GB/T 35033-2018 标准规范下载简介
GB/T 35033-2018 30MHz~1GHz电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗测量方法简介:
GB/T 35033-2018是中国国家标准,全称为《30MHz~1GHz电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗测量方法》。这份标准主要规定了在30MHz至1GHz频率范围内,如何测量电磁屏蔽材料的导电性能以及金属材料搭接处的阻抗的方法。
在电子设备和通信系统中,电磁屏蔽材料被广泛用于防止电磁干扰,保护设备的正常运行。导电性能是衡量屏蔽效果的重要指标,它决定了材料屏蔽电磁波的能力。而金属材料的搭接阻抗,则关系到整个屏蔽系统的完整性,过高的搭接阻抗可能形成电磁泄漏。
这份标准详细规定了测量设备、环境条件、样品制备、测量步骤等具体要求,以确保测量结果的准确性和一致性。例如,它规定了测试信号的频率范围、幅度、波形等,以及如何计算和报告测量结果。标准还对可能影响测量结果的因素,如温度、湿度、样品的表面状态等,给出了控制要求。
GB/T 35033-2018的实施,对于提升我国电磁屏蔽材料和相关产品的质量,规范市场,促进电磁兼容技术的发展,具有重要的指导意义。同时,也为相关产品的设计、生产、检测和验收提供了技术依据。
GB/T 35033-2018 30MHz~1GHz电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗测量方法部分内容预览:
图1电磁屏藏材料的阻抗构成
图2两金属材料搭接示意图
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S 散射矩阵中的一个元素,用以表示某一电路的传输和反射系数。 注1:作为最常用的情况,每一个S参数将人射波与反射波或传输波的复电场强度(或电压)联系在一起。一个典型 的S参数S,的下标表示该S参数相关的输出和输人端口。在给定输人输出参考平面的情况下,S参数会随 着频率的变化而变化。该参数可反映金属之间及电磁屏蔽材料的导电性能。 举例:一个二端口电路的S参数定义如下
S和S22分别是对应端口端接参考阻抗(如50Q)时电路元件端口1或2的反射系数 Sa和S18:传输系数钢框架结构办公楼施工图(含建筑、计算书),分别表示端口1到端口2和端口2到端口1的传输率。
本标准中涉及的被测样品的阻抗特性全 压力的变化而变化。因此,阻抗的测量应在各种 不同频率、压力下进行。阻抗测量可在30MHz 1GHz的频率范围内进行
电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗由其S(散射)参数来决定 被测样品的S参数随着频率、压缩量等的变化而变化。因此,S参数的测量应在不同的频率下进 行测量。这种频率相关性被用于样品导电性能或样品搭接阻抗测试的设计。S参数的测量可在大约 30MHz~1GHz频率范围内进行
电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗的测量回路可以认为是一个二端口电路,其特性可用 图3所示的测试装置的二端口S参数来评估。通过二端口电路S参数测量,可以推导出二端口电路的 阻抗。
置(DUT相对50Q为低阻抗
为了尽量减小环境参数对测量结果的影响,确保测量结果的准确和一致性,电磁屏蔽材料导电性
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和金属材料搭接阻抗的测量应在一个免于遭受明显温度变化和外部电磁场影响的环境中进行(推荐以 下气候条件和电磁条件),除非制造商有其他特殊规定: a)气候条件 温度:23℃±5℃; 相对湿度:30%~60%; 气压:86kPa~106kPa。 b)电磁条件 为了不影响试验结果,实验室的电磁条件应能保证试验设备的正常工作,建议在屏蔽室内。 应记录测量时的环境条件和测量设备的设置,如温度、相对湿度、气压、频率范围等
样品表面处理:测试前被测件应进行表面清洁处理,如用98%酒精擦拭。 样品个数:2片。 样品尺寸:直径为100mm士1mm圆形样品,1mm≤厚度≤10mm。 下金属片中心需开孔.开孔直径为4mm±1mm.便于放人测量装置中
样品表面处理:测试前被测件应进行表面清洁处理,如用98%酒精擦拭。 样品个数:2片。 样品尺寸:直径为100mm士1mm圆形样品,1mm≤厚度≤10mm。 下金属片中心需开孔,开孔直径为4mm士1mm,便于放人测量装置中
6.2.2电磁屏蔽材料(导电衬垫)
样品尺寸:10mm≤外形尺寸≤100mm,0.2mm≤厚度≤10mm; 样品个数:1片
测试系统通由测量设备利测量装置构成,测量回路阻抗应为502, 测量设备主要为信号发生器和接收机或量网络分析仪,测量装置见7.3所述。 测试系统应有足够的信噪比(不小于30dB)
测试系统通常由测量设备利测量装置构成,测量回路阻抗应为502。 测量设备主要为信号发生器和接收机或量网络分析仪,测量装置见7.3所述, 测试系统应有足够的信噪比(不小于30dB
可采用正弦波信号发生器。如果其他类型的信号发生器在其所使用的频段内能够输出均 频谱,也可以使用之(如噪声信号发生器或者脉冲信号发生器),但此时,所使用的接收机应具 选择性和杂散抑制能力。信号发生器的阻抗应为50Q。
可使用有“选择性”的接收机(应至少在第一级放大前有一个谐振电路)。如果测试用信号发生器 谐波和非期望的频率成分足够小、且在评估测量不确定度中加以考虑的情况下,也可以使用“无 生”的接收机。接收机的阻抗应为502
7.2.3矢量网络分析仪
推荐使用具有以下参数的矢量网络分析仪作为测量设备以代替7.2.1和7.2.2所述的信号发生 接收机,具体参数要求如下
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频率范围:30MHz1GHz 特性阻抗:50Q; 应有足够的动态范围来进行测量,推荐显示动态范围:≥80dB; 动态范围:在开路状态下,量网络分析仪在中频带宽≤10Hz时,动态范围≥90dB。 应能选择适于测量频率范围内使用的线缆、连接器、适配器等,应按规定扭矩固定连接器 注:使用合适的扫描信号发生器以及同步调谐的接收机或者矢量网络分析仪可以大大地简化测量程序。S参数的 特性可以在显示器上观测得到或自动记录
频率范围:30MHz1GHz; 特性阻抗:50Q; 应有足够的动态范围来进行测量,推荐显示动态范围:≥80dB; 动态范围:在开路状态下,量网络分析仪在中频带宽≤10Hz时,动态范围≥90dB。 应能选择适于测量频率范围内使用的线缆、连接器、适配器等,应按规定扭矩固定连接器 注:使用合适的扫描信号发生器以及同步调谐的接收机或者矢量网络分析仪可以大大地简化测量程序。S参数的 特性可以在显示器上观测得到或自动记录
7.3.1测量装置的基本要求
测量装置应满足以下要求: a) 测量装置需能实现附录A原理的测量: b) 测量装置应满足附录B中校准程序的要求; C) 测量装置能在没有样品的情况下实现附录A中图A.2测量原理等效电路图中的A、B(代表 图4测量装置的上金属片和下金属片)两点之间的短路; d) 测量装置的屏蔽测量腔体可为空心屏蔽圆柱体,并可实现样品放人测量部分; e) 测量装置中实现测量部分的圆柱体尺寸,可根据测量装置实现的样品尺寸范围而定; f) 可将样品放入附录A原理图A.2中的A、B两点之间实现测量,并可以将测量信号注人在A、B 两点之间,同时也可实现A、B两点之间的电平测量; 测量装置需要有压力施加装置,可以实现测量时的压力调节和压缩位移量的读取: h)压力范围.0N~30N
7.3.2测量装置示例
测量装置主要由压力部件、机械支撑部件和测量部件组成。 压力部件主要实现测量时的压力调节和压缩位移量的读取。压力测量装置和压力杆组成压力部 件,可进行压力调节。以使测量在确定的压力下的材料接触阻抗,增加测试的准确性和一致性。 机械支撑部件用于是实现整个测量装置的机械支撑 测量部件的组成部分见图4(测量金属材料)与图5(测量金属屏蔽材料)。其主要功能如下: a)上屏蔽腔体和下屏蔽腔体两部分构成屏蔽测量腔体,屏蔽腔体用于屏蔽外界电磁干扰,防止对 测试结果产生影响,提高测试一致性; b) 注入探针和接收探针应与上金属片搭接。注入探针、信号注入端口和接收探针、信号接收端 用于传输测量信号实现阻抗测量; c)上金属片固定在上屏蔽测量腔体下表面。下金属片固定在下屏蔽测量腔体上表面,且中心位 置穿孔。 该测量装置可分为注入回路和测量回路。注入回路由信号注人端口、注人探针、上金属片、被测试 样、下金属片、上屏敲腔体和下屏蔽腔体组成,测量回路由信号接收端口、接收探针、下金属片、上屏蔽腔 体和下屏蔽腔体组成。 该测量装置能有效的解决注入回路与测量回路之间的感性耦合、上屏蔽腔体和下屏蔽腔体之间的 低阻抗连接、探针与屏蔽测量腔体之间的低阻抗连接
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图4搭接阻抗测量装置示意图
8测试系统的校准和有效性确认
图5屏蔽材料导电性能测量装置示意图
本标准仅规定了502/502系统的测试方法。这意味着所有测试电路的阻抗,包括信号源阻抗、传 输线阻抗、接收机阻抗或矢量网络分析仪阻抗均应为502。 测量装置指标校验程序见附录B。 在电磁屏蔽材料测量时,测量装置中上金属片和下金属片可使用黄铜片或导电性能更好、稳定性更 高的金属材料。 连接至信号发生器、接收机或矢量网络分析仪的线缆和测量装置会影响测量结果,应通过校准以消 除这些影响。可通过8.2所述的方法对测试系统进行校准。 所有的测试设备(矢量网络分析仪、信号发生器、接收机、线缆等)均应进行校准且能溯源到国家校 准基准。 应对电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗测量测试系统进行整体评估,以证明其满足相关 要求。该测试系统包括测量装置(用来放置被测样品的屏蔽壳体、压力测量装置、机械固定装置)、测量
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设备、线缆等。 当被测样品不具有50Q的阻抗,对阻抗不匹配的DUT,需要通过必要的验证来确认该测试系统的 有效性。
测试系统校准应按照以下程序进行: a)将端口1的电缆按照图6a)的连接方式连接标准校准件,按下校准键按钮,开始校准后选择 502端口,进入测试校准界面,标准校准件需在开路、短路和匹配三种模式下校准,校准完成 后将标准校准件取下; b 矢量网络分析仪的端口1电缆及端口2电缆按照图6b)的连接方式连接,为避免测试电缆及 相关附件对测试结果的影响,测试系统的校准应校准到测量装置的信号注人端口与信号接收 端口。选择矢量网络分析仪的直通模式,曲线显示值为零(即将两条电缆的衰减值归零),校 准完成
注:图中两连接器之间电缆部分为测量装置中安装的同
a)标准校准件连接示意图
b)矢量网络分析仪端口电缆连接示意图
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DB33∕T 1035-2018 建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程8.3测试系统有效性的确认
测试系统的有效性应通过对规定阻值(2)的测试电路进行一系列的测量来加以确认,如图7所示。 测试A的测量结果可以表明:当端接50Q阻抗(测量接收机提供的阻抗)时,射频信号发生器输出 电压是否等于开路电压的一半。 测试B的测量结果可以表明:射频信号发生器具有向低阻抗DUT是否能够提供足够输出电流的 能力。 测试C的测量结果可以表明:测量接收机是否具有足够的动态范围。 对于上述的每一项测试,测量结果均应在表1规定的允差范围内
图7验证测试系统有效性的测试电路框图
表1测试系统的有效性确认的条件和要求值
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测试系统应在确认结果满足表1要求的频率范围内使用,此时,V。是信号发生器G的电动势 [e.m.f,单位为伏特(V)];V²是测量接收机的终端电压。R,和R²的值可能会随着频率和DUT的不 同而变化
测试布置示意图见图8
《地面辐射供暖技术规程 JGJ142-2004》9.2电磁屏蔽材料导电性能的测量方法