的有益效果是,使用整体的发射接收通道,在不用设置专门的测试环境的情况下,利用已有的屏蔽测试盒实现屏蔽体屏蔽效能的准确测量。其中,在发送通道的末端放置有电磁信号传感器,可对发射的电磁波进行校准,使得测量结果更为准确。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型中屏蔽盒发射端的剖面图;
图3是本实用新型中屏蔽盒接收端的剖面图。
图中,1.电磁波发射仪,2.屏蔽盒,3.发射通道,4.发射天线,5.同轴电缆a,6.插槽,7.接收通道,8.接收仪,9.插槽盖,10.接收天线,11.控制器,12.频谱仪,13.同轴电缆b,14.同轴电缆c,15.同轴电缆d,16.电磁波检测传感器,17.发射通道孔,18.屏蔽盒外壳,19.环形网状接收天线,20.接收通道孔。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本实用新型屏蔽体屏蔽效能测试仪的结构如图1所示,包括依次连接的电磁波发射仪1、屏蔽盒2、接收仪8、频谱仪12及控制器11。电磁波发射仪1上连接有一截10cm长、直径0.6cm铜质发射天线4,屏蔽盒2上设置有发射通道3、接收通道7、插槽6及插槽盖9,接收仪8上连接有带有环型网状结构的接收天线10。
发送电磁信号的电磁波发射仪1与接收屏蔽后电磁信号的接收仪8采用同轴电缆a5连接,接收仪8与分析电磁信号的频谱仪12采用同轴电缆c14连接,频谱仪12与进行数据运算的控制器11采用同轴电缆d15连接。
本实用新型屏蔽体屏蔽效能测试仪的屏蔽盒2的剖面图如图2和图3所示,包括电磁波检测传感器16、发射通道孔17、中间充满泡沫型吸波材料的屏蔽盒外壳18、环形网状接收天线19及接收通道孔20。电磁波检测传感器16与电磁波发射仪1通过同轴电缆连接,环形网状接收天线19为接收天线10在屏蔽盒2内部的部分。
带有天线的电磁波发射仪1可以进行参数设置,发射不同频率的电磁干扰信号,能够模拟多种电磁干扰的环境,在进行实际操作时将它的发射端置于发射通道3中,避免了外界干扰信号对发射信号造成干扰,并且与电磁波检测传感器16通过同轴电缆b13连接,对发送的电磁波能进行校准,也极大的增强了数据发送的抗抗干扰性还不会对外界造成干扰,使的发射端的数据更加准确,增加测量结果的准确性。
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