一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具制造技术

技术编号:33376888 阅读:8 留言:0更新日期:2022-05-11 22:44
本实用新型专利技术涉及材料电磁参数测试的技术领域,公开一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具,所述TRL校准的材料电磁参数测试夹具包括:转接公头、转接母头以及与所述转接公头和转接母头均适配连接的测试空心线;其中,所述测试空心线中配置有固定测试样品的限位空间,所述测试样品能够通过定位销钉进行限位固定。该TRL校准的材料电磁参数测试夹具更便于材料样品加工、可有效减小测试误差。可有效减小测试误差。可有效减小测试误差。

【技术实现步骤摘要】
一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具


[0001]本技术涉及材料电磁参数测试的
,特别涉及一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具。

技术介绍

[0002]随着材料科学及微波工程、电磁兼容技术的发展,透波材料、吸波材料的作用变得十分显著。在设计与使用中,材料的电磁参数对器件的性能有较大的影响,因此电磁参数的测量技术也变得尤为重要。
[0003]目前国内外常用的电磁参数测量方法有谐振腔法、自由空间法、开路终端同轴线法及传输线法等。其中,被广泛应用的是“传输/反射法”(Transmission/Reflection Coefficients,即散射参数),简称TR法。因为它具有测量频带宽、测量精度高、适用于同轴和波导系统以及简单易操作等特点。
[0004]使用TR法测试材料的电磁参数,需要使用测试夹具放置材料样品。目前,TR法常用的测试夹具是7mm同轴空气线,空气线的两端配有N型接头,可以与N型射频电缆连接。
[0005]现有TR法测试夹具的缺点:7mm同轴空气线的外径为7mm、内径为3mm,这样的尺寸过小,使得材料样品的加工很不方便。另外,标准7mm空气线不能对材料样品进行定位,即材料样品放入空气线中存在滑动与移位的风险,在测试中一旦样品的位置发生变化,就会使电磁参数的测试产生较大误差。

技术实现思路

[0006]本技术提出一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具,该TRL校准的材料电磁参数测试夹具更便于材料样品加工、可有效减小测试误差。
[0007]为达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:
[0008]本技术还提供一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具,所述TRL校准的材料电磁参数测试夹具包括:转接公头、转接母头以及与所述转接公头和转接母头均适配连接的测试空心线;其中,所述测试空心线中配置有固定测试样品的限位空间,所述测试样品能够通过定位销钉进行限位固定。
[0009]优选地,所述测试样品的形状被配置为呈圆柱环;
[0010]并且,所述测试空心线包括:
[0011]与所述转接公头的阳性插针所在端相连接的空心线插孔所在第一端、与所述转接母头的阴性插孔所在端相连接的空心线插针所在第二端以及配置于所述第一端与所述第二端之间的基体段;其中,所述基体段中形成有固定所述测试样品的限位空间,且所述定位销钉能够贯穿所述基体段抵住处于所述限位空间中的测试样品。
[0012]优选地,所述转接公头包括依次连接的:第一N型母头、与所述第一N型母头连接的第一锥形变径段以及与所述第一端相螺纹连接的阳性螺母段;其中,所述阳性插针配置于所述阳性螺母段中。
[0013]优选地,所述转接公头的内部还配置有限制所述阳性插针和所述第一N型母头位置的第一聚四氟支撑件。
[0014]优选地,所述转接母头包括依次连接的:第二N型母头、与所述第二N型母头连接的第二锥形变径段以及与所述第二端相螺纹连接的阴性螺母段;其中,所述阴性插孔配置于所述阴性螺母段中。
[0015]优选地,所述转接母头的内部还配置有限制所述阴性插孔和所述第二N型母头位置的第二聚四氟支撑件。
[0016]优选地,所述测试空心线的外径为16mm、内径为7mm、长度为40mm。
[0017]相对于现有技术,本技术在测试空气线的中央放置测试样品,测试样品填满测试空气线内,使用定位销钉可以固定测试样品在测试空气线中的位置。装载测试样品后,测试空气线一端连接转接公头,另一端连接转接母头。在材料的测试过程中,测试夹具通过N型电缆与矢量网络分析仪进行连接,矢量网络分析仪利用校准数据对转接公头与转接母头进行去嵌入处理,然后再计算测试样品的材料的电磁参数。
[0018]本技术的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
[0019]构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施方式及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:
[0020]图1为本技术的TRL校准的材料电磁参数测试夹具的结构剖视示意图;
[0021]图2为图1的转接公头的结构示意图;以及
[0022]图3为图1的转接母头的结构示意图。
[0023]附图标记说明:
[0024]1、测试样品;2、第一N型母头;3、第一锥形变径段;4、阳性螺母段;5、阳性插针;6、第一聚四氟支撑件;7、第二N型母头;8、第二锥形变径段;9、阴性螺母段;10、阴性插孔;11、第二聚四氟支撑件;12、测试空心线;13、定位销;14、第一端;15、第二端;16、基体段。
具体实施方式
[0025]以下结合附图对本技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术,并不用于限制本技术。
[0026]在本技术中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、左、右”通常是指参考附图所示的上、下、左、右;“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外。下面将参考附图并结合实施方式来详细说明本技术。
[0027]图1是本技术的一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具的结构示意图,如图1所示,所述TRL校准的材料电磁参数测试夹具包括:转接公头、转接母头以及与所述转接公头和转接母头均适配连接的测试空心线12;其中,所述测试空心线12中配置有固定测试样品1的限位空间,所述测试样品1能够通过定位销13钉进行限位固定。转接公头和转接母头完成TRL校准以后,就可以使用本技术的测试夹具进行材料样品的测试,测试结构如图1所示。在测试空气线的中央放置测试样品1,样品的形状为圆柱环,样品填满空气线内、外
导体之间的间隙,使用定位销13可以固定样品在测试空气线中的位置。装载测试样品1后,测试空气线一端连接转接公头,另一端连接转接母头。在材料样品的测试过程中,测试夹具通过N型电缆与矢量网络分析仪进行连接。矢量网络分析仪测试夹具的S参数,利用校准数据对转接公头与转接母头进行去嵌入处理,然后再利用TR算法计算材料的电磁参数。
[0028]优选地,所述测试样品1的形状被配置为呈圆柱环;
[0029]并且,如图1所示,所述测试空心线12可以包括:
[0030]与所述转接公头的阳性插针5所在端相连接的空心线插孔所在第一端14、与所述转接母头的阴性插孔10所在端相连接的空心线插针所在第二端15以及配置于所述第一端14与所述第二端15之间的基体段16;其中,所述基体段16中形成有固定所述测试样品1的限位空间,且所述定位销13钉能够贯穿所述基体段16抵住处于所述限位空间中的测试样品1。
[0031]优选地,所述转接公头可以包括依次连接的:第一N型母头2、与所述第一N型母头2连接的第一锥形变径段3以及与所述第一端14相螺纹连接的阳性螺母段4;其中,所述阳性插针5配置于所述阳性螺母段4中。
[0032]优选地,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种TRL校准的材料电磁参数测试夹具,其特征在于,所述TRL校准的材料电磁参数测试夹具包括:转接公头、转接母头以及与所述转接公头和转接母头均适配连接的测试空心线(12);其中,所述测试空心线(12)中配置有固定测试样品(1)的限位空间,所述测试样品(1)能够通过定位销(13)进行限位固定。2.根据权利要求1所述的TRL校准的材料电磁参数测试夹具,其特征在于,所述测试样品(1)的形状被配置为呈圆柱环;并且,所述测试空心线(12)包括:与所述转接公头的阳性插针(5)所在端相连接的空心线插孔所在第一端(14)、与所述转接母头的阴性插孔(10)所在端相连接的空心线插针所在第二端(15)以及配置于所述第一端(14)与所述第二端(15)之间的基体段(16);其中,所述基体段(16)中形成有固定所述测试样品(1)的限位空间,且所述定位销(13)钉能够贯穿所述基体段(16)抵住处于所述限位空间中的测试样品(1)。3.根据权利要求2所述的TRL校准的材料电磁参数测试夹具,其特征在于,所述转接公头包括依次连接的:第一N型母头(2)、与所...

【专利技术属性】
技术研发人员:邵海根胡勇郑军
申请(专利权)人:安徽海泰科电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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