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Hunan Greber Elektronik Technologie Co., Ltd.
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SmartScan 350-EMC

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/15
Modell
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Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

SmartScan 350-EMC 在同一硬件和软件平台上集成多种扫描技术:EMI电磁干扰、 Feldberechnung 电磁场转换、(PMS)相位测量、 (NFFF) 近远场转换、(ESM)放射源显微镜术、ESD静电放电、电流扩散分布测试、RF抗扰测试、 (RES) 共振测试。

Produktdetails

SmartScan 350-EMCDas System umfasst EMI- und ESD-Scan-Funktionen, zusätzliche Scan-Technologien sind optional erhältlich.

Hardware:

Die Hardware wird für alle XY-Plane-Scan-Technologien in der API verwendet.

Zu den Hardware-Komponenten der API gehören Sonden, TLP (Transmission Line Impulse Generator), Failure Detection Module (FD) usw.

Artikel

Beschreibungen

Größe

26'x23,6'x30' (66cmX60cmX76cm)

Gewicht

35 kg

Hauptgeräte


Roboterarm und Controller

Roboterarmbasis – anodierte Aluminiumlegierung

Scan Board-27'x25'and3/4' (68.6cmX63.5cmX1.9cm) dicke Steinholzplatte (Papier und Harz, metallfrei)

Dressing Wellengenerator (10 MHz bis 2,5 GHz)

Kameras und Sonden

Kontaktsensoren

Hochspannungskabel für EMI oder ESD

Sonde:

EMI-Grundsonde

Hx-2mm (bis zu 9GHz)

Hx-5mm (bis zu 4GHz)

Hz-4mm (bis zu 4GHz)

ESD-Grundsonde

Hx-2mm

Hx-5mm

Hz-8 mm

Ez-8mm

CSP-Grundsonde-Hx-2mm

Steuerung des Computers

Es gibt nur EMI.

RF-Verstärker, Montagefestiger und Gleichstromkabel

Es gibt nur ESD.

TLP-+/-200V~+/- 8.000V, < 350pSec Anstiegszeit

Modul zur automatischen Fehlererkennung (optional) – 4 analoge, 4 digitale und 1 optische Sensorsignalüberwachung

Der Roboterarm

Epson LS3 (oder gleichwertig)

400 mm Armlänge, vierachsiger SCARA-Roboter (x-, y-, z- und z-Achse-Drehung)

30um Roboterarm Genauigkeit

Auswahl nach längeren Roboterarmen (z.B. 550 mm)

Der Roboterarm hat nur wenige bis keine RF-Störungen

Scanplatte

Die Scanversion, in der DUT platziert wird, ist aus elektrisch nicht reflektierendem Material (Nichtmetall) gefertigt

Integrierter Make-up Wellengenerator

10 MHz Intervall bis zu 2,5 GHz

Für die automatische elektronische X-Y-Offset-Korrektur

Systemfaktor-Extraktionsquelle für Zeitbereich-Phasenmessungen

Unabhängige Quelle des Verifizierungssystems

DUT zur Ausbildung

Integrierte Kamera

Kamera

Objektiv

Aufnahme eines DUT-Bildes und automatische Überlagerung der Messdaten auf das DUT-Bild

Einrichten des Scanbereichs auf dem DUT-Bild

Kontaktsensoren

Messung der Höhe der Komponenten auf dem DUT oder DUT an der Sondenlandung

Unterstützt das Scannen entlang der Höhe des DUT-Komponentenkonturs

Ausdehnbare Z-Bewegung

Ausziehbares kollisionssicheres Design, der Roboterarm setzt nur das Sondengewicht auf, wenn die Sonde die DUT-Oberfläche berührt

RF Verstärker

(nur EMI)

Einfach montierbarer, abnehmbarer RF-Verstärkerhalter

Zwei häufig verwendete RF-Verstärker - ZX60-6013E + (20MHz ~ 6GHz, 15dB Gain bei 1GHz)

Verschiedene Verstärker können ausgewählt werden (unterschiedliche Preise). Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Kabel

Verteilungstyp

120' Koaxial mit SMA- und N-Steckverbindern

16' und 28' koax mit SMA an beiden Enden

Injektionstyp

120' Koaxial mit SMA- und SHV-Steckverbindern

28' koax mit SMA an beiden Enden



Geräte für ESD-Scans

Der ESD-Scan erfordert zwei spezifische Geräte: TLP (Transmission Line Impulse Generator) und FD (Automatic Failure Detection Module)

TLP

(Transmission Line Pulser)

Ausgangsspannung (bei geöffneter Last)

+/-200V~+/- 8,000V

Unabhängige + ve und -ve Stromversorgung

Wellenform

Schnelle Anstiegszeit (< 350 Pikosekunden), Stabilitätszeit von 5 nm und langsame Abfallszeit (> 10 nm), um Fehler beim Anstieg oder Abfall zu verhindern

Hochspannungsausgang

Vorderen und hinteren Ausgangsanschluss

40 dB Dämpfungsausgangsanschluss als Auslöser für CS-Scans (Current Spreading)

Modus Steuerung

Einzel, Fern, Fern

Pulsrate

1 bis 26 pro Sekunde

Module zur automatischen Fehlererkennung

(FD-Modul)

Signalüberwachung

Vier analoge Signale

Vier digitale Signale

Zwei optische Sensorausgänge

Abtastrate bis zu 250 kHz

Zwei Relais zur Steuerung des DUT-Stromzyklus

Skript definiert automatische Fehlererkennung, DUT-Stromzyklus und Datenaufzeichnung


Software

API Selbstentwicklung

API-entwickelte Software: SmartScan, sehr flexibel, benutzerfreundlich und zuverlässig

Viele Scan-Technologien

Integration mehrerer Scantechnologien auf derselben Hardware- und Softwareplattform

Immunitätsscanning:

Elektrostatische Entladung (ESD)

RF Immunität (RFI)

Stromverteilungsprüfung mit Current Spreading Scan (CSP)

Resonanz-Scan (RES)

Emissions-Scan-Technik:

Elektromagnetische Störungen (EMI)

Umwandlung von Field Calculation

Phasenmessung (PMS) - Breitbandmessung, automatisiert

NF zu FF Transformation (NFFF)

Emissionsquelle-Mikroskopie (ESM)

Scanbereich-Editor

Scanbereich-Editor (SAE)

Aufnehmen Sie ein Foto des DUT mit einer integrierten Kamera und importieren Sie es automatisch in SmartScan, um den Scanbereich zu definieren

Definieren Sie den Scanbereich:

1) Definiert über dem DUT-Foto, das von der Kamera aufgenommen wurde

2) Definiert auf dem importierten DUT-Foto

3) Definieren auf importierten Layout-Dateien (ODB++)

Scanbereiche können in verschiedenen Formen definiert werden: Punkte, Linien, Rechtecke usw. oder entlang Konturen. Unterschiedliche Scanbereiche und Scanhöhen können im gleichen Projekt definiert werden

Flexibles Ziehen des Scanbereichs

Scanbereichsanpassung

Ein vordefinierter Scanbereich kann durch Erfassen eines Winkelpunkts oder einer gesamten Grenzlinie fein angepasst werden

Sie können bestimmte Punkte überspringen, indem Sie bestimmte Punkte oder Bereiche schneiden

Scanschritte können durch Zahlen oder Abstände zwischen Punkten definiert werden

Multi-Photo-Splicing – Wenn die DUT zu groß ist, um alle in einem Foto zu reflektieren, macht die Software mehrere Fotos und verbindet sie zusammen, um ein vollständiges DUT-Bild zu erzeugen

PCB-Layout-Import – Sie können den Scanbereich in der importierten PCB-Layout-Datei (ODB++) definieren und die Scanergebnisse werden auf dem Layout überlagert

Feldmenge

Optionale X-Scan (0°), Y-Scan (90°) oder beides

Jedes benutzerdefinierte Winkelscannen, z. B. 30° oder 40°

Instrumenteinstellungen

Schlüsselparameter des Instruments (SA, VNA, Oszilloskop, Signalgenerator oder TLP) können in SmartScan v5 eingestellt werden

Sie können den SmartScan auch direkt nach der Einstellung der Parameter auf dem Gerät lesen lassen.

Scaneinstellungen Orientierung

Führen Sie den Benutzer Schritt für Schritt durch die Scaneinstellungen, um Fehler oder verpasste Schritte zu vermeiden

Die Software erlaubt nicht, den Scan zu starten, es sei denn, jeder erforderliche Schritt ist definiert

Komponentenbibliothek

Die S21-Daten der Hardwarekomponenten (Verstärker, Kabel, Sonden usw.) werden in der Komponentenbibliothek gespeichert. Diese Daten ermöglichen eine Verlust- oder Gewinnkorrigierung der Messwerte.

Schnelle Berechnung der Systemfaktoren mit verfügbaren S21-Daten

Die Frequenzreaktion jeder Sonde wird in der Komponentenbibliothek gespeichert

Datenverarbeitung

(oder Nachbearbeitung)

Scandaten können mit Formeln wie Dreieckfunktionen, exponentielle Funktionen, Logarithmen und anderen gängigen mathematischen Formeln berechnet werden

Systemfaktoren werden für die Berechnung des Feldes verwendet. Umrechnung der Messwerte des Instruments in der Höhe des elektrischen Zentrums (in dBm) in Feldwerte

Zwei oder drei Feldkomponenten können kombiniert werden

Die Rohdaten werden im txt-Format für die nächste Analyse exportiert

Datenvisualisierung

Messwerte auf DUT-Bild gestapelt

Punkte – die Farbe jedes Messpunkts ändert sich je nach Messwert

Fläche - Interpretation zwischen Punkten, um einen reibungslosen Übergang und eine Verteilung der Messwerte anzuzeigen

3D-Abbildung

Spitzensuche

Verfolgungspunkt

Transparenzbestimmung zur Ansicht des DUT-Bildes unter den Messdaten

Grafische Werkzeuge

Zeichnungen mehrerer Projekte können in einem Grafikfenster angezeigt werden

Jede Grafik kann separat geöffnet und geschlossen werden.


SmartScan 350-EMCSonde

Von der Konstruktion, Herstellung und Prüfung der Sonden erfolgt alles im API-Labor.

Die API verfügt über über 100 verschiedene Sondenentwicklungen, von denen 25 als Standard-Sondenkombinationssysteme verwendet werden.

Sondenmaßgeschneiderte Dienste sind verfügbar, um die API zu konsultieren.

Die folgenden Sondeninformationen beziehen sich hauptsächlich auf Strahlungsmesssonden (EMI-Sonden).

Feldmenge

Die Sonde misst alle sechs Komponenten: Hx, Hy, Hz, Ex, Ey und Ez

Frequenzbereich

Abdeckung von 50 kHz bis 40 + GHz

Messkapazität unter 50 kHz

Beschreibung der Sonden

Eigenschaften der Sonden werden unter üblichen, praktischen Scanbedingungen getestet

Der Unterschied zwischen dem zu messenden und dem nicht zu messenden Feldkomponent beträgt mindestens 20 dB.

Auflisten detaillierter Testschritte und Testbedingungen, damit Benutzer die Testergebnisse wiederholen können

Vollständiger Sondeneigenschaften-Bericht

Bei einigen Hochfrequenzsonden ist ein Unterschied von weniger als 20 dB akzeptabel.