一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置制造方法及图纸

技术编号:36548750 阅读:15 留言:0更新日期:2023-02-04 17:01
本实用新型专利技术公开了一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,涉及电磁屏蔽系统技术领域,包括GTEM芯板,还包括变阻结构以及连接结构,所述GTEM芯板的顶端安装有分布式无感,且分布式无感的顶端安装有锯齿形尾部芯板,所述锯齿形尾部芯板顶端的两侧均安装有安装槽,且安装槽内部的顶端均安装有多个固定板,所述固定板的两侧均安装有电阻,且电阻的外壁均套设有导电环。本实用新型专利技术通过绝缘杆带动导电环移动,当导电环远离固定连接杆,则阻值增大,若导电环靠近固定连接杆,则阻值减小,采用在锯齿形尾部芯板边缘加载电阻的方式,降低高频电流的趋肤效应,将芯板上边缘的分布电流通过加载的电阻进行吸收和驱赶。流通过加载的电阻进行吸收和驱赶。流通过加载的电阻进行吸收和驱赶。

【技术实现步骤摘要】
一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置


[0001]本技术涉及电磁屏蔽系统
,具体为一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置。

技术介绍

[0002]横电磁波模式指的是电场和磁场在传输方向上的分量远小于在横向截面上的主分量的波导模式,GTEM则是一种频率可达20GHz的单端口的封闭式波导,GTEM小室是一种用于电子与通信
的电子测量仪器,GTEM可看成是为容下被测对象,将50Ω同轴电缆进行空间上的扩展。同轴电缆的芯线被扩展为GTEM小室的内导体芯板,同轴电缆的外皮被做成GTEM小室的外壳。
[0003]GTEM小室在进行使用的过程中,电流在流经GTEM小室尾部芯板时,会产生趋肤效应,GTEM小室尾部芯板内部的电流分布不均匀,电流集中在GTEM小室尾部芯板的“皮肤”部分,因此需要对高频电流的趋肤效应进行有效的降低,从而提高GTEM小室的性能。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,以解决上述
技术介绍
中提出的高频电流产生趋肤效应,GTEM小室尾部芯板内部的电流分布不均匀的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,包括GTEM芯板,还包括变阻结构以及连接结构。
[0006]所述GTEM芯板的顶端安装有分布式无感,且分布式无感的顶端安装有锯齿形尾部芯板,所述锯齿形尾部芯板顶端的两侧均安装有安装槽,且安装槽内部的顶端均安装有多个固定板,所述固定板的两侧均安装有电阻,且电阻的外壁均套设有导电环,所述导电环的底端均安装有活动连接杆,且连接结构位于活动连接杆的底端。
[0007]所述电阻底端的一侧均安装有固定连接杆,且固定连接杆均连接于锯齿形尾部芯板的顶端,所述变阻结构均位于电阻上方安装槽的内部。
[0008]所述变阻结构包括螺纹杆,所述螺纹杆通过转轴安装于安装槽内部的一侧,且螺纹杆的外壁均通过螺纹连接有多个螺纹块,所述螺纹杆相互远离的一端均安装有旋钮,且螺纹块的底端均安装有绝缘杆。
[0009]优选的,所述分布式无感的底端延伸至GTEM芯板的内部,且分布式无感的顶端延伸至锯齿形尾部芯板的内部。
[0010]优选的,所述螺纹杆相互远离的一端均穿过固定板和安装槽,且螺纹杆相互远离的一端均延伸至安装槽的一侧。
[0011]优选的,所述绝缘杆的底端均延伸至导电环的顶端,且绝缘杆与导电环相互连接。
[0012]优选的,所述连接结构包括活动槽、活动连接块、滑块、固定弹簧和活动杆,所述活动槽均安装于活动连接杆的底端,且活动连接块的一侧均安装有活动槽,所述活动槽的内
部均设置有滑块,且活动杆安装于锯齿形尾部芯板的顶端,所述活动槽内部活动杆的外壁均套设有固定弹簧。
[0013]优选的,所述活动杆的一端均穿过活动槽,且活动杆的一端均延伸至活动槽的内部。
[0014]优选的,所述活动杆均安装于滑块的一侧,且活动杆均通过滑块与活动槽构成滑动结构。
[0015]与现有技术相比,本技术的有益效果是:转动旋钮,通过旋钮带动螺纹杆旋转,由于螺纹杆与螺纹块通过螺纹连接,故在螺纹杆进行旋转的过程中,螺纹块可以在螺纹杆的外壁随着螺纹移动,通过调节旋钮的旋转方向,使螺纹块带动绝缘杆,通过绝缘杆带动导电环移动,当导电环远离固定连接杆,则阻值增大,若导电环靠近固定连接杆,则阻值减小,采用在锯齿形尾部芯板边缘加载电阻的方式,降低高频电流的趋肤效应,将芯板上边缘的分布电流通过加载的电阻进行吸收和驱赶,使得锯齿形尾部芯板上的电流有序向GTEM背板流去,避免电磁波边界阻抗突变造成的反射,从而可以使GTEM小室的电压驻波比得到降低,提高GTEM小室的性能。
附图说明
[0016]图1为本技术的主视剖视结构示意图;
[0017]图2为本技术的主视结构示意图;
[0018]图3为本技术的图1中A处放大结构示意图;
[0019]图4为本技术的图1中B处放大结构示意图。
[0020]图中:1、升降机构;101、导杆;102、丝杆;103、摇把;104、移动板;2、壳体;3、控制面板;4、防滑垫;5、称重机构;501、滑槽;502、压力传感器;503、滑动板;504、缓冲弹簧;505、磁底座;6、齿轮;7、第一限位槽;8、齿条;9、第一滑块;10、第一传动杆;11、夹块;12、主杆;13、转杆;14、第二滑块;15、第二限位槽;16、第三滑块;17、第二传动杆;18、第三限位槽;19、电机。
具体实施方式
[0021]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0022]实施例1:请参阅图1

4,一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,包括GTEM芯板1,还包括变阻结构以及连接结构9。
[0023]GTEM芯板1的顶端安装有分布式无感2,且分布式无感2的顶端安装有锯齿形尾部芯板3,分布式无感2的底端延伸至GTEM芯板1的内部,且分布式无感2的顶端延伸至锯齿形尾部芯板3的内部,锯齿形尾部芯板3顶端的两侧均安装有安装槽4,且安装槽4内部的顶端均安装有多个固定板11,固定板11的两侧均安装有电阻6,且电阻6的外壁均套设有导电环8,导电环8的底端均安装有活动连接杆7,且连接结构9位于活动连接杆7的底端。
[0024]电阻6底端的一侧均安装有固定连接杆5,且固定连接杆5均连接于锯齿形尾部芯
板3的顶端,变阻结构均位于电阻6上方安装槽4的内部。
[0025]请参阅图1

4,一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置还包括变阻结构,变阻结构包括螺纹杆12,螺纹杆12通过转轴安装于安装槽4内部的一侧,且螺纹杆12的外壁均通过螺纹连接有多个螺纹块13,螺纹杆12相互远离的一端均安装有旋钮14,且螺纹块13的底端均安装有绝缘杆10。
[0026]螺纹杆12相互远离的一端均穿过固定板11和安装槽4,且螺纹杆12相互远离的一端均延伸至安装槽4的一侧。
[0027]绝缘杆10的底端均延伸至导电环8的顶端,且绝缘杆10与导电环8相互连接。
[0028]具体地,如图1、图2和图4所示,使用该机构时,通过调节旋钮14的旋转方向,使螺纹块13带动绝缘杆10,通过绝缘杆10带动导电环8移动,当导电环8远离固定连接杆5,则阻值增大,若导电环8靠近固定连接杆5,则阻值减小。
[0029]实施例2:连接结构9包括活动槽901、活动连接块902、滑块903、固定弹簧904和活动杆905,活动槽901均安装于活动连接杆7的底端,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GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,包括GTEM芯板(1),其特征在于:还包括变阻结构以及连接结构(9);所述GTEM芯板(1)的顶端安装有分布式无感(2),且分布式无感(2)的顶端安装有锯齿形尾部芯板(3),所述锯齿形尾部芯板(3)顶端的两侧均安装有安装槽(4),且安装槽(4)内部的顶端均安装有多个固定板(11),所述固定板(11)的两侧均安装有电阻(6),且电阻(6)的外壁均套设有导电环(8),所述导电环(8)的底端均安装有活动连接杆(7),且连接结构(9)位于活动连接杆(7)的底端;所述电阻(6)底端的一侧均安装有固定连接杆(5),且固定连接杆(5)均连接于锯齿形尾部芯板(3)的顶端,所述变阻结构均位于电阻(6)上方安装槽(4)的内部;所述变阻结构包括螺纹杆(12),所述螺纹杆(12)通过转轴安装于安装槽(4)内部的一侧,且螺纹杆(12)的外壁均通过螺纹连接有多个螺纹块(13),所述螺纹杆(12)相互远离的一端均安装有旋钮(14),且螺纹块(13)的底端均安装有绝缘杆(10)。2.根据权利要求1所述的一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,其特征在于:所述分布式无感(2)的底端延伸至GTEM芯板(1)的内部,且分布式无感(2)的顶端延伸至锯齿形尾部芯板(3)的内部。3.根据权利要求1所述的一种GTEM小室尾部芯板降低高频电流的趋肤效应装置,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:龚良
申请(专利权)人:武汉弗凡科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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