[實用新型]屏蔽體屏蔽效能測試儀有效
| 申請號: | 201420287446.2 | 申請日: | 2014-05-30 |
| 公開(公告)號: | CN203929924U | 公開(公告)日: | 2014-11-05 |
| 發明(設計)人: | 姬軍鵬;李浩;尹忠剛;范彪彪;寧耀斌 | 申請(專利權)人: | 西安理工大學 |
| 主分類號: | G01R31/00 | 分類號: | G01R31/00 |
| 代理公司: | 西安弘理專利事務所 61214 | 代理人: | 李娜 |
| 地址: | 710048*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 屏蔽 效能 測試儀 | ||
技術領域
本實用新型屬于電磁兼容屏蔽測試技術領域,具體涉及一種屏蔽體屏蔽效能測試儀。
背景技術
隨著科學技術的發展,世界已經進入到了電子信息時代,社會的各個角落都充斥著各種各樣的電子設備。人們在充分享受現代生活便利、舒適的同時,一種無形的污染—電磁波污染也正悄然襲來。目前電子產品大量使用工程塑料制作外殼,在電磁場中很容易產生靜電和滯電現象,對電磁場幾乎無屏障作用,尤其是對電磁波幾乎是透明的,為使其具備抗電磁波千擾和防信息泄露的能力,就必須采用特定的屏蔽體,對電磁干擾信號進行屏蔽,可是所采用的屏蔽體的屏蔽性能到底能不能夠滿足要求,卻要在實物安裝測試后才能夠判斷,耗費了大量的人力物力,因此我們就需要一種能夠檢測屏蔽體屏蔽效能的儀器。
目前市面上存在的屏蔽體屏蔽效能檢測儀最大的缺點是體積龐大,而且它對檢測的屏蔽體的體積還有一定的要求,也需要極高的外界環境設置,所以即便是有測量儀器也很難測量出所需要物體的屏蔽效能。因此,迫切需要一種操作簡便,方便攜帶并測量結果準確且能夠適應各種復雜環境的新型屏蔽體測量儀器。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種屏蔽體屏蔽效能測試儀,實現了在較差環境能夠準確測量屏蔽體屏蔽效能的功能,解決了以往檢測儀器體積龐大、抗干擾性差、檢測結果偏差大的問題。
本實用新型采用的技術方案是,屏蔽體屏蔽效能測試儀,包括依次連接的電磁波發射儀、屏蔽盒、接收儀、頻譜儀及控制器。
本實用新型的特點還在于,
其中的電磁波發射儀上連接有發射天線,屏蔽盒上設置有發射通道、接收通道、插槽及插槽蓋,接收儀上連接有接收天線。
其中的電磁波發射儀與接收儀采用同軸電纜a連接,接收儀與頻譜儀采用同軸電纜c連接,頻譜儀與控制器采用同軸電纜d連接。
其中的屏蔽盒包括屏蔽盒外殼,屏蔽盒外殼內設置有發射端和接收端,發射端包括發射通道孔,發射通道孔內設置有電磁波檢測傳感器;接收端包括接收通道孔,接收通道孔內設置有環形網狀接收天線。
本實用新型的有益效果是,使用整體的發射接收通道,在不用設置專門的測試環境的情況下,利用已有的屏蔽測試盒實現屏蔽體屏蔽效能的準確測量。其中,在發送通道的末端放置有電磁信號傳感器,可對發射的電磁波進行校準,使得測量結果更為準確。
附圖說明
圖1是本實用新型的結構示意圖;
圖2是本實用新型中屏蔽盒發射端的剖面圖;
圖3是本實用新型中屏蔽盒接收端的剖面圖。
圖中,1.電磁波發射儀,2.屏蔽盒,3.發射通道,4.發射天線,5.同軸電纜a,6.插槽,7.接收通道,8.接收儀,9.插槽蓋,10.接收天線,11.控制器,12.頻譜儀,13.同軸電纜b,14.同軸電纜c,15.同軸電纜d,16.電磁波檢測傳感器,17.發射通道孔,18.屏蔽盒外殼,19.環形網狀接收天線,20.接收通道孔。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型進行詳細說明。
本實用新型屏蔽體屏蔽效能測試儀的結構如圖1所示,包括依次連接的電磁波發射儀1、屏蔽盒2、接收儀8、頻譜儀12及控制器11。電磁波發射儀1上連接有一截10cm長、直徑0.6cm銅質發射天線4,屏蔽盒2上設置有發射通道3、接收通道7、插槽6及插槽蓋9,接收儀8上連接有帶有環型網狀結構的接收天線10。
發送電磁信號的電磁波發射儀1與接收屏蔽后電磁信號的接收儀8采用同軸電纜a5連接,接收儀8與分析電磁信號的頻譜儀12采用同軸電纜c14連接,頻譜儀12與進行數據運算的控制器11采用同軸電纜d15連接。
本實用新型屏蔽體屏蔽效能測試儀的屏蔽盒2的剖面圖如圖2和圖3所示,包括電磁波檢測傳感器16、發射通道孔17、中間充滿泡沫型吸波材料的屏蔽盒外殼18、環形網狀接收天線19及接收通道孔20。電磁波檢測傳感器16與電磁波發射儀1通過同軸電纜連接,環形網狀接收天線19為接收天線10在屏蔽盒2內部的部分。
帶有天線的電磁波發射儀1可以進行參數設置,發射不同頻率的電磁干擾信號,能夠模擬多種電磁干擾的環境,在進行實際操作時將它的發射端置于發射通道3中,避免了外界干擾信號對發射信號造成干擾,并且與電磁波檢測傳感器16通過同軸電纜b13連接,對發送的電磁波能進行校準,也極大的增強了數據發送的抗抗干擾性還不會對外界造成干擾,使的發射端的數據更加準確,增加測量結果的準確性。
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