CN219285301U - 一种适用于emc测试的开关限幅装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出了一种适用于EMC测试的开关限幅装置。该开关限幅装置包括:两个射频输入接口,每个射频输入接口一一对应连接一限幅器的信号输入端,所述限幅器的信号输出端连接至一射频开关,所述射频开关的电源连接端连接一AC/DC电源适配器的电流信号输出端,所述射频开关的控制端连接一控制器的控制信号输出端,所述射频开关的信号输出端连接n个接收机输入端口。该开关限幅装置中,通过控制器控制射频开关的通路,从而实现射频信号传输路径的切换,这使得多个测试可以在相同的设置下执行,无需频繁的连接和断开连接,使得整个测试过程可以自动化,从而提高仪器设备的可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及电磁兼容性(EMC)测试领域,具体涉及一种适用于EMC测试的开关限幅装置。
背景技术
脉冲限幅器是电磁兼容性(EMC)测试中连接于人工电源网络与频谱接收机之间的保护装置,具有瞬态限幅功能,可有效抑制功率信号进入测量设备前级,避免烧毁测量设备敏感元件。在电磁骚扰测量过程中,经常有意外过载情况发生,瞬态限幅器用于前端电路保护,防止损坏贵重的电磁骚扰测量设备。
在目前限幅器使用环境中,如图1所示的一种技术方案的原理框图,信号输入端口根据测试信号的频率范围,需手动拆卸连接器,分别接到接收机端口1和端口2。且目前市场上可寻到的限幅器的工作频率一般为9kHz~300MHz,与EMC测试中要求的9kHz~3000MHz测量频率要求存在差距。
实用新型内容
为了克服上述现有技术中存在的缺陷,本实用新型的目的是提供一种适用于EMC测试的开关限幅装置。
为了实现本实用新型的上述目的,本实用新型提供了一种适用于EMC测试的开关限幅装置,包括:两个射频输入接口,每个射频输入接口一一对应连接一限幅器的信号输入端,所述限幅器的信号输出端连接至一射频开关,所述射频开关的电源连接端连接一AC/DC电源适配器的电流信号输出端,所述射频开关的控制端连接一控制器的控制信号输出端,所述射频开关的信号输出端连接n个接收机输入端口。
该开关限幅装置中,通过控制器控制射频开关的通道,从而实现射频信号传输路径的切换,这使得多个测试可以在相同的设置下执行,无需频繁的连接和断开连接,使得整个测试过程可以自动化,从而提高仪器设备的可靠性。且由于EMC测试中一般只能提供AC交流电,而射频开关等元器件在实际使用过程中加直流才能工作,因此AC/DC电源适配器的设置便为该开关限幅装置提供了直流电。
优选的,所述控制器为钮子开关。钮子开关成本低,也便于布置以及操作。
优选的,所述控制器与一智能终端通信连接,所述智能终端向控制器发送控制指令,所述控制器向射频开关输出高电平或低电平控制信号。这进一步提高了切换射频信号传输路径的便利性。
优选的,两个所述限幅器中一个限幅器的工作频率包含30MHz~3GHz,另一个限幅器的工作频率包含DC~30MHz。基于这样的设置,通过射频开关切换可满足9kHz-3000MHz的测试覆盖,从而使得限幅器工作频率可覆盖EMC测试典型频率9kHz~3000MHz。
优选的,所述AC/DC电源适配器连接的交流电源为供EMC测试的交流电源。
优选的,工作频率包含30MHz~3GHz的限幅器为型号为RLM-33-2W+的射频限幅器。射频限幅器RLM-33-2W+的工作频率在0.2MHz~3000MHz,可对频率30MHz~3GHz并高于幅度13dBm以上的信号进行限幅。
工作频率包含DC~30MHz的限幅器为型号为ESH3-Z2的射频限幅器。射频限幅器ESH3-Z2的工作频率在DC~30MHz,可对频率0.15MHz~30MHz并高于幅度13dBm以上的信号进行限幅。
优选的,所述射频开关为机械同轴开关。这里机械同轴开关所具备的断电保持功能,解决了引入AC/DC电源可能导致测试过程中底噪偏高的问题。
该实用新型的有益效果:该实用新型在切换信号时接收机输入端口无需反复拆卸连接器;通过两个限幅器进行切换,使得该开关限幅装置的工作频率可覆盖EMC测试典型频率9kHz~3000MHz,从而可以覆盖全测试频段内接收机的保护。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是现有技术方案的原理框图;
图2是本实用新型的原理框图。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
如图1所示,本实用新型提供了一种适用于EMC测试的开关限幅装置的实施例,本实施例中,该开关限幅装置包括:两个射频输入接口,分别为射频信号进入接口1和射频信号进入接口2,每个射频输入接口一一对应连接一限幅器的信号输入端,其中,射频信号进入接口1与限幅器1连接,射频信号进入接口2与限幅器2连接。限幅器1和限幅器2的信号输出端连接至一射频开关,射频开关的控制端连接一控制器的控制信号输出端,射频开关的信号输出端连接接收机输入端口,图1中给出了射频开关的信号输出端连接一个接收机输入端口的情形,实际操作中,射频开关的信号输出端可连接n个接收机输入端口,n为正整数。本实施例中,射频开关为机械同轴开关,这类开关有断电保持功能,射频开关优选但不限于型号为:SHX801-01-L-28-1-4G-D1-H的机械同轴开关;射频开关的电源连接端连接一AC/DC电源适配器的电流信号输出端,AC/DC电源适配器为上述开关提供直流电。AC/DC电源适配器连接的交流电源为供EMC测试的交流电源,本实施例中优选但不限于采用DA10-M系列的AC/DC电源适配器。
控制器输出高电平给到射频开关,射频信号接口1输入的射频信号通过限幅器1进行限幅后通过接收机输入端口,从而进入接收机;控制器输出低电平给到射频开关,射频信号接口2输入的射频信号通过限幅器2进行限幅后通过接收机输入端口,从而进入接收机。
本实施例中,可人为控制控制器输出高、低电平给到射频开关。具体地,控制器可与一智能终端通信连接,智能终端向控制器发送控制指令,控制器根据该控指令向射频开关输出高电平或低电平控制信号,从而控制射频开关的通道。这里控制器采用现有的单片机即可,如51单片机或stm32系列单片机等。
控制器也可以为钮子开关,直接由人为进行钮子开关置高或置低,从而控制射频开关的通道。
本实施例中,两个限幅器中限幅器2的工作频率包含30MHz~3GHz,限幅器1的工作频率包含DC~30MHz。通过上述描述控制射频开关切换使得该开关限幅装置满足9K-3000MHz的测试覆盖。本实施例中,限幅器2优选但不限于采用型号为RLM-33-2W+的射频限幅器,限幅器1优选但不限于采用型号为ESH3-Z2的射频限幅器。
本实施例中各元器件之间的连接可根据各自的使用手册说明进行连接即可,本申请中不再赘述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,包括:两个射频输入接口,每个射频输入接口一一对应连接一限幅器的信号输入端,所述限幅器的信号输出端连接至一射频开关,所述射频开关的电源连接端连接一AC/DC电源适配器的电流信号输出端,所述射频开关的控制端连接一控制器的控制信号输出端,所述射频开关的信号输出端连接n个接收机输入端口。
2.根据权利要求1所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,所述控制器为钮子开关。
3.根据权利要求1所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,所述控制器与一智能终端通信连接,所述智能终端向控制器发送控制指令,所述控制器向射频开关输出高电平或低电平控制信号。
4.根据权利要求1所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,两个所述限幅器中一个限幅器的工作频率包含30MHz~3GHz,另一个限幅器的工作频率包含DC~30MHz。
5.根据权利要求1所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,所述AC/DC电源适配器连接的交流电源为供EMC测试的交流电源。
6.根据权利要求4所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,工作频率包含30MHz~3GHz的限幅器为型号为RLM-33-2W+的射频限幅器。
7.根据权利要求4所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,工作频率包含DC~30MHz的限幅器为型号为ESH3-Z2的射频限幅器。
8.根据权利要求1所述的适用于EMC测试的开关限幅装置,其特征在于,所述射频开关为机械同轴开关。
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