
주요 무반향실 성능 지표: NSA, SVSWR 및 자기장 균일도
An anechoic chamber can have excellent shielding effectiveness and still produce inaccurate EMC test results if its internal electromagnetic environment is not properly controlled. For

An anechoic chamber can have excellent shielding effectiveness and still produce inaccurate EMC test results if its internal electromagnetic environment is not properly controlled. For

EMC 테스트는 테스트 대상 장비가 크고 무겁거나, 모양이 불규칙하거나, 긴 케이블 및 보조 장비에 연결되어 있을 경우 기계적으로 더욱 까다로워집니다.

방사 방출 테스트는 고정된 EUT 위치와 고정된 안테나 높이에서 측정하는 방식이 아닙니다. 전자 장비는 전자기 에너지를 균일하게 방출하는 경우가 드뭅니다.

EMC 방출 시험에서 안테나와 EMI 수신기는 측정 체인의 일부일 뿐입니다. 그 사이에 있는 RF 케이블, 커넥터, 어댑터 및 전치 증폭기도 측정 체인의 중요한 구성 요소입니다.

EMC 방사 내성 시스템은 수십 메가헤르츠에서 수 기가헤르츠에 이르는 제어된 RF 전자기장을 생성해야 할 수 있습니다. 주요 설계 결정 사항 중 하나는 바로 이 주파수 대역을 제어하는 것입니다.

RF 증폭기 출력이 부족하면 방사 내성 테스트 시스템이 필요한 전기장 강도를 얻지 못하는 경우가 많습니다. 문제는 증폭기 출력 자체가 아니라 증폭기 출력 부족입니다.

방사 내성 시험에서 시험 대상 장비에 가해지는 전기장은 RF 증폭기 출력만으로 결정되는 것이 아닙니다. 달성 가능한 전기장 세기는 다음과 같습니다.

EMC 테스트용 RF 전력 증폭기를 선택할 때는 사용 가능한 최대 와트 수가 아니라 필요한 테스트 환경을 고려해야 합니다. 방사 내성 시스템에서는,

방사 내성 테스트는 전자 장비가 무선 주파수 전자기장에 노출되었을 때 정상적으로 작동할 수 있는지 확인하기 위해 설계되었습니다. RF 신호 발생기는 다음과 같은 신호를 생성합니다.

전력 주파수 자기장은 거의 모든 전기 환경에 존재합니다. 변압기, 개폐기, 모터, 발전기, 배전반, 모선 및 고전류 케이블은 모두 저주파 자기장을 발생시킵니다.

결합/분리 네트워크(CDN)는 EMC 내성 테스트에 사용되는 가장 중요한 장치 중 하나입니다. CDN을 통해 무선 주파수(RF) 간섭 신호를 회로에 주입할 수 있습니다.

정확한 EMC 안테나 측정은 데이터시트에 인쇄된 안테나 사양 외에도 여러 요인에 따라 달라집니다. 교정된 안테나라도 방사 방출 측정 결과가 일관되지 않을 수 있습니다.