0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

【虹科方案】如何提高电场探头测量精度?——各向同性的重要性(2)

虹科测试测量 2022-08-04 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

【前文回顾】:

虹科方案|如何使用虹科RadiSense电场探头提高场强测量的准确性

【虹科方案】各向同性的重要性——第一部分

各向同性的重要性

EMC 抗扰度测试期间电场探头测量精度仍然是一个重要的讨论主题。毕竟,探头是完整测试的基础,也是唯一且绝对的参考仪器,这一点就足够让 Raditeq的工程师开始研究这个主题。研究测试的初步结果是令人惊讶的。

9a894f58-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.png9a9fa6fe-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg9ac24894-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.png

围绕测量精度的讨论

许多年来,关于电场探头值得注意的新闻并不多。过去,探头行业标准的基础是工作频率高达1G的立方探头和工作频率高达40G的棒状探头。两种类型的探头都相对较大,且由电池供电。1999 年第一款激光驱动探头 RadiSense 正式推出,问题也随之出现,人们发现探头的尺寸和形状对测量结果有巨大的影响,而且探头越小,测量结果就越精确,此外也发现了球形探头的测量更准确。另一个重要因素是探头相对于生成场的位置。柏林联邦物理技术研究院(PTB)的测量结果表明,取决于探头在生成场中的不同位置,测量元件(天线)与电子设备分离的棒状探头甚至可能会导致高达100% 的偏差。结果许多校准中心校准棒式探头时将电子设备置于校准设置之外,这当然与正规的 EMC 测量使用探头的方式不同。法国认证委员会 (COFRAC) 则关注到元件(天线)的数量以及如何校准传感器,同时一些用户也注意到,在同一个场景内使用相同的设置,不同型号的探头之间也会存在明显的测量差异。包括 Raditeq在内的一些供应商已将探头的设计更改为六个彼此对称放置的天线元件。尽管与旧版探头相比,这种变化带来了实质性的改进,但它也提醒了人们传感器各向同性会产生的影响,及研究此问题的重要性。

定制研究设施

作为对测量准确性讨论的回应,Raditeq 启动了一个关于传感器各向同性的研究项目,该项研究旨在更深入地了解导致这些测量误差的原因。研究的第一步是建造一个定制的特殊消声校准室。这个场景可以精确有效地测量电场探头的特性。同时使用特殊的 3D 打印部件,构建一个全自动系统来准确测量现场探头的各向同性表现,该系统可以达到半度的精度来定位现场探头。

9acf2820-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.gif

在开始研究之前,对相关术语的定义很重要。本项目三个参数的定义如下:

参数的定义

各向同性响应

电场探头能够显示正确场级的水平,与探头相对于生成场的方向无关。

旋转对称性

电场探头能够显示正确场级的水平,与探头相对生成场围绕正交轴的旋转无关。进行旋转对称校准时,探头被放置在 54.7 度角下并旋转 360 度。这意味着每旋转120 度,其中的一个轴垂直于生成场。

场均匀性

是衡量消声室质量的指标。在高质量的腔室中,场强在大面积上是均匀的。场均匀性是通过进行符合EN61000-4-3 的 16 点校准来确定的。前两个定义都与现场探头有关,第三个定义则用于消声室。

在自动测量系统和 RadiMation 软件的帮助下,校准室中进行了大量的精确测量。此外,研究项目里还包含了各方的测量结果。

结果

测量得出了显著的结果。下图表明了不同类型的电场探头在完全相同的消声室中使用相同的测量系统(场强为 50 V/m)的结果。由图可知,在高于 3 GHz 的频率上会出现巨大的差异。比如说在 4 GHz 时,测量差异最高达到72 V/m ,最低达到 25 V/m,相差 47 V/m (5.5 dB)。这是一个值得研究的问题,当差异超过 12dB 时,真正生成的场是什么?

9aec0a9e-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.png

错误原因

在理想情况下,电场探头仅测量天线朝向探头直接路径的场强,然而在消声室中总是存在影响测试的反射。这些反射通过墙壁到达探头,并且也可能来自场景中的其他物体,例如 EUT。反射到达探头时的幅度和角度取决于许多参数,例如;腔室的大小、天线的位置和生成信号的频率。因此,反射的幅度和角度应被视为未知数。EN61000-4-3规定了可接受的误差标准,如果 16 个点中的 75%(例如 12 个点)在 1.5m x 1.5m 的正方形中落在 0 – +6 dB 的范围内,则场均匀性是合规的。6 dB 的误差意味着反射可能与直接信号一样强。对于 16 个点中剩余的 25%,场强以及因此产生的误差可能更高。因此,这些反射甚至可能比直接信号更强。

其他测量表明,具有较大各向同性偏差的电场探头会显示超过 10 dB 的测量误差。由于这些大的各向同性偏差,强反射信号将被记录成大的测量误差。因此,这个测量误差是不可忽略的!

一个错误的认知是,如果探头放置时其轴之一垂直于(极化)生成的场,则不会出现测量误差。这忽略了一个事实,反射是以完全随机且未知的角度到达探头的。

总不确定度的测量

以下公式显示了如何计算现场水平测量的总不确定度:

9b007c40-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.png

大多数这些对测量误差的贡献是众所周知的并且相对较小。此外,可以通过软件和硬件纠正这些系统误差。例如,因为频率响应经常被校正且实验室的温度相对恒定,所以对总不确定度影响最大的是探头的非各向同性表现。通过计算总不确定度的公式即平方根的和,也表明了具有最大相对值的参数对测量的总不确定度影响最大。

9b172562-128d-11ed-9ade-dac502259ad0.png

各项同性主导参数

在 16 点校准期间,人们可能会认为场强测量值偏差是由消声室造成的(实际上是由于不良的各向同性),因此又要花费不必要的高成本去改进这些消声室。抗扰度测试期间探头的不良或非各向同性也可能导致对EUT的错误评估。

结论

我们的研究表明,由于电场探头的非各向同性表现尚未得到充分认识或理解,它引起的误差比以前人们认为的要大得多。这些误差主要出现在 1 GHz 以上的频率范围内。目前,探头的各向同性误差未在1 GHz 的关键点以上的范围内指定。它表明各向同性误差对消声室和模式搅拌室中 EMC 抗扰度测试的准确性有相当大的影响。因此,必须在整个频率范围内指定电场探头的各向同性表现。

进一步的研究

该研究项目尚未在“mode-stir”场景或混响室中进行。这些场景生成的场很可能低于特定测试所需的场,因为在这些类型的场景中,反射在测量技术中起着关键作用,尤其是在“mode-stir”的情况下,它依赖于墙壁的反射,理应形成均匀分布的场。然而由于非各向同性的探头,这无法正确测量。需要进一步的研究来精确地测量这些偏差和误差。通过这些研究,这个假设最终会被证明或被推翻。

虹科测试测量团队

虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。在测试测量行业经验超过17年的高科技公司,虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface, Spectrum, Raditeq等公司合作多年,提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块,以及自动化测试软件平台和测试系统,通用台式信号源设备,高速数字化仪,EMC和射频测试方案等。事业部目前已经提供覆盖半导体、3C、汽车行业的超过25个大型和超大型自研系统项目。我们的解决方案已在汽车电子、半导体、通信、航空航天、军工等多个行业得到验证。此外,我们积极参与半导体、汽车测试等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经先后为全国用户提供了100+不同的解决方案和项目,并且获得了行业内用户极好口碑。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5725

    浏览量

    116981
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    示波器参数设置对电流探头测量精度的影响

    示波器参数设置影响测量精度,需注意带宽、采样率、垂直刻度及探头衰减比,以确保信号准确捕捉与分析。
    的头像 发表于 04-15 09:09 384次阅读

    电流探头精度等级详解:选型、影响因素与精准测量技巧

    在电力电子测试、新能源研发、工业自动化运维等领域,电流探头是不可或缺的非侵入式电流测量工具,它的精度等级直接决定了测量数据的可靠——往大了
    的头像 发表于 03-11 08:56 364次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>精度</b>等级详解:选型、影响因素与精准<b class='flag-5'>测量</b>技巧

    各向异性导电胶与各向同性导电胶的区别

    各向异性导电胶(ACA)与各向同性导电胶(ICA)在导电方向、导电粒子浓度、应用场景、制备工艺及储存条件等方面存在显著差异,具体分析如下:
    的头像 发表于 02-04 09:15 413次阅读
    <b class='flag-5'>各向</b>异性导电胶与<b class='flag-5'>各向同性</b>导电胶的区别

    PEAK解决方案

    PEAK解决方案
    发表于 12-19 14:45 0次下载

    打破汽车动态测量困局, OMS光学传感器重塑汽车测试精度标杆

    科技应用对数据精度、可靠与便捷的严苛要求。OMS 7光学传感器将先进光学感知系统与高精度
    的头像 发表于 10-30 11:38 474次阅读
    打破汽车动态<b class='flag-5'>测量</b>困局, <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>OMS光学传感器重塑汽车测试<b class='flag-5'>精度</b>标杆

    分享 | 打破汽车动态测量困局, OMS光学传感器重塑汽车测试精度标杆

    技术瓶颈已难以满足前沿科技应用对数据精度、可靠与便捷的严苛要求。OMS7光学传感器将先进光学感知系统与高
    的头像 发表于 10-24 17:48 693次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>分享 | 打破汽车动态<b class='flag-5'>测量</b>困局, <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>OMS光学传感器重塑汽车测试<b class='flag-5'>精度</b>标杆

    椭偏仪在精密薄膜中的应用:基于单驱动变角结构的高重复性精度控制系统

    椭偏测试技术具有非接触、高灵敏、无样品破坏优势,广义椭偏仪因可测各向同性与异性样品成研究热点,但需变角结构实现多角度测量。当前立式椭偏仪存在双电机配合难或装配精度高问题,卧式椭偏仪光路不易对准,且
    的头像 发表于 10-15 18:04 686次阅读
    椭偏仪在精密薄膜中的应用:基于单驱动变角结构的高重复性<b class='flag-5'>精度</b>控制系统

    【新启航】碳化硅 TTV 厚度测量中的各向异性效应及其修正算法

    一、引言 碳化硅(SiC)凭借优异的物理化学性能,成为功率半导体器件的核心材料。总厚度偏差(TTV)作为衡量 SiC 衬底质量的关键指标,其精确测量对器件性能和可靠至关重要。然而,碳化硅独特
    的头像 发表于 09-16 13:33 2088次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量</b>中的<b class='flag-5'>各向</b>异性效应及其修正算法

    湿法刻蚀是各向异性的原因

    湿法刻蚀通常是各向同性的(即沿所有方向均匀腐蚀),但在某些特定条件下也会表现出一定的各向异性。以下是其产生各向异性的主要原因及机制分析:晶体结构的原子级差异晶面原子排列密度与键能差异:以石英为例
    的头像 发表于 08-06 11:13 2036次阅读
    湿法刻蚀是<b class='flag-5'>各向</b>异性的原因

    干扰可以提高测量精度,是真的吗?

    一、前言 水可以引燃蜡烛,是真的吗?是真的! 蛇怕雄黄,是真的吗?是假的! 上述两个现象,已经由央视 财经频道《是真的吗?》揭秘。 今天要探讨的是: 干扰可以提高测量精度,是真的吗? 通常情况下
    的头像 发表于 08-04 09:28 844次阅读
    干扰可以<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>,是真的吗?

    快速读懂麦信MOIP系列光隔离探头

    微伏级精度)。极低的底噪水平保证了测量数据的高准确和稳定性,即使在测量微弱信号时,也能有效避免噪声干扰导致的误差。输入电容:最小1pF(测试GaN等器件无负载风险)。超小的输入电容设
    发表于 06-27 18:39

    精度数字频率计数器在电子测量行业的重要性

    数字频率计是电子测量领域用于精确测量信号频率的核心仪器,其凭借高分辨率、高稳定性和快速测量能力,在电子测量行业中扮演着不可替代的角色。以下从多个维度解析频率计数器的
    的头像 发表于 06-23 18:09 852次阅读

    碳化硅衬底厚度测量探头温漂与材料各向异性的耦合影响研究

    在碳化硅衬底厚度测量中,探头温漂与材料各向异性均会影响测量精度,且二者相互作用形成耦合效应。深入研究这种耦合影响,有助于揭示
    的头像 发表于 06-11 09:57 884次阅读
    碳化硅衬底厚度<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>探头</b>温漂与材料<b class='flag-5'>各向</b>异性的耦合影响研究

    电流探头和电流钳的校准方法

    。然而,随着测量精度要求的日益提高,如何确保这些测量工具的准确和可靠,成为了一个不可忽视的问
    的头像 发表于 05-22 15:06 1200次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>和电流钳的校准方法

    分享原子钟在科研领域的重要性

    ,以其无与伦比的精度和稳定性,成为了科研领域的核心设备之一。本文将深入探讨原子钟在科研领域的重要性,揭示其如何推动科学技术的进步。1.天文学与宇宙研究在天文学领域,
    的头像 发表于 05-15 15:55 930次阅读
    分享原子钟在科研领域的<b class='flag-5'>重要性</b>