一种横电磁波室制造技术

技术编号:45951520 阅读:7 留言:0更新日期:2025-07-29 17:53
本技术提供一种横电磁波室,包括屏蔽壳体和设于屏蔽壳体内的芯板,芯板包括主传输段;一对过渡段,分别通过连接于主传输段的相对两端,过渡段沿远离主传输段的方向宽度逐渐收缩;过渡段连接于主传输段的一端的宽度,小于主传输段连接于过渡段的端部的宽度,使芯板在过渡段与主传输段的连接处形成宽度跳变。本技术提供的横电磁波室,其芯板的过渡段与主传输段的连接处采用了宽度跳变设计,以抵消修正过渡段边界条件造成的实际阻抗相对理论计算降低的偏差值,从而提高了芯板的过渡段与主传输段的整体阻抗均匀性,进而降低了横电磁波室的反射系数和驻波比,保证了横电磁波室的测试性能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电磁兼容测试,特别涉及一种横电磁波室


技术介绍

1、现有横电磁波室(tem cell,又称横电磁波小室)的芯板通常分成三部分,包括位居中央的矩形主传输段,和分设于主传输段两端的两个等腰梯形或三角形过渡段。而芯板的阻抗是一个重要参数,决定了横电磁波室的反射系数和驻波比。

2、目前这类三段式芯板的横电磁波室通常根据现有文献给出的横电磁波室阻抗的计算公式,直接计算出制作横电磁波室的尺寸,如图1所示。然而在研究过程中发现,现有文献给出的横电磁波室阻抗的计算公式,实际上只描述了主传输段部分的阻抗:若过渡段的阻抗仍使用上述公式进行计算,则其计算结果存在偏差。进一步研究发现,过渡段阻抗的计算偏差产生的原因是过渡段的边界条件造成的。

3、如图2所示,现有公式计算阻抗所使用的参数w是指图中a线的长度,其用于计算矩形主传输段的阻抗时无问题(因为a线代表的电场方向满足垂直于矩形主传输段的金属芯板平直侧边的边界条件);但实际上在计算等腰梯形或三角形过渡段的阻抗时,等腰梯形或三角形过渡段的边界条件(电场方向必须垂直于等腰梯形或三角形过渡段的金属芯本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种横电磁波室,包括屏蔽壳体(1)和设于所述屏蔽壳体(1)内的芯板(2),其特征在于,所述芯板(2)包括:

2.如权利要求1所述的横电磁波室,其特征在于,所述主传输段(21)呈矩形板状,过渡段(22)呈等腰梯形板状,包括相对设置的底端长边(221)和顶端短边(222),及分别连接于所述底端长边(221)的相对两端和所述顶端短边(222)之间的一对倾斜侧边(223);或者所述过渡段(22)呈等腰三角形,包括相对设置的底端长边(221)和三角形尖端,及分别连接于所述底端长边(221)的相对两端和所述三角形尖端之间的一对倾斜侧边(223);

3.如权利要求2所述的横...

【技术特征摘要】

1.一种横电磁波室,包括屏蔽壳体(1)和设于所述屏蔽壳体(1)内的芯板(2),其特征在于,所述芯板(2)包括:

2.如权利要求1所述的横电磁波室,其特征在于,所述主传输段(21)呈矩形板状,过渡段(22)呈等腰梯形板状,包括相对设置的底端长边(221)和顶端短边(222),及分别连接于所述底端长边(221)的相对两端和所述顶端短边(222)之间的一对倾斜侧边(223);或者所述过渡段(22)呈等腰三角形,包括相对设置的底端长边(221)和三角形尖端,及分别连接于所述底端长边(221)的相对两端和所述三角形尖端之间的一对倾斜侧边(223);

3.如权利要求2所述的横电磁波室,其特征在于,所述主传输段(21)的四角处分别对应设置四个倒角(212),所述底端长边(221)连接于所述矩形侧边(211)的同时,所述倾斜侧边(223)与所述倒角(212)相平齐。

4.如权利要求2所述的横电磁波室,其特征在于,所述过渡段(22)的一对底角处分别对应形成一对呈三角形的剔除部(224),所述剔除...

【专利技术属性】
技术研发人员:栾远涛张建华张强袁睿
申请(专利权)人:倍科电子技术服务深圳有限公司
类型:新型
国别省市:

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