×
18.07.2020
220.018.33a8

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002726909
Дата охранного документа
16.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля. Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля включает в себя последовательно соединенные систему управления, генератор сигналов, усилитель мощности, ТЕМ-камеру, аттенюатор, измерительный преобразователь и измеритель мощности, выход которого соединен с входом информационной системы. ТЕМ-камера включает в себя отрезок полосковой линии, содержащий параллельно расположенные два внешних проводника и центральный проводник. На концах отрезка полосковой линии выполнены согласующие переходы, соединенные с коаксиальными разъемами, являющимися входом и выходом ТЕМ-камеры. Между центральным проводником и одним из внешних проводников, параллельно им, расположена проводящая пластина, электрически соединенная с ближайшим внешним проводником. Технический результат – уменьшение энергопотребления комплекса, упрощение конструкции комплекса. 4 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля.

Известен (Подлипнов Г.А., Саржин М.А., Сухов В.В., статья «Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к внешнему электромагнитному полю в ТЕМ-камерах», Актуальные проблемы радиоэлектроники, серия «Вестник СГАУ», 84-89, Самара, 2004) комплекс для испытаний на устойчивость технических средств к воздействию электромагнитного поля, включающий в себя систему управления, генератор сигналов, усилитель мощности и ТЕМ-камеру. ТЕМ-камера включает в себя отрезок полосковой линии, содержащий параллельно расположенные два внешних проводника и центральный проводник. Для согласования отрезка полосковой линии с коаксиальными разъемами на его концах выполнены согласующие участки. Для контроля испытательного электромагнитного поля в области испытаний расположен датчик, передача данных от которого к измерителю осуществляется по оптоволоконной линии.

Известный комплекс принят в качестве ближайшего аналога к заявленному комплексу.

Основными недостатками известного комплекса является сложность, обусловленная использованием датчика, расположенного в ТЕМ-камере (и соответствующей ему системе передачи данных), предназначенного для контроля испытательного электромагнитного поля в области испытаний и необходимость использования мощных усилителей для создания испытательного поля с характеристиками, достаточными для проведения испытаний (обусловленная геометрией ТЕМ-камеры).

Технической проблемой, решаемой настоящим изобретением, является создание комплекса для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля, лишенного указанных недостатков.

В результате достигается технический результат, заключающийся в уменьшении энергопотребления комплекса в результате обеспечения возможности создания испытательного поля с характеристиками, достаточными для проведения испытаний без использования мощных усилителей, и упрощении конструкции комплекса.

Указанный технический результат достигается созданием комплекса для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля, включающего в себя последовательно соединенные систему управления, генератор сигналов, усилитель мощности, ТЕМ-камеру, аттенюатор, измерительный преобразователь и измеритель мощности, выход которого соединен с входом информационной системы. ТЕМ-камера включает в себя отрезок полосковой линии, содержащий параллельно расположенные два внешних проводника и центральный проводник. На концах отрезка полосковой линии выполнены согласующие переходы, соединенные с коаксиальными разъемами, являющимися входом и выходом ТЕМ-камеры. Между центральным проводником и одним из внешних проводников, параллельно им, расположена проводящая пластина, электрически соединенная с ближайшим внешним проводником.

На фиг. 1 представлено схематичное изображение заявленного комплекса для проведения испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля.

На фиг. 2 представлено схематичное изображение сечения А-А ТЕМ-камеры.

На фиг. 3 представлена фотография заявленного комплекса для проведения испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля.

На фиг. 4 представлена зависимость КСВн (коэффициента стоячей волны по напряжению) ТЕМ-камеры согласно ближайшему аналогу и ТЕМ-камеры, входящей в состав заявленного комплекса.

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля, изображенный на фигурах 1-3, включает в себя систему управления 1, выход которой соединен с управляющим входом генератора сигналов 2. Сигнальный выход генератора сигналов 2 соединен с входом усилителя мощности 3, выход которого соединен с входом ТЕМ-камеры 4, представляющим собой коаксиальный разъем (на фигурах не показан). Выход ТЕМ-камеры, представляющий собой коаксиальный разъем (на фигурах не показан) соединен с входом аттенюатора 5, выход которого соединен с входом измерительного преобразователя 6, выход которого соединен с входом измерителя мощности 7. Выход измерителя мощности 7 соединен посредством, например, оптоволоконной линии связи с входом системы управления 1.

Усилитель мощности 3, ТЕМ-камера 4, аттенюатор 5, измерительный преобразователь 6 и измеритель мощности 7 расположены в экранированном помещении 8. Система управления 1 и генератор сигналов 2 расположены в аппаратной 9.

ТЕМ-камера 4 включает в себя отрезок полосковой линии, который содержит параллельно расположенные два внешних проводника 10а и 10б и центральный проводник 10в, имеющих плоскую форму. На концах отрезка полосковой линии выполнены согласующие переходы 11а и 11б, соединенные с коаксиальными разъемами (на фигурах не показаны), являющимися входом и выходом ТЕМ-камеры. Между центральным проводником 10в и одним из внешних проводников (на фигуре 1 это 10б) параллельно им расположена проводящая пластина 12, электрически соединенная с ним. Конструктивное и электрическое соединение проводящей пластины 12 с ближайшим внешним проводником 10б может быть выполнено, например, с помощью двух проводящих пластин прямоугольной формы 13а и 13б, расположенных перпендикулярно проводящей пластине 12 и ближайшему внешнему проводнику 10б (и конструктивно и электрически соединенными с ними с помощью, например, сварки или пайки) и параллельно продольной оси симметрии центрального проводника 10в.

Испытания технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля проводят следующим образом. В начале испытаний производят калибровку испытательного поля в рабочей зоне ТЕМ-камеры 4. В отличие от технического решения по ближайшему аналогу, калибровку и последующую установку в заданном диапазоне частот уровня напряженности электрического поля в рабочей зоне ТЕМ-камеры производят не с помощью дополнительного датчика, установленного в ней, а по результатам измерения мощности на выходе ТЕМ-камеры 4 (измеряемой с помощью измерителя мощности 7).

Напряженность поля в рабочей зоне ТЕМ-камеры (выполненной в виде отрезка полосковой линии (в отсутствие проводящей пластины 12) связана с ее волновым сопротивлением Z0, мощностью внутри линии Р и ее геометрическим (Н) параметром соотношением (исходя из выражения для мощности внутри отрезка полосковой линии, являющейся частью ТЕМ-камеры):

где: Р - мощность внутри ТЕМ-камеры, Вт;

Z0 - волновое сопротивление ТЕМ-камеры;

H - расстояние между центральным проводником 10в и внешней пластиной 10а и 10б, (смотри фигуру 2), м;

С учетом того, что потери в ТЕМ-камере незначительны, то в формуле (1) можно положить, что Р=Рвых. В этом случае напряженность поля в ТЕМ-камере в рабочей зоне будет равна

В присутствии проводящей пластины 12 формулу (2) можно переписать в виде

где h - расстояние между центральным проводником 10в и проводящей пластиной 12, (смотри фигуру 2), м;

Таким образом, измеряя с помощью измерителя мощности 7 и учитывая затухание α, вносимое аттенюатором 5, можно определить величину испытательного поля Е в рабочей зоне в ТЕМ-камере.

Из формул (2) и (3) следует, что поле в присутствии проводящей пластины 12 (в области между центральным проводником 10в и проводящей пластиной 12) в N=H/h раз больше, чем поле в области без проводящей пластины (на фигуре 2 это область между центральным проводником 10в и внешней пластиной 10а). Это позволяет при заданном уровне мощности на входе ТЕМ-камеры 4 (обеспечиваемой усилителем мощности 3) увеличить напряженность электрического поля в рабочей зоне ТЕМ-камеры (в области между центральным проводником 10в и проводящей пластиной 12).

Область, ограниченная проводящей пластиной 12 и ближайшим внешним проводником 10б может также использоваться для размещения оборудования, связанного с испытуемым техническим средством (например, средства контроля функционирования испытуемого технического средства), воздействие электромагнитного поля на которые не желательно. Поле в этой области практически отсутствует ввиду того, что проводящая пластина 12 и ближайший внешний проводник электрически соединены друг с другом, что обеспечивает равенство потенциалов на них и, соответственно, отсутствие электромагнитного поля между ними.

При этом КСВн ТЕМ-камеры с проводящей пластиной 12 (например, в варианте ее конструктивного и электрического соединения с ближайшим внешним проводником 10б с помощью двух проводящих пластин прямоугольной формы 13а и 13б, расположенных перпендикулярно проводящей пластине 12 и ближайшему внешнему проводнику 10б) изменяется в диапазоне 0,01-80 МГц незначительно. Это объясняется тем, что проводящая пластина 12 перпендикулярна вектору напряженности электрического поля и не вызывает его отражения. Отражение вызывает только торцевая часть двух проводящих пластин прямоугольной формы 13а и 13б. В качестве примера на фигуре 4 приведены экспериментальные данные измерения КСВн ТЕМ-камеры с установленной проводящей пластиной и без нее.

После завершения процесса калибровки размещают в рабочей зоне ТЕМ-камеры 4 (в область между проводящей пластиной 12 и дальним внешним проводником 10а) испытуемое техническое средство (не показано). К нему подключают средства контроля его функционирования (не показаны), которые (например, с помощью оптоволоконной линии связи) подсоединяют к системе управления 1.

Проводят испытания в необходимых диапазонах частот и интенсивностей испытательного поля и обрабатывают информацию со средств контроля функционирования испытуемых технических средств посредством системы управления 1.

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля, включающий в себя последовательно соединенные систему управления, генератор сигналов, усилитель мощности, ТЕМ-камеру, аттенюатор, измерительный преобразователь и измеритель мощности, выход которого соединен с входом информационной системы, ТЕМ-камера включает в себя отрезок полосковой линии, содержащий параллельно расположенные два внешних проводника и центральный проводник, на концах отрезка полосковой линии выполнены согласующие переходы, соединенные с коаксиальными разъемами, являющимися входом и выходом ТЕМ-камеры, между центральным проводником и одним из внешних проводников, параллельно им, расположена проводящая пластина, электрически соединенная с ближайшим внешним проводником.
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 30.
10.05.2018
№218.016.4497

Способ усиления мощности радиочастотного сигнала

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для усиления мощности радиочастотного сигнала, в приемо-передающем СВЧ-модуле активной фазированной антенной решетки, в частности радиолокационной станции, работающей в импульсном режиме. Для усиления мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650049
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b5d

Способ измерения коэффициента безэховости в зоне испытуемой антенны

Изобретение относится к области радиотехнических измерений. Способ включает излучение сигнала с помощью излучающей антенны и прием сигнала с помощью испытуемой антенны. Используют излучающую антенну с суммарной диаграммой направленности на частоте f и с разностной диаграммой направленности на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651635
Дата охранного документа: 23.04.2018
09.08.2018
№218.016.78af

Преобразователь поляризации

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к средствам преобразования поляризации волноводных волн. Изобретение может быть использовано в антенных системах с полосой рабочих частот порядка 5%. Преобразователь поляризации содержит последовательно расположенные и соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663306
Дата охранного документа: 03.08.2018
11.10.2018
№218.016.8f9f

Способ изготовления волновода прямоугольного сечения

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при изготовлении волноводов прямоугольного сечения. Способ изготовления волновода включает гибку заготовки, имеющей канал прямоугольного сечения. Канал выполняют в сплошной заготовке прямоугольного сечения. Зону гибки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669267
Дата охранного документа: 09.10.2018
20.02.2019
№219.016.bc15

Способ тестирования гис свч

Использование: для тестирования ГИС СВЧ. Сущность изобретения заключается в том, что способ тестирования гибридной интегральной схемы (ГИС) СВЧ, имеющей контактные площадки, образованные, по меньшей мере, торцевой металлизацией, включает фиксацию ГИС СВЧ, последующее соединение ее заземляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680161
Дата охранного документа: 18.02.2019
19.06.2019
№219.017.83c6

Волноводный поляризационный селектор

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике СВЧ. Волноводный поляризационный селектор содержит отрезок круглого волновода диаметром D, первый отрезок прямоугольного волновода с поперечным размером широких стенок A>D и поперечным размером узких стенок B
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691673
Дата охранного документа: 17.06.2019
22.10.2019
№219.017.d8d7

Двухполяризационный излучатель фазированной антенной решетки с ограниченным сектором сканирования

Изобретение относится к области антенной техники. Устройство содержит основание, первую печатную плату (ПП), на одной стороне которой расположен экран, электрически соединенный с основанием, а на противоположной стороне расположен первый противофазный делитель мощности (ПДМ), вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703608
Дата охранного документа: 21.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8e2

Волноводный поляризационный селектор с уменьшенным продольным размером

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике СВЧ, и может быть использовано в волноводных трактах антенных систем для возбуждения и поляризационной селекции двух основных волн с ортогональными линейными поляризациями. Согласно изобретению первый отрезок волновода выполнен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703605
Дата охранного документа: 21.10.2019
21.06.2020
№220.018.288e

Рупорный излучатель для антенных решеток с круговой поляризацией

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в качестве излучателей плоских антенных решеток с фидерной разводкой сигналов. Технический результат заключается в достижении уровня КИП рупорного излучателя более 0.80 и излучения волн круговой поляризации с низким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723980
Дата охранного документа: 18.06.2020
17.06.2023
№223.018.7ffb

Волноводный преобразователь поляризации для двух рабочих диапазонов частот

Изобретение относится к радиотехнике. Волноводный преобразователь поляризации для двух рабочих диапазонов частот содержит отрезок круглого волновода диаметром D и две группы металлических штырей, продольные оси которых расположены в одной диаметральной плоскости. Металлические штыри диаметром d...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764572
Дата охранного документа: 18.01.2022
Показаны записи 1-3 из 3.
13.02.2018
№218.016.26c2

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля. Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля включает в себя систему создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644030
Дата охранного документа: 07.02.2018
10.05.2018
№218.016.38d6

Излучающая антенна

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к рамочным антеннам, используемым в качестве источника магнитного поля. Излучающая антенна содержит две идентичные рамки, каждая из которых представляет собой металлическую трубку, имеющую поперечный разрез, делящий трубку на две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646946
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.4b5d

Способ измерения коэффициента безэховости в зоне испытуемой антенны

Изобретение относится к области радиотехнических измерений. Способ включает излучение сигнала с помощью излучающей антенны и прием сигнала с помощью испытуемой антенны. Используют излучающую антенну с суммарной диаграммой направленности на частоте f и с разностной диаграммой направленности на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651635
Дата охранного документа: 23.04.2018
+ добавить свой РИД