01 引言GTEM小室是一种横电磁波TEM波导结构其工作频率上限可扩展至GHz频段。它被广泛应用于辐射发射和辐射抗扰度测试并已纳入IEC 61000-4-20《横电磁波TEM波导中的发射与抗扰度测试》标准。相比传统EMC测试方法如电波暗室Anechoic Chamber和开放场地测试OATSOpen Area Test SiteGTEM小室在小型及中型EUTEquipment Under Test被测设备的测试中具有明显优势测试频率最高可覆盖20 GHz。GTEM小室支持快速完成EUT测试切换并可灵活实现多种测试配置。从辐射发射测试切换至抗扰度测试时仅需将接收机输入切换为功率放大器输出即可完成配置调整。采用GTEM测试方案可有效减少第三方实验室预约等待时间同时避免开放场地测试中可能受到天气及环境因素影响的问题。无论是在产品研发验证、预测试Pre-Compliance、正式认证测试Compliance还是生产抽检阶段GTEM小室均可作为高效可靠的EMC测试解决方案。02 主要特点坚固耐用的整体结构设计采用全热镀锌及不锈钢INOX材料制造紧凑型结构设计配备全新 Apex 阻抗匹配过渡结构针对 EMI/EMC 测试进行优化设计低输入功率即可产生较高场强宽带传输线及终端负载设计支持最高20 GHz频率范围高性价比兼顾性能与成本优势03 安装说明及安全注意事项GTEMGigahertz Transverse Electromagnetic小室是一种高精度EMC测试设备主要用于辐射发射及辐射抗扰度测试可有效隔离外部环境电磁干扰。GTEM小室在电气结构上类似于同轴传输线其中一端为开放端Apex端另一端连接信号源或接收机并进行阻抗匹配。使用万用表测量时其输入端通常呈现50 Ω阻抗。04 测试搭建方式GTEM小室的辐射发射测试搭建方式如图1所示。被测设备EUT放置于GTEM小室内部其产生的辐射信号由接收机进行测量。接收机可通过软件进行控制目前市场上已有支持GTEM与OATS测试结果相关性换算的软件系统。图1 —— GTEM小室可用测试区域示意图纵向截面图2 —— GTEM小室中EUT最大尺寸及可用测试区域最大尺寸纵向截面图3 —— GTEM小室中EUT最大尺寸及可用测试区域最大尺寸横向截面05 所需功率计算——理论说明在进行场强计算时需要综合考虑以下因素所需电场强度V/m隔板Septum高度调幅信号引起的电压峰值裕量频率平坦度Flatness通常情况下频率平坦度按3 dB进行预留。该因素通常在超过第一谐振点后开始产生影响。以下以10 V/m场强需求为例进行说明GTEM 450隔板高度Septum Height 0.45 m平坦度Flatness 3 dB 2功率计算公式Power Required [ (E × h)² / R ] × Flatness × Modulation Allowance其中E [V/m]所需场强例如10 V/mh [m]隔板高度RGTEM输入阻抗50 Ω计算结果Power Required [(10 × 0.45)² / 50] × 2 × 3.24≈ 0.24 W即实现10 V/m场强约需0.24 W输入功率。
博众测控 | GTEM小室被测设备(EUT)与布局说明
01 引言GTEM小室是一种横电磁波TEM波导结构其工作频率上限可扩展至GHz频段。它被广泛应用于辐射发射和辐射抗扰度测试并已纳入IEC 61000-4-20《横电磁波TEM波导中的发射与抗扰度测试》标准。相比传统EMC测试方法如电波暗室Anechoic Chamber和开放场地测试OATSOpen Area Test SiteGTEM小室在小型及中型EUTEquipment Under Test被测设备的测试中具有明显优势测试频率最高可覆盖20 GHz。GTEM小室支持快速完成EUT测试切换并可灵活实现多种测试配置。从辐射发射测试切换至抗扰度测试时仅需将接收机输入切换为功率放大器输出即可完成配置调整。采用GTEM测试方案可有效减少第三方实验室预约等待时间同时避免开放场地测试中可能受到天气及环境因素影响的问题。无论是在产品研发验证、预测试Pre-Compliance、正式认证测试Compliance还是生产抽检阶段GTEM小室均可作为高效可靠的EMC测试解决方案。02 主要特点坚固耐用的整体结构设计采用全热镀锌及不锈钢INOX材料制造紧凑型结构设计配备全新 Apex 阻抗匹配过渡结构针对 EMI/EMC 测试进行优化设计低输入功率即可产生较高场强宽带传输线及终端负载设计支持最高20 GHz频率范围高性价比兼顾性能与成本优势03 安装说明及安全注意事项GTEMGigahertz Transverse Electromagnetic小室是一种高精度EMC测试设备主要用于辐射发射及辐射抗扰度测试可有效隔离外部环境电磁干扰。GTEM小室在电气结构上类似于同轴传输线其中一端为开放端Apex端另一端连接信号源或接收机并进行阻抗匹配。使用万用表测量时其输入端通常呈现50 Ω阻抗。04 测试搭建方式GTEM小室的辐射发射测试搭建方式如图1所示。被测设备EUT放置于GTEM小室内部其产生的辐射信号由接收机进行测量。接收机可通过软件进行控制目前市场上已有支持GTEM与OATS测试结果相关性换算的软件系统。图1 —— GTEM小室可用测试区域示意图纵向截面图2 —— GTEM小室中EUT最大尺寸及可用测试区域最大尺寸纵向截面图3 —— GTEM小室中EUT最大尺寸及可用测试区域最大尺寸横向截面05 所需功率计算——理论说明在进行场强计算时需要综合考虑以下因素所需电场强度V/m隔板Septum高度调幅信号引起的电压峰值裕量频率平坦度Flatness通常情况下频率平坦度按3 dB进行预留。该因素通常在超过第一谐振点后开始产生影响。以下以10 V/m场强需求为例进行说明GTEM 450隔板高度Septum Height 0.45 m平坦度Flatness 3 dB 2功率计算公式Power Required [ (E × h)² / R ] × Flatness × Modulation Allowance其中E [V/m]所需场强例如10 V/mh [m]隔板高度RGTEM输入阻抗50 Ω计算结果Power Required [(10 × 0.45)² / 50] × 2 × 3.24≈ 0.24 W即实现10 V/m场强约需0.24 W输入功率。