RU2529673C2 - Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств - Google Patents

Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2529673C2
RU2529673C2 RU2012124407/28A RU2012124407A RU2529673C2 RU 2529673 C2 RU2529673 C2 RU 2529673C2 RU 2012124407/28 A RU2012124407/28 A RU 2012124407/28A RU 2012124407 A RU2012124407 A RU 2012124407A RU 2529673 C2 RU2529673 C2 RU 2529673C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
measurement
electromagnetic
scanning
multiplexers
Prior art date
Application number
RU2012124407/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012124407A (ru
Inventor
Алексей Владимирович Судариков
Михаил Александрович Ромащенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2012124407/28A priority Critical patent/RU2529673C2/ru
Publication of RU2012124407A publication Critical patent/RU2012124407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529673C2 publication Critical patent/RU2529673C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Tests Of Electronic Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств и может быть использовано для измерения напряженности электромагнитного поля при проведении испытаний, диагностики и тестирования электронных устройств и приборов на выполнение требований по электромагнитной совместимости в части помехоэмиссии. Устройство состоит из измерительного модуля, закрепленного над приборным столом на кронштейне с возможностью перемещения по высоте. Измерительный модуль состоит из массива датчиков поля, каждый из которых реализован на двух взаимно перпендикулярных индуктивностях поверхностного монтажа, выводы которых подсоединены к входам мультиплексоров строк и столбцов; с помощью мультиплексоров выбирается требуемый датчик поля. Таким образом, измерение поля в горизонтальной плоскости производится без применения механических перемещающих систем, а с помощью системы вертикального перемещения производятся измерения на различной высоте от испытуемого устройства. Техническим результатом является упрощение конструкции и ускорение процесса измерения при трехмерном сканировании излучаемого компонентами и проводниками печатной платы электронного устройства электромагнитного поля. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для измерения напряженности электромагнитного поля при проведении испытаний, диагностики и тестирования электронных устройств и приборов на выполнение требований по электромагнитной совместимости в части помехоэмиссии.
В области измерения электромагнитных излучений появились требования к необходимой сертификации электронных средств на помехоэмиссию. Многие сертификационные испытания выполняются быстрее и точнее при помощи систем измерения электромагнитных излучений с компьютерным управлением. Однако для обеспечения эффективного и оптимального выполнения требований по электромагнитной совместимости, измерения электромагнитных полей начинаются с самых ранних стадий разработки изделия. При выполнении таких измерений необходимы простые в управлении, быстрые и недорогие устройства. Для комплексного анализа распределения электромагнитных полей необходим процесс визуализации результатов измерения, т.е. представление результатов в виде графиков или в виде цветовой карты распределения интенсивности электромагнитных излучений. Изображения могут быть сформированы не только в виде двумерных цветовых карт, но и в трехмерном виде.
Уровень техники
Известно устройство «Сканер электромагнитной совместимости RS-серии» корпорации Detectus, описанное в источниках [1,2]. Данное устройство состоит из корпуса, верхней частью которого является приборный стол, вдоль корпуса расположена система горизонтального перемещения по оси X, вертикальными стойками соединенная с горизонтальными направляющими рейками и горизонтальной системой перемещения по оси Y, образующие П-образную форму. На ней расположена вертикальная направляющая, имеющая П-образный профиль, в которой размещается вертикальная система перемещения по оси Z, соединенная с кронштейном крепления датчика поля и фотокамеры. Данные три системы перемещения позволяют механически перемещать датчик поля в трех направлениях, по осям XYZ соответственно. Датчик поля установлен на кронштейне и соединен кабелем с анализатором спектра, рядом с датчиком поля закреплена фотокамера.
Недостатком данной системы является громоздкость систем перемещения датчика поля, П-образная конструкция которого определяет максимальные размеры не только ширины, но и высоты испытуемого устройства, что не позволяет датчику переместиться по высоте ниже горизонтальной планки кронштейна. Таким образом, измерения могут проводиться только на определенной высоте от измеряемого устройства, не позволяя приблизиться датчику на максимально близкое расстояние к элементам устройства, а следовательно, не позволяет измерить ближнее электромагнитное поле с наибольшей чувствительностью и точностью. Датчик поля для измерения в каждой точке координатной сетки перемещается механическим путем, что замедляет процесс сканирования.
Известна «Система для прецизионного сканирования электромагнитных излучений EPS3000» фирмы Noiseken [3,4], состоящая из корпуса, часть верхней крышки корпуса выполнена из стекла, эта область является приборным столом, внутри корпуса расположены системы горизонтального перемещения датчика поля по осям XY и датчик поля. Сверху корпуса установлен кронштейн, на котором расположена фотокамера. На приборный стол для измерения помещается испытуемое устройство, датчик поля, находящийся снизу данного устройства, перемещается по заданной координатной сетке. Снятые характеристики поля передаются на обработку в анализатор спектра и в ПК. Плата управления двигателями установлена в ПК, фотокамера производит фотоснимок, который в ПК совмещается с картой распределения интенсивности электромагнитных излучений.
Недостатком данной системы является измерение напряженности электромагнитного поля с обратной стороны платы, т.е. с противоположной стороны от компонентов, что может препятствовать верному обнаружению излучающего компонента. Отсутствие возможности перемещения датчика по вертикали также является недостатком данного устройства, так как не позволяет проводить трехмерное сканирование электромагнитных излучений диагностируемого устройства. Датчик поля для измерения в каждой точке координатной сетки перемещается механическим путем, что замедляет процесс сканирования.
Из известных устройств наиболее близким является устройство «Сканер печатных плат» корпорации EMSCAN [1,5,6,7,8]. Устройство представляет собой корпус, верхняя часть которого является приборным столом, на котором устанавливается испытуемое устройство, внутри корпуса размещен массив датчиков поля, сконструированных в виде сетки на основе многослойной печатной платы, выход каждого из датчика подключен к мультиплексору столбцов и мультиплексору строк, производящих выбор определенного датчика. Выходы мультиплексоров подключаются к анализатору спектра, показания которого в свою очередь обрабатываются в ПК.
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности измерения с изменением высоты от датчика поля до диагностируемого устройства, т.е. невозможность проведения трехмерного сканирования. Еще одним недостатком является измерение электромагнитного поля с обратной стороны от радиоэлементов печатной платы, вследствие чего усложняется задача определения излучающего элемента, а в некоторых случаях даже отсутствует возможность его определения.
Сущность изобретения
Решаемой технической задачей изобретения является увеличение скорости измерения при трехмерном сканировании электромагнитного поля излучаемого компонентами и проводниками печатной платы электронного устройства при одновременном упрощении конструкции.
Это достигается тем, что на печатной плате формируется массив датчиков поля, все датчики поля подсоединены к мультиплексорам, первые выводы всех датчиков подсоединены к входам мультиплексора строк, вторые выводы датчиков поля подсоединены к входам мультиплексора столбцов, таким образом при подаче управляющего сигнала на мультиплексоры производится выбор одного из датчиков, после чего анализатором спектра с него снимаются характеристики электромагнитного поля и измерения передаются на обработку в ПК. Соответственно, чтобы измерить поле в плоскости XY не требуется механических перемещающих систем, а измерение всей горизонтальной плоскости производится переключением входов мультиплексора и выбором нужного датчика поля, что позволяет значительно сократить время измерений. Измерительный модуль закреплен на кронштейне, который в свою очередь установлен на системе вертикального перемещения, позволяющей перемещать измерительный модуль по вертикали. Сигнал с датчиков поля измеряется анализатором спектра, данные о измерениях передаются в ПК, где заносятся в соответствующую ячейку на хранение с последующей обработкой. Программное обеспечение ПК формирует управляющий сигнал и передает в блок управления и синхронизации, который управляет мультиплексорами и вертикальной перемещающей системой.
Сущность изобретения поясняется приведенными далее чертежами. На Фиг.1 представлена структурная схема сканирующего устройства, на Фиг.2 схематически представлена реализация измерительного устройства, на Фиг.3 представлен участок из измерительных датчиков. Предлагаемое устройство (Фиг.1) содержит измерительный модуль 1 на основе многослойной печатной платы, состоящий из массива датчиков поля 2, обращение к определенному датчику осуществляется с помощью двух мультиплексоров: мультиплексора строк 3 и мультиплексора столбцов 4, управляемых с блока управления и синхронизации 5. Сигнал от датчика через блок управления и синхронизации поступает на измерительное устройство 7, в качестве измерительного устройства может использоваться анализатор спектра или измерительный приемник. Блок управления и синхронизации состоит из микроконтроллера, управляемого с помощью программного обеспечения персонального компьютера. В памяти ПК сформирован массив, в который вносятся координаты измеряемой точки и ее измеренная электромагнитная эмиссия. Данные о координатах поступают от ПК в блок управления и синхронизации, микроконтроллер выдает команду мультиплексорам, которые в свою очередь переключают выходы на соответствующий датчик поля, сигнал с датчика поля поступает на измерительное устройство, где измеряется, и оцифрованное значение передается в ПК, заносится в ячейку памяти. В каждой точке координатной сетки производится перебор измеряемых частот в заданном диапазоне. Таким образом производится обращение к каждому датчику, и в итоге получаем массив координат с измеренными характеристиками поля в заданном диапазоне частот, что позволяет, используя цветовую шкалу, воспроизвести уровни электромагнитной эмиссии на дисплее. Для создания трехмерной картины распределения электромагнитной эмиссии необходимо с помощью блока вертикального перемещения 6 переместить измеритель на требуемый шаг и произвести заново измерение, таким образом, пошагово перемещая измерительный модуль, получим трехмерную картину распределения напряженности электромагнитных полей на различных частотах.
Реализация измерительного устройства схематически представлена на Фиг.2. Устройство состоит из приборного стола 9, на котором в процессе измерения размещается измеряемое устройство. На координатном столе закреплена стойка 10, в которой размещен винт 11, позволяющий перемещать измерительный модуль 12 по вертикали. Измерительный модуль сопряжен со стойкой и винтом с помощью кронштейна 13, винт вращается двигателем 15. Управление двигателем и выбор измерительных зондов, а также передача сигнала с датчика поля производится через разъем 14.
В качестве датчика поля могут быть использованы две индуктивности поверхностного монтажа поз.16, 17 (Фиг.3), расположенных перпендикулярно друг к другу, или диод с микрополосковыми линиями, расположенными перпендикулярно друг другу [7], что позволит обнаружить электромагнитные поля по X и по Y направлению. Индуктивности располагают на первом слое многослойной печатной платы, вторым слоем является слой заземления, предотвращающий наведение полей на третий слой, образованный проводниками соединяющих контакт горизонтально расположенной индуктивности с мультиплексором строк, четвертым слоем является слой заземления, экранирующий слой проводников третьего слоя от проводников пятого слоя, которые соединяют контакт вертикально расположенной индуктивности с мультиплексором столбцов. Шестой слой является слоем заземления, на последнем седьмом слое расположены мультиплексоры, дешифраторы и согласующие компоненты. Печатные проводники третьего слоя печатной платы требуется располагать перпендикулярно проводникам пятого слоя, а также уровнять волновое сопротивление каждого проводника третьего и пятого слоя согласующими элементами.
Таким образом, предлагаемое устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств может быть применено в качестве измерителя ближнего электромагнитного поля электронных средств, позволяющее создать картину распределения напряженности электромагнитных полей на различных частотах, а также трехмерную картину распределения напряженности электромагнитных полей, которая может быть использована для анализа электромагнитной совместимости измеряемого устройства, а также для определения излучающих компонентов ЭС. Что позволяет принять необходимые меры для улучшения электромагнитной обстановки электронного средства при ее разработке.
Литература
1. М.I. Montrose, Testing for EMC compliance approaches and techniques / Montrose M.I., Nakauchi E.M. USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. p.462, 2004, p.341-345.
2. URL: http://www.detectus.com/products_emc.html
3. URL: http://www.noiseken.com/uploads/photos0/148.pdf
4. URL: http://www.intrasoft-spb.ru/sistemy-ispytanii-elektronnogo-oborudova/izmeritelnyi-kompleks-dlya-pretsizionnog.php
5. URL: http://www.emscan.com/emxpert/index.cfm
6. Уильяме Т. ЭМС для разработчиков продукции / Т.Уильямс - М.: Издательский дом «Технологии», 2004 г., - 540 с., стр.163-164.
7. Патент США №4829238, МПК G01R 21/04; G01R 31/02, опубл. 1989.
8. Патент США №6268738, МПК G01R 31/28, опубл. 2001.

Claims (1)

  1. Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств состоит из измерительного модуля, состоящего из массива датчиков поля, подсоединенных к мультиплексорам, отличающееся тем, что датчик поля реализован на двух перпендикулярно расположенных друг относительно друга индуктивностях поверхностного монтажа, а сам измерительный модуль закреплен на кронштейне и размещен над приборным столом с возможностью перемещения по высоте.
RU2012124407/28A 2012-06-13 2012-06-13 Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств RU2529673C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124407/28A RU2529673C2 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124407/28A RU2529673C2 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012124407A RU2012124407A (ru) 2013-12-20
RU2529673C2 true RU2529673C2 (ru) 2014-09-27

Family

ID=49784533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124407/28A RU2529673C2 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529673C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604113C2 (ru) * 2015-01-12 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
RU189820U1 (ru) * 2019-03-26 2019-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
RU2699390C1 (ru) * 2019-01-31 2019-09-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех шкафа комплектного устройства и устройство для его осуществления
RU2699564C1 (ru) * 2019-01-31 2019-09-06 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех шкафа комплектного устройства и устройство для его осуществления
RU223683U1 (ru) * 2023-11-22 2024-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4829238A (en) * 1986-03-27 1989-05-09 Goulette Richard R Method and apparatus for monitoring electromagnetic emission levels
US6611142B1 (en) * 1997-04-01 2003-08-26 Redcliffe Limited Apparatus and method of measuring the multi-dimensional magnetic field distribution of a magnetic sample in real-time
JP2009302386A (ja) * 2008-06-16 2009-12-24 Nec Tokin Corp 面実装インダクタ
RU108599U1 (ru) * 2010-10-29 2011-09-20 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГОУ ВПО МГАУ) Устройство для бесконтактных измерений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4829238A (en) * 1986-03-27 1989-05-09 Goulette Richard R Method and apparatus for monitoring electromagnetic emission levels
US6611142B1 (en) * 1997-04-01 2003-08-26 Redcliffe Limited Apparatus and method of measuring the multi-dimensional magnetic field distribution of a magnetic sample in real-time
JP2009302386A (ja) * 2008-06-16 2009-12-24 Nec Tokin Corp 面実装インダクタ
RU108599U1 (ru) * 2010-10-29 2011-09-20 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.П. Горячкина (ФГОУ ВПО МГАУ) Устройство для бесконтактных измерений

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604113C2 (ru) * 2015-01-12 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
RU2699390C1 (ru) * 2019-01-31 2019-09-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех шкафа комплектного устройства и устройство для его осуществления
RU2699564C1 (ru) * 2019-01-31 2019-09-06 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех шкафа комплектного устройства и устройство для его осуществления
RU189820U1 (ru) * 2019-03-26 2019-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
RU223683U1 (ru) * 2023-11-22 2024-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами
RU229710U1 (ru) * 2024-05-21 2024-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами
RU2829018C1 (ru) * 2024-07-09 2024-10-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Гамма" (ФГУП "НПП "Гамма") Система регистрации непреднамеренных электромагнитных излучений в ближнем поле электронных устройств

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012124407A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103454619B (zh) 一种星载微波跟瞄雷达的电轴光学标定系统及其标定方法
CN101750546B (zh) 一种用于近场测试的电磁兼容自适应扫描装置
RU2529673C2 (ru) Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств
CN103941106B (zh) 电磁场近场扫描装置与扫描方法
US10325057B2 (en) Using computer-aided design layout in scanning system
CN110531161B (zh) 一种印刷电路板各位置输入阻抗非接触式在线测试装置
Wang et al. Near-field precision measurement system of high-density integrated module
CN102298090A (zh) 信号完整性测试系统及方法
CN110191335A (zh) 遥感相机成像质量评价与仿真系统
US20140375346A1 (en) Test control device and method for testing signal integrities of electronic product
CN104280626A (zh) 小型柱状体微波暗室反射率电平实验室标定与测量装置
CN101458283B (zh) 诊断辐射emi机理的实验台及辐射emi机理的简易诊断方法
US9880210B2 (en) Scanner system and method for high-resolution spatial scanning of an electromagnetic field radiated by an electronic device under test
CN112325808B (zh) 一种基于多psd的平面度实时校准补偿测量方法
JP5362599B2 (ja) 電磁波源探査方法、電磁波源探査プログラム、電磁波源探査装置
Spang et al. Application of probes with multiple outputs on probe-compensated EMC near-field measurements
CN115727936B (zh) 基于原子传感的磁约翰逊噪声测试装置
CN104792500A (zh) 光学系统光束指向稳定性的诊断方法
CN111413571A (zh) 一种可视化电磁场自动化测试系统及方法
CN105808800B (zh) 一种电子设备机柜泄露辐射仿真预测方法
KR20110063734A (ko) 단방향 프로브를 기반으로 하는 전자 기구의 다차원 테스팅을 위한 방법 및 장치
CN113238906B (zh) 曲面显示装置的触控性能测试方法、系统及电子设备
JP7253724B2 (ja) 評価システムおよび評価装置
Tian et al. Study on magnetic probe calibration in near-field measurement system for EMI application
CN206724905U (zh) 网络连接器二点五次元测量仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150614