一种静电放电模拟器的支撑装置及应用

    公开(公告)号:CN119846270A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411918884.9

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请提供一种静电放电模拟器的支撑装置及应用,以解决静电放电模拟器在校准时的安装固定问题,静电放电模拟器校准时未考虑接地线对静电放电持续时间影响的问题,该装置包括:底座、支撑柱、接地线固定夹具和静电枪固定夹具,其中,支撑柱安装在底座的中心位置;接地线固定夹具的一端安装在支撑柱上,接地线固定夹具的另一端设置有接地线固定端子,其中,接地线固定端子用于将接地线搭在上面;静电枪固定夹具的一端安装在支撑柱上,静电枪固定夹具的另一端设置有静电枪固定孔,其中,静电枪固定孔用于放置静电放电模拟器的手持部分;接地线固定夹具和静电枪固定夹具在支撑柱的两侧,相互平行并且在同一平面上。

    一种针对芯片引脚传导发射电压的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119827847A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411966073.6

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开一种针对芯片引脚传导发射电压的测试装置及方法,包括设置有供电电源的测试电路板、测试探头、和接收机,测试探头包含测试探针和阻抗匹配网络,测试探针直接接触待测芯片的待测引脚,阻抗匹配网络的输入端连接测试探针,输出端连接接收机,待测芯片放置于测试电路板上,供电电源给待测芯片供电形成噪声源,接收机在预设频率范围内扫频得到芯片发射电压测试数据。利用芯片级测试探头测量芯片引脚处的对外发射电压幅值,为芯片的集成电路设计阶段,对无用信号的传导发射输出抑制能力和电路间的电磁兼容性提供评估方法和测量手段,也可作为芯片电磁兼容性筛选的依据。

    一种测量尖峰信号发生器源阻抗的方法

    公开(公告)号:CN114371324B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111468554.0

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明的实施例公开了一种测量尖峰信号发生器源阻抗的方法,包括:S10、连接第一测量回路,其包括尖峰信号发生器、第一无感电阻、电压探头和示波器;S20、调节尖峰信号发生器的电压值为预设电压值;S30、示波器测量第一无感电阻上产生的第一电压值;S40、连接第二测量回路,第二测量回路包括尖峰信号发生器、第一无感电阻、第二无感电阻、电压探头和示波器,其中,第一无感电阻和第二无感电阻并联连接形成无感电阻组件;S50、示波器测量无感电阻组件上产生的第二电压值;S60、计算尖峰信号发生器的源阻抗,其中,#imgabs0#式中,Z为尖峰信号发生器的源阻抗;U1为第一电压值;U2为第二电压值,单位为V;R1为第一无感电阻的电阻值;R2为第二无感电阻的电阻值。

    基于紧缩场的雷达天线谐波乱真测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118130919A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311855194.9

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明提供一种基于紧缩场的雷达天线谐波乱真测量方法及装置,方法包括:搭建紧缩场测试暗室,所述紧缩场测试暗室包括:反射面、馈源和馈源转台,利用焦点处高性能馈源照射高精度反射面形成平面波信号,反射面边缘的处理和微波暗室的配合以在空间测试区域创造出一个静区,所述静区用于模拟被测物在无反射的自由空间中的辐射特性;在所述紧缩场测试暗室创造的无反射的自由空间的辐射特性条件下,对待测试的雷达天线进行谐波乱真测量。本发明在紧缩场的测量暗室环境下,利用反馈面形成平面波以等效远场测试条件,有效避免了外场测试条件的复杂电磁环境干扰,使其能够准确的测量由天线端辐射发射出的谐波、乱真干扰信号。

    一种测量尖峰信号发生器源阻抗的方法

    公开(公告)号:CN114371324A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111468554.0

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明的实施例公开了一种测量尖峰信号发生器源阻抗的方法,包括:S10、连接第一测量回路,其包括尖峰信号发生器、第一无感电阻、电压探头和示波器;S20、调节尖峰信号发生器的电压值为预设电压值;S30、示波器测量第一无感电阻上产生的第一电压值;S40、连接第二测量回路,第二测量回路包括尖峰信号发生器、第一无感电阻、第二无感电阻、电压探头和示波器,其中,第一无感电阻和第二无感电阻并联连接形成无感电阻组件;S50、示波器测量无感电阻组件上产生的第二电压值;S60、计算尖峰信号发生器的源阻抗,其中,式中,Z为尖峰信号发生器的源阻抗;U1为第一电压值;U2为第二电压值,单位为V;R1为第一无感电阻的电阻值;R2为第二无感电阻的电阻值。

    一种测量脉冲短路电流参数的系统、方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119846316A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411918738.6

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请提供一种测量脉冲短路电流参数系统、方法、设备及存储介质,实现对浪涌脉冲短路电流参数的测量。该系统包括:转接器,将浪涌发生器的输出端,转换为适用于同轴电缆的接口,通过同轴电缆与电压电流转换装置的一端相连,其中,浪涌发生器的输出端输出浪涌发生器生成的电流信号;短路器,短路器与电压电流转换装置的另一端相连,用于将浪涌发生器的输出端短路,以生成短路电流信号;电压电流转换装置,电压电流转换装置内固定有电流探头,电流探头用于感应短路电流信号,以及转换短路电流信号为可测量的电压信号,并从电流探头的输出端输出;示波器,示波器的输入端与电流探头的输出端相连,用于显示电流探头的输出端输出的电压信号的波形。

    一种静电放电模拟器校准使用的法拉第笼装置

    公开(公告)号:CN119846281A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411918547.X

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本申请提供一种静电放电模拟器校准使用的法拉第笼装置,用于解决静电放电模拟器校准时的电磁干扰问题,并且具有更好的屏蔽性能、散热性能等优点。该装置包括:箱体和箱门,箱门通过铰链与箱体连接,箱体和箱门的开合处设置有锁扣结构,箱门的左侧安装有门把手;箱体外表面的左侧安装有静电放电靶和接地柱,并且接地柱在静电放电靶的靶心的正下方;箱体内低于静电放电靶的位置安装有隔板;箱体内表面的后侧且高于隔板的位置,设置有连接到箱体外部的同轴法兰;箱体内表面的后侧且低于隔板的位置,设置有电源滤波器。

    一种天线端口传导发射中脉冲发射机基波的测试方法

    公开(公告)号:CN119827949A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411968221.8

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开一种天线端口传导发射中脉冲发射机基波的测试方法,将待测脉冲发射机、衰减器、和扫描式接收机顺次通过电缆连接,获得测试设备组;使待测脉冲发射机进入稳定工作状态,发出预设的工作频率的工作信号;调整扫描式接收机的扫描参数,获得工作频率下的基波功率电平最大指示值;延长第一扫描时间为第二扫描时间,重复预设第一扫描时间之后的过程,循环数次,直到信号谱线完整显示;确认谐波和乱真发射电平输出来自使待测脉冲发射机而非测试设备组;比对所述谐波值和乱真发射电平值是否满足预设的测试标准。基波电平的准确测量对CE106测试项目起到了决定性作用,本方法可以有效解决脉冲发射机的基波频谱显示不连续,电平测量不准确的问题。

    一种集成电路静电放电模拟器校准组件和方法

    公开(公告)号:CN117630785A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311370211.X

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本申请公开了一种集成电路静电放电模拟器校准组件,包括固定在非金属壳体内部的电阻、电流探头、衰减器。所述金属壳体设置有端口A、端口B、端口地。端口A和端口B之间连接所述电阻;所述端口B和端口地之间连接有导线。所述导线设置有所述电流探头,所述电流探头经所述衰减器连接到设置在金属壳体的测试端。本申请还包含使用所述组件进行测试的方法。本申请解决现有技术的测试过程中人工操作时存在不可靠性的问题。

    一种阻抗不对称衰减器衰减量的测量系统和方法

    公开(公告)号:CN117607559A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311466725.5

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本申请公开了一种阻抗不对称衰减器衰减量的测量系统和方法,解决了网络分析仪法不适用于不对称衰减器衰减量测量的问题。一种阻抗不对称衰减器衰减量的测量系统,包含网络分析仪和固定阻抗单元。所述固定阻抗单元用于提供一个固定阻抗,所述固定阻抗与待测的阻抗不对称衰减器并联后连接在网络分析仪两端。阻抗不对称衰减器的输入端阻抗与所述固定阻抗并联后等于网络分析仪的源阻抗。本申请有效的避免了因阻抗不匹配引起失配的测量误差;较常规方法对阻抗不对称衰减器的测量具有较好的适应性和准确性。

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