Die Eigenschaften der Impedanz im Inneren der GTEM-Kammer sind immer noch auf 50 Ω ausgelegt, um die Reflexion der Eingangs-elektromagnetischen Wellen am Ende der Innenkammer zu verringern, das Ende der Chipboard an die Breitbandübereinstimmungslastplatte angeschlossen wurde, und am Ende der Kammer wurde auch ein Absorptionsmaterial platziert, um die elektromagnetischen Wellen, die an das Ende ausgesendet werden, zu absorbieren.
GTEM ist ein geschlossener Wellenleiter mit einem einzigen Port mit einer Frequenz von bis zu 20 GHz, der in der Industrie als Testumgebung für die Prüfung von Strahlungsemission und Strahlungsstörungsbeständigkeit verwendet wird, und neben den häufig verwendeten Radiowell-Dunkelkammern hat die IEC auch TEM-basierte Prüfmethoden vorgeschrieben. Der eigentliche Impedanz im Inneren der GTEM-Kammer ist immer noch auf 50 Ω ausgelegt, um die Reflexion der Eingangs-elektromagnetischen Wellen am Ende der Innenkammer zu verringern, das Ende der Leiterplatte an die Breitbandübereinstimmungsplatte befestigt wurde und ein Absorbiermaterial am Ende der Kammer platziert wurde, um die elektromagnetischen Wellen an das Ende zu absorbieren.
Strukturelle Zusammensetzung der GTEM-Kammern:
1. Signalwelle: ist eine Signalwelle mit GPIB-Schnittstelle. Es kann ebenfalls offline oder online betrieben werden. Wenn Sie online sind, können Sie entsprechende Aktionen durch einen Computer steuern.
2, Leistungsverstärker: Verstärken Sie das kleine Signal der Signalquelle und senden Sie es in einen kleinen Raum, um die erforderliche Feldstärke zu bilden.
Feldstärke-Sonde: Messt die elektrische Feldstärke im kleinen Raum und sendet den Pegelwert des Feldstärke-Signals über ein Kabel an den Feldstärke-Monitor zur Verarbeitung.
4. Feldstärke-Monitor: Bearbeiten Sie das Signal von der Feldstärke-Sonde, um den Feldstärkewert auf der Position der Innensonde auf dem Bildschirm anzuzeigen. Der Field Strength Monitor kann unabhängig vom Computer betrieben werden (über die Tasten auf dem Panel, siehe die Bedienungsanleitung); Sie können auch über die GPIB-Schnittstelle (IEEE-488) mit dem Computer verbunden sein.
5, Master-Computer: Ausgestattet mit einer Standard-GPIP-Schnittstellenkarte, die über ein Kabel mit dem Feldstärkemeter verbunden ist. Mit dem Master-Computer und der Konfiguration der erforderlichen Systemsoftware können Sie die synchrone Steuerung des Feldstärke-Monitors und der Signalquelle durchführen und den gesamten Testsystem automatisieren.
Die GTEM-Kammern bilden einen geschlossenen Raum aus Wellenabsorptionsmaterial, der eine reine elektromagnetische Umgebung im Dunkelraum schafft. Mikrowelle-Dunkelkammer-Material kann alle Wellen-Absorptionsmaterial sein, das Hauptmaterial ist Polyurethan-Wellen-Absorptionsschwamm SA (Hochfrequenz), zusätzlich zur Prüfung der elektromagnetischen Kompatibilität von Elektronikprodukten, wegen der zu niedrigen Frequenz wird auch Ferroxid-Wellen-Absorptionsmaterial verwendet. Sein Hauptfunktionsprinzip ist nach dem Gesetz der Verbreitung von elektromagnetischen Wellen im Medium von niedriger magnetischer Leitung in Richtung hoher magnetischer Leitung, die Verwendung von absorbierenden Materialien mit hoher magnetischer Leitungsfähigkeit, um elektromagnetische Wellen zu leiten, durch Resonanz, eine große Menge an elektromagnetischer Welle absorbieren, dann durch Kopplung die Energie der elektromagnetischen Wellen in Wärme umwandeln.
Die GTEM-Messplattform empfiehlt die folgenden Schlüsselkomponentenindikatoren:
1. Der GTEM-Raum:
Frequenzbereich: DC bis 2GHz;
Eingangsimpedance: Typischer Wert: 50Ω ± 2Ω;
Spannungsverhältnis: ≤1,5;
Größe: nicht weniger als 4000 x 2100 x 1400mm (Länge x Breite x Höhe);
Das Testfenster des Sensors auf dem GTEM befindet sich im oberen Bereich mit einem gleichmäßigeren Feldstärke im hinteren Drittel mit einem Öffnungsdurchmesser von ≥150 mm.
2. Quellen identifizieren:
Ausgangsamplitude von 0 bis 100V einstellbarer Quadratwelle oder Doppelexponentieller Impuls;
Anstiegslänge (20%-80%) ≤300ps;
Halbwellenzeit 4ns bis 100ns;
Die Wiederholungsrate sollte 50 bis 200 Hz sein.
3. Referenzsensoren
Die kurze Monopolsonde hat die Eigenschaft eines verzerrungsfreien Empfangs, und die Verwendung einer Monopolsonde als Referenzsensor wird empfohlen.
4. Oszilloskop
Die analoge Bandbreite für Oszilloskope ist nicht weniger als 2 GHz und die Abtastrate nicht weniger als 10 GS/s