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    シールドルームとラジオルームの違いは何ですか?

     

    電磁両立性テスト EMC (電磁両立性) は、デバイスまたはシステムが電磁環境で動作する能力を満たしており、その環境内のどのデバイスにも耐えられない電磁干渉がないことを意味します。 EMC 設計と EMC テストは補完的です。 EMC設計の品質はEMCテストによって測定されます。 EMC 設計と製品開発の全プロセスにおいてのみ、EMC 適合性の予測と評価を早期に見つけて電磁干渉を発見し、システムの電磁適合性を確保するために必要な抑制および保護措置を講じることができます。 さもなければ、製品が構成されたとき、またはシステムが完成したときに、それは互換性がなく、人的、物的コストをかけて設計を変更するか、または救済策を使用する必要があります。 しかし、問題を完全に解決することは多くの場合困難であり、システムの使用に多大な支障をもたらします。 電磁適合性のある試験会場には次のものが含まれます。 1. オープンワイドテストサイト 理論的根拠: 30-1000 MHz の高周波電磁場の送信と受信は、空間直接波と地面反射波で完全に同等です。 規格: ANSI C63.7、CISPR 16 要件: 平坦、空、均一な導電性、反射のない楕円形または円形のテスト サイト 正規化サイト減衰 NSA: 正規化サイト減衰 NSA: テスト フィールド品質 2 の技術指標を指定します。 シールドルーム 定義: RF 電磁エネルギーを減衰できる特別に設計された密閉チャンバー。 役割: EMC 測定の場合、シールド チャンバーは要件を満たすテスト環境を提供します。 シールドのシールド性能定義:シールドをシールドしたときの点とシールド空間における電界強度EO(または磁界強度HO)の比と電界強度E1(または磁界強度H1)の比シールドがシールドされたときのポイント。 S = EO / E1 = HO / H1 SE = 20LG (EO / E1) (対数単位デシベル DB を使用したメートル法) SH = 20Lg (HO / H1) (対数デシベル DB を使用したメートル法) 3. 電波暗室電波暗室、電波ガンまたは電波無反射室とも呼ばれます。 構造は次のように分かれています。 1 電磁シールド半波暗室(電磁シールド半電波暗室)、模擬開放試験場 2 マイクロ波電波暗室(全電波暗室) マイクロ波電波暗室 シールドはただの大きな鉄の箱です。 、屋内と屋外で電波を遮断し、よく言われるのは中は通らないということですが、中の電磁波は内壁で反射します。 シールドルームをベースに内壁に電波を敷き、オープンフィールドの効果を模擬します。 暗室はシールドルームよりもはるかに高価です。 内部の電磁波は内壁に伝わり吸収され、基本的には反射が重なる混波効果ではありません。 放射線放出干渉の試験サンプルに適しています。 暗室は大きく分けて全電波暗室と準電波暗室に分かれます。 伝導ハラスメント、静電気試験、サージ試験、落雷試験などの実験環境要件の試験は、シールドされた部屋でのみ行う必要があります。 空間放射、スペースハラスメントの場合 空間伝播または干渉防止のハラスメントには空間に対する特別な要件があるため、暗室でスペースを実行する必要があります。 これら XNUMX つの試験場における全電波暗室、半電波暗室、オープンフィールド、放射線試験は、一般的に自由空間における電磁波の伝播法則に準拠していると考えられます。 全電波暗室 全電波暗室は、試験信号に対する外部電磁波信号の干渉を低減し、電磁波吸収材により試験に対する壁や天井の反射によるマルチパス効果を低減します。結果が得られ、放射、感度、イミュニティの実験に適しています。 実際の使用において、シールドの遮蔽効果が80dB〜140dBに達することができれば、外部環境の干渉を無視でき、完全電波暗室で自由空間をシミュレートできます。 他の XNUMX つの試験会場と比較して、地面、天井、壁の反射は最小限で、外部環境による干渉も最小限であり、外部天候の影響も受けません。 欠点は、コストの制限が限られていることです。 半電波暗室 半電波暗室は全電波暗室と同様に、マスキングされたXNUMX面カセットで、内部に電磁波吸収材が覆われており、吸収材を覆わない導電性床。 半電波暗室は、理想的なオープンフィールド状況をシミュレートします。つまり、サイトには無限に優れた導電性のグランドプレーンがあります。 半圧暗室では、地面が吸収材で覆われていないため、反射経路が発生し、アンテナで受信する信号は直接経路と反射経路の信号の和となります。 広い範囲をオープン オープンフィールドは平らで何もなく、導電性が非常に高く、反射板のない楕円形または円形のテストサイトがなく、理想的なオープンスペースは良好な導電性を持ち、面積は無制限で、30MHz〜1000MHzのアンテナを受信します。 信号は直接パス信号と反射パス信号の合計になります。 ただし、実際のアプリケーションでは、良好な接地導電率が得られるものの、オープンフィールドの面積が限られているため、送信アンテナと受信アンテナの間に位相差が生じる可能性があります。 打ち上げテストでは、オープンフィールドと同じ半波暗室を使用しました。 電磁適合性の各テスト プロジェクトには、放射線放出および放射線耐性のテストが最も厳格な特定のテスト サイトが必要です。 80~1000MHzの高周波電磁界の放射と受信は完全に空間直接波と受信点での地面反射波の理論に基づいています。 会場は理想的ではないため、大きなテストエラーが生じることは避けられません。 オープンテストサイトは重要な電磁両立性テストサイトです。 しかし、ワープ試験場は高価であり、市街地から離れているため、利用は不便である。 都市部に建設されている場合、暗騒音レベルが EMC テストに影響を与えるため、屋内シールド ルームは頻繁に交換されます。 ただし、シールドチャンバーは金属製の遮断体であり、多数の共振周波数があり、デバイスの放射周波数と励起方法によってシールドチャンバーが共振を引き起こすと、測定誤差は20〜30 dBに達する可能性があるため、シールドチャンバー上にある必要があります。 壁と上部 吸収材が取り付けられているため、反射は大幅に弱められます。つまり、直接波と地面からの反射波のみが伝播されます。また、その構造寸法もオープンテストサイトの要件に基づいているため、テストが適切に行われます。屋外のオープンフィールドの、これは電磁シールドです。EMC 暗室と呼ばれる吸収暗室で、より一般的な EMC 試験場になりました。 米国 FCC、ANCI C63.6-992、IEC、CISPR および国家軍事規格 GJB152A-97、GJB2926-97「電磁両立性試験ラボの認識要件」により、オープン テスト フィールドの代わりに電磁シールド半電波暗室の使用が許可されます。 EMCテスト用。 EMC暗室構造は、通常、RFシールドチャンバー、吸収材、電源、アンテナ、ターンテーブルなどで構成されます。テストは、RFシールドチャンバーが外部干渉を受けないことによって保証されます。 吸収材は暗室の吸収特性を保証します。 アンテナ、ターンテーブルは測定対象を保証します。規格が要求するステータスと条件に従ってテストします。 電源システムはテスト電気を保証します。 RF シールドドア、換気波窓、カメラ、照明、電源ボックスなどは、主反射領域の外側に設計されており、主反射領域への金属部品を避けるべきです。 暗室の床は電磁波の独特の反射面です。 フロアの要件は、連続的かつ負の収束です。 床の導電性の連続性を維持するために、最小動作波長の 1/10 を超えるギャップはありません。 暗い部屋は接地され、電源コードは壁に設置され、部屋を横切らないでください。ワイヤーも金属管を着用し、金属管と床をしっかりと保つ必要があります。 電波の反射による測定誤差の影響を避けるため、人や試験制御機器を試験場に立ち入らせないでください。 したがって、一般的なEMC暗室は試験暗室と制御室から構成されており、暗室の内部には試験アンテナと試験装置、オペレータ、試験制御装置が制御室にあります。 大出力のアンプ装置がある場合には、周囲への干渉を防ぐためにパワーアンプ室の設置も必要です。 暗室と制御室はそれぞれ別の電源システムを使用し、電源コードを介して暗室に入る制御室の干渉を避けるために、それぞれのフィルターを介して異なる位相の電力を使用する必要があります。 編集者: LQ、記事全文を読む、元のタイトル: 電磁両立性試験におけるシールドルームと無線スペースの違いは何ですか? 記事の出典:[マイクロシグナル:FCSDE-SH、WeChat公開番号:Semiconductor PDSA]注目を集めることを歓迎します!

     

     

     

     

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