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GB/T 5095.2502-2021 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-2部分:试验25b:衰减(插入损耗).pdf简介:
GB/T 5095.2502-2021是中国国家标准,其中的"电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第25-2部分:试验25b:衰减(插入损耗)",主要针对电子设备中使用的机电元件进行性能测试。衰减(插入损耗)是指在信号传输过程中的信号强度下降,通常以分贝(dB)为单位表示。在电路中,插入损耗测试是衡量元件如连接器、滤波器、耦合器等对信号传播效率影响的重要指标。
试验25b的目的是评估这些元件在信号传输过程中的性能,确保其能够有效地传输信号,同时尽可能地减少信号损失。测试方法可能包括直接测量信号在元件前后电压或功率的比值,然后转换为相应的插入损耗值。这个测试结果对于元件的选型、设计和优化电路性能都具有重要意义。
总的来说,这个标准规定了如何公正、准确地评估机电元件在信号传输过程中的性能,保证电子设备的正常运行和信号质量。
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95.25022021/IEC6051
GB/T5095的本部分适用于电连接器、插座、电缆组件或互连系统, 本部分描述了测量作为频率函数的衰减/插人损耗的频域法和时域法。 主:本文件从始至终引用了“衰减”一词。当按样品和传输线类型进行测量的专业试验人员总结和报告试验测量 果时.必须使用合适的术语(衰减或插人损耗)
本部分描述了测量作为频率函数的衰减/插人损耗的频域法和时域法。 注:本文件从始至终引用了“衰减”一词。当按样品和传输线类型进行测量的专业试验人员总结和报告试验测量结 果时DB11∕T 1711-2019 建设工程造价技术经济指标采集标准,必须使用合适的术语(衰减或插人损耗)
下列术语和定义适用于本文件。 1.2.1 衰减attenuation 在样品从输人到输出的传输过程中功率的减少。通常,测量值以分贝(dB)为单位。 1.2.2 插入损耗insertionloss 由于连接器或类似器件插入传输线中所产生的功率损耗。通常,测量值以分贝(dB)为单位。 1.2.3 样品环境阻抗 specimenenvironmentimpedance 由装置在样品信号线上引起的阻抗,该阻抗是由传输线路、终端电阻、附装的接收器或信号源以及 装置的寄生效应产生的
优先选用时域反射计(TDR)、触发脉冲发 傅里叶转换(FFT)软件
除非参考文件中另有规定,样品环境阻抗应与试验设备的阻抗匹配。通常对于单端测量
件中另有规定,样品环境阻抗应与试验设备的阻抗匹配。通常对于单端测量,该阻抗为
50Q,差分测量为100Q。装置和设备的示意图见附录A
2.2.1样品导线配置
.2.2样品环境阻抗的样品装置和信号线路终端
应采取措施尽量减小试验频率范围内阻性终端的电抗。 注:由于装置的寄生效应,装置的几何形状和材料可能会对测量产生影响。通常,其最合理的装置方式是由产品 预定用途决定的
用于本试验规程的试验样品应按如下所列
3.1.1可分离连接器
组装好的连接器和电缆,及其插配连接器!
插座与试验器件,或插座与插头转接器
除非另有规定,所有测量结果应至少包括200个频率点。每次装置测量及其相关
除非另有规定,所有测量结果应至少包括200个频率点。每次装置测量及其相关样品衰减测量
在相同频率下进行。生成的一条衰减量与频率的关系曲线,建议垂直刻度每格为1dB,并为对数频率 扫频。适用时,单频结果应按相关标准中的规定统计列表。样品放置距任何可能会影响测量结果的物 体至少5cm。试验的实用指南参见附录B。 注:试验人员宜了解通过仪器进行的任何数学运算的局限性(如归一化或软件滤波)
测量值进行比较。若相关标准 有明确规定,已知其衰减量,则装置衰减测量可任选
1.1.2.1组装该装置将 器和频谱分析仪连接至激励线路装 当位
组装该装量 分析仪连接至激励线路装置的适当位置。 采用网络分析仪时,测量装置的衰减量(S21), 频谱分析仪时,测量来自发生器通过装置的信号功率。然后,用该信号的量值除以按4.1.1.2 频率标准测量值(单位为dB)得出的即为装置衰减量
4.1.3.1建立一个与样品装置相同但无样品的标准装置,并包括近端和远端[见图A.1b)]。将网络分 析仪端口或信号发生器和频谱分析仪连接至激励线路装置的适当位置。 4.1.3.2采用网络分析仪时,测量装置的衰减量(S21)。 4.1.3.3采用频谱分析仪时,测量来自发生器通过装置的信号功率。然后,用该信号的量值除以按 1.1.1.2测量的各个频率标准测量值(单位为dB)得出的即为装置衰减量
4.2.1装置中加人样品
4.2.2.1将网络分析仪的激励端口与装置的近端连接,并将网络分析仪的接收器端口与装置的远端 连接。 4.2.2.2测量样品连同装置的衰减量(单位为dB)
4.2.3.1将信号发生器输出端口与装置的近端连接,并将频谱分析仪输人端口与装置
.3.1将信号发生器输出端口与装置的近端连接,并将频谱分析仪输入端口与装置的远端连接。
4.2.3.2测量信号功率(通常单位为dBm)。然后,用该信号的量值除以按4.1.1.2测量的各频率标准测 量值(单位为dBm)。记录样品连同装置的衰减量(单位为dB)。 4.2.4用样品连同装置的衰减量除以装置的衰减量(单位为dB)并绘曲线。这即为样品的衰减量。如 要求,记录单频结果并统计列表,
4.3阻抗分析仪(开路/短路法)
连接一个来进行校准。 4.3.2将样品与装置连接,并使样品的远端形成开路,测量样品加装置阻抗的量值和相位。 4.3.3将样品的远端短路,测量样品加装置阻抗的量值和相位。 4.3.4用下列公式计算样品加装置的衰减量P,
P=(Zop|Zsr)
每次要求测量时,重复全部该程序
该方法要求按照网络分析仪的程序,但有下述改变。在时域传输(TDT)模式中,应采用一台带有 触发短路脉冲发生器的时域反射计(TDR)测量样品对脉冲激励的响应度。采用快速傅里叶转换 (FFT)软件来计算该频域内样品的衰减量。 4.5.1将时域反射计(TDR)的输出与脉冲发生器的输人相连接。 4.5.2将脉冲发生器的输出与试验装置的近端连接,并将试验装置的远端与时域反射计抽样头的输人 相连接。 4.5.3每次测量时,测量对脉冲激励的时域传输(TDT)响应度
4.5.4进行时域内响应度的快速傅里叶转换(FFT)计算,结果即为频域内的衰减量。
5相关标准应规定的细则
相关标准中应规定下列细则: a)每次测量的样品信号和接地配置。至少应确定激励导线或线对、每个方向的最近信号导线以 及所有这些导线的相关(相邻)的接地。 注:为确定最好和最坏情况下的性能,宜根据几何形状的条件规定测量线路的足够数量。建议考虑以下务 件:导线间距、导线定向、导线长度等。 b 激励信号的类型,单端或差分。差分和不平衡信号的特殊情况参照2.2.1。 c) 单端不同于50Q或差分不同于100Q的样品环境阻抗。 d) 测量其间衰减的测量点。 e) 测量频率范围。 f) 单频结果统计列表(如要求)。 g 不同于dB和对数频率的曲线图量值形式。 h) 有关装置和终端结构及电气特性的任何特殊要求。 i) 任何特殊的校准方法。
相关标准中应规定下列细则: a) 每次测量的样品信号和接地配置。至少应确定激励导线或线对、每个方向的最近信号导线以 及所有这些导线的相关(相邻)的接地。 注:为确定最好和最坏情况下的性能,宜根据几何形状的条件规定测量线路的足够数量。建议考虑以下条 件:导线间距、导线定向、导线长度等。 b 激励信号的类型,单端或差分。差分和不平衡信号的特殊情况参照2.2.1。 ) 单端不同于50Q或差分不同于100Q的样品环境阻抗。 d) 测量其间衰减的测量点。 e) 测量频率范围。 f 单频结果统计列表(如要求)。 g 不同于dB和对数频率的曲线图量值形式。 h) 有关装置和终端结构及电气特性的任何特殊要求。 i) 任何特殊的校准方法。
装置和设备的示意图见图A.1~图A.4
附录A (规范性附录) 装置和设备的示意图
“多审合一”施工图审查过程中 有争议的常见问题及处理意见图A.1装置方法示意图
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图A.3差分(平衡)终端
所有仪器、电缆和电阻为50Q
图A.4衰减的样品装置示例
AQ 2062-2018标准下载5.25022021/IEC6051
由于信号和接地导线所造成的寄生电抗,所以在高频条件下信号线路要具有近乎理想的阻性终 不可能的。这些电抗将会对测量的结果产生影响。在此情况下,最好是使得试验装置与实际应用 约几何条件(寄生性的)完全相同。除图A.1和图A.2中的构件外,还可能包括采用的传输线路。 则量采用的大多数仪器都在信号源和检测器端口内部端接了50Q负载