一种非对称横电磁波传输室特性阻抗计算方法

    公开(公告)号:CN115575709A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211143516.2

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于电磁兼容领域,具体涉及一种基于静态场理论的非对称横电磁波传输室(Asymmetric Transverse Electromagnetic Cell,ATEM cell)特性阻抗计算方法。首先,对ATEM小室主传输段中间横截面进行简化建模,再根据电磁场基本原理,计算出内外导体在静电场条件下的正负电荷分布。然后根据计算得到的电荷量计算横截面的电容,最后利用无耗传输线的特性阻抗公式计算出ATEM小室主传输段中间截面特性阻抗。通过该方法获得的ATEM小室主传输段中间截面特性阻抗,与实际测试获得的特性阻抗误差较小,具有实际工程应用意义。

    一种基于仿真和去嵌入技术的贴片电子元件阻抗测量方法

    公开(公告)号:CN115308489B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210868329.4

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于仿真和去嵌入技术的贴片电子元件阻抗测量方法,该方法首先设计了三种类型的阻抗测试PCB板,并对阻抗测试PCB板进行全波仿真获取网络参数文件;将阻抗测量PCB板制板后使用去嵌入技术实现校准面从同轴端面延伸至测量端面;其次采用矢量网络分析仪去嵌入测量获取到S参数文件并对其进行后处理得到贴片电子元件的阻抗。该方法的优点是不需要贴片电子元件的阻抗测量探针工作台和校准件(片),仅使用矢量网络分析仪、同轴线缆及校准件就能测量出贴片电子元件的阻抗。该发明适用于贴片电子元件的阻抗测量,具有广泛的应用范围。本发明对电路板的线路、元件的寄生参数提取以及电磁干扰耦合机理分析具有重要作用。

    三极化横电磁波小室场强试验装置

    公开(公告)号:CN101216516A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710192016.7

    申请日:2007-12-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 三极化横电磁波小室场强试验装置是一种能够产生三极化效应的电磁兼容试验装置,频率覆盖范围优于10kHz~1GHz,可用于电子设备的辐射敏感度和电磁辐射试验。该装置的锥顶部分(7)的外壳扩展为喇叭口(19),并逐渐变为棱锥形腔体,终端被铝板(23)封闭;装置采用双端口输入,即锥顶有两个同轴插座(17),它们的内导体各自依次扩展为圆锥形匹配调节芯块(18)和斧形过渡块(20),再分别与两块梯形的、彼此隔离但又互相正交的水平芯板(1)和垂直芯板(2)连接构成两个板状内导体;内导体终端采用无感电阻面阵(8)和角锥型吸波材料(9)匹配;采用连杆和摆动式搭接板实现水平和垂直芯板之间的大面积接地切换,保障高频接地性能。

    一种基于仿真和去嵌入技术的贴片电子元件阻抗测量方法

    公开(公告)号:CN115308489A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210868329.4

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于仿真和去嵌入技术的贴片电子元件阻抗测量方法,该方法首先设计了三种类型的阻抗测试PCB板,并对阻抗测试PCB板进行全波仿真获取网络参数文件;将阻抗测量PCB板制板后使用去嵌入技术实现校准面从同轴端面延伸至测量端面;其次采用矢量网络分析仪去嵌入测量获取到S参数文件并对其进行后处理得到贴片电子元件的阻抗。该方法的优点是不需要贴片电子元件的阻抗测量探针工作台和校准件(片),仅使用矢量网络分析仪、同轴线缆及校准件就能测量出贴片电子元件的阻抗。该发明适用于贴片电子元件的阻抗测量,具有广泛的应用范围。本发明对电路板的线路、元件的寄生参数提取以及电磁干扰耦合机理分析具有重要作用。

    三极化横电磁波小室场强试验装置

    公开(公告)号:CN101216516B

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN200710192016.7

    申请日:2007-12-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 三极化横电磁波小室场强试验装置是一种能够产生三极化效应的电磁兼容试验装置,频率覆盖范围优于10kHz~1GHz,可用于电子设备的辐射敏感度和电磁辐射试验。该装置的锥顶部分(7)的外壳扩展为喇叭口(19),并逐渐变为棱锥形腔体,终端被铝板(23)封闭;装置采用双端口输入,即锥顶有两个同轴插座(17),它们的内导体各自依次扩展为圆锥形匹配调节芯块(18)和斧形过渡块(20),再分别与两块梯形的、彼此隔离但又互相正交的水平芯板(1)和垂直芯板(2)连接构成两个板状内导体;内导体终端采用无感电阻面阵(8)和角锥型吸波材料(9)匹配;采用连杆和摆动式搭接板实现水平和垂直芯板之间的大面积接地切换,保障高频接地性能。

    一种瞬态干扰下数字控制电路电源模块端口电压仿真方法

    公开(公告)号:CN117952057A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410033310.7

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种瞬态干扰下数字控制电路电源模块端口电压仿真方法,针对瞬态干扰对数字控制电路的电源模块抗扰度研究,提出了一种基于非线性器件传递函数的瞬态干扰下电源模块端口响应的仿真方法,具体是首先通过测试并结合MATLAB系统辨识方法获取非线性器件——LDO电源芯片输入引脚和输出引脚电压之间的传递函数;其次将获取到的传递函数和电路的分段仿真相结合解决非线性器件在某型电路仿真软件中无法仿真的问题;最后以此模型为基础计算得出关键器件引脚的端口响应。本发明适用于瞬态干扰下以有源非线性器件LDO电源芯片为核心的数字控制电路电源模块端口电压的仿真,具有一定的应用范围。

    一种用于强射频场测量的短偶极子电场探头

    公开(公告)号:CN117517804A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311517975.7

    申请日:2023-11-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于强射频场测量的短偶极子电场探头,包括感应模块、光纤跳线、输出模块三部分。感应模块包括短偶极子PCB、第一屏蔽壳体、第一开关、第一充电口、第一光纤法兰和第一锂电池;输出模块包括光解调PCB、第二屏蔽壳体、第二开关、第二充电口、第二光纤法兰、第二锂电池和SMA接头。短偶极子PCB主体、第一锂电池、光解调PCB和第二锂电池均包裹在屏蔽壳体内部,避免强射频场的干扰;短偶极子PCB集成了短偶极子、整形电路和电光调制电路,经调制得到的光信号经光纤跳线传输至光解调PCB,光解调PCB将光信号解调还原为射频电信号输出。本发明具有良好的响应平坦度和动态范围,适用于强射频电场测量,且壳体上集成了开关、充电口等结构,使用方便。

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