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Nordwestliche Ecke von Fuhong Road und Cheng South Road, Tianjin District, Changsha, Hunan
Hunan Greber Elektronik Technologie Co., Ltd.
Nordwestliche Ecke von Fuhong Road und Cheng South Road, Tianjin District, Changsha, Hunan
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 |
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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 |
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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)
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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 |
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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) |
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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 |
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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. |