董 煬,戴洪浪,秦普亮
(北京控制與電子技術研究所,北京100038)
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彈上電子設備小結構體屏效測試與優化
董 煬,戴洪浪,秦普亮
(北京控制與電子技術研究所,北京100038)
針對彈上小尺寸結構體由于尺寸原因導致屏蔽效能難以量化評價的問題,提出了兩種小尺寸屏蔽體屏蔽效能的測量方法:輻射發射法、輻射敏感度法。在研究測試方法的基礎上,進行了屏蔽體屏蔽效能優化的工作,采用改變搭接型式、改進涂敷工藝等方法,以改善屏蔽體的屏效,并測試驗證優化效果。
小尺寸屏蔽體;屏蔽效能;測試與優化
小尺寸屏蔽體廣泛應用于航天器電子設備的電磁屏蔽外殼,對電子設備的電磁兼容性具有重要影響。準確衡量小尺寸屏蔽體屏蔽效能有助于對電子設備進行更好的電磁兼容性設計。由于尺寸小、結構復雜,電磁場與屏蔽體的耦合作用、內置傳感器的種類和參考位置等問題的建模和計算十分復雜,對小尺寸屏蔽體屏蔽效能的測試方法缺乏可重復性和可比性,至今還沒有針對小尺寸屏蔽體(?1m)屏蔽效能的測試標準。
本文根據電磁場理論及試驗室條件提出了兩種對小尺寸屏蔽體的測試方法:電場輻射發射法和電場輻射敏感度法。通過對某彈上工藝機箱的分析測試,給出兩種測試方法的適用性,并對機箱屏效進行了優化設計。
屏蔽技術是抑制電磁波輻射的關鍵技術之一。屏蔽是利用屏蔽體阻止或減少電磁能量傳播的一種措施。屏蔽體是用以阻止或減少電磁能傳輸,而對裝置進行封閉或遮蔽的一種阻擋層,它可以是導電、導磁、介質的,或者帶有非金屬吸收填料的。對干擾源或感受器(敏感設備、電路或組件)進行屏蔽,能有效地抑制干擾,并提高系統或設備的電磁兼容性,是電子設備進行結構設計時必須要考慮的重要因素。
1.1 屏蔽效能
屏蔽結構的屏蔽效果主要由屏蔽效能SE(dB)表示,其定義為

(1)
式中,E0和H0為未屏蔽時測得的場強,E1和H1為屏蔽后測得的場強。屏蔽效能SE即對給定輻射騷擾源進行屏蔽時,在某一場點上,屏蔽體安裝前后的電場強度或磁場強度的比值。
測量屏蔽效能的方法有很多種,每種方法各有優缺點。屏蔽效能測試方法的選擇要考慮諸多因素,如頻率范圍、測量誤差、動態范圍、樣本制備、試驗重復性、試驗時間和試驗成本等。
1.2 屏蔽效能的測量
電子設備在交付使用之后,總在一定的電磁環境中工作。在電子系統或分系統內,設備之間除按預期目的進行有用信號傳遞之外,難免會出現不希望有的能量傳遞。如果干擾能量足夠大,受干擾對象又比較敏感,加之時間和頻率上的重合,受干擾對象輕則性能降級,重則遭受損壞。為了確保設備或系統正常工作,必須在產品研制過程和交付使用之前按標準、規范進行全面的電磁兼容測試。
小尺寸屏蔽殼體的屏蔽效能是電磁兼容領域的重要內容,絕大多數彈上和地面的通信儀器、電子器件、電子測量儀器都屬于小尺寸屏蔽殼體。
進行電磁兼容性測試的主要目的在于:
1)通過測試鑒別產品是否符合電磁兼容標準或規范;
2)通過測試暴露產品設計及生產過程中在電磁兼容性方面的薄弱環節,以便在進行后續程序之前,及早采取改進措施;
3)提供產品實際的電磁發射和敏感度數據,以便用戶日后進行全壽命監控。
按照各種屏蔽效能理論計算公式所得出的值,往往遠大于實際能達到的屏蔽效能,因此,實際屏蔽體屏蔽效能的測量是工程上需要解決的問題。
根據屏蔽效能的定義,先分別測出同一點場強在屏蔽前和屏蔽后的值,再由兩者的比值確定屏蔽效能。然而實際要測量一點的絕對場強是較為困難的,屏蔽效能測量中,往往需要根據被測屏蔽對象的尺寸和屏蔽的性質選擇相應的探頭或者天線,而這類探頭往往是未經標定的,因此場強儀所測量的值只是施加在其輸入端口的電壓值。為了將場強值按比例轉換為電壓,探頭和天線必須是線性的,這種情況下,屏蔽效能可以用屏蔽前后傳感器感應電壓之比表示。即:
SE=20lg(u0/u1)
(2)
本文主要根據GJB152A-97《軍用設備和分系統電磁發射和敏感度測量》中的RE102電場輻射發射和RS103電場輻射敏感度、GJB5185-2003《小屏蔽體屏蔽效能測試方法》、GJB1217A-2009《電連接器實驗方法》來設計實驗。通過分析試驗原理過程以及結果,為以后小尺寸結構體的電磁兼容設計測試提供理論依據。
1.3 參試設備
參試設備為彈上設備工藝機箱,如圖1所示,外形尺寸約為230mm×200mm×136mm。該機箱為彈上機箱典型結構層——疊式結構,由3個模塊層組成,通過螺釘將頂蓋板、中間層模塊和底層模塊串接在一起,上蓋板上裝有一個長波導管用于試驗時安裝測試電纜。

圖1 參試設備Fig.1 Test equipment
此種方法類似GJB152A中規定的RE102的測試方法,或者GJB5185中的內置源法。在屏蔽體內置一個發射源產生輻射場,同時在屏蔽體外部用接收天線測量有無屏蔽體時接收到的信號強度,由屏蔽效能的定義可知,比較這兩個接收強度即可得到屏蔽體的屏蔽效能。
測試原理如圖2所示,被測試設備的內置輻射源為梳狀譜發生器,接收天線在1MHz~30MHz時使用拉桿天線,30MHz~200MHz時使用雙錐天線,200MHz~1GHZ時使用大喇叭天線,1GHz~18GHz時使用小喇叭天線。

圖2 輻射發射法測試原理Fig.2 Principle of method of radiation emission
由于尺寸的限制,小于30MHz時無法找到合適的內置源,因此測量從30MHz開始。
2.1 測試過程
1)此試驗在屏蔽試驗室里進行,按圖2連接測試系統。
2)將發射天線按圖示位置用絕緣墊支撐放置在受試機箱的中心位置上,接收天線正對發射天線測試時,發射天線與接收天線的極化方向應保持一致,測試結果記為P1。
3)去掉受試機箱,將發射天線放置在有受試樣品時的相應位置,也用絕緣材料支撐,天線方位以及所使用的測試設備和儀器設置均應與測試有受試機箱時條件保持一致,測試結果記為P0。
4)P0-P1(dB)即為機箱的屏蔽效能值。
2.2 測試結果
按2.1節中過程進行試驗,測得機箱屏效結果如圖3所示。

圖3 輻射發射法測量結果Fig.3 Result of method of radiation emission
從圖3中可以看出,除個別點外,機箱的屏蔽效能基本在40dB左右振蕩。在低頻段,屏蔽層處于近場區,吸收損耗小,屏蔽機理以反射損耗為主。同時,在近區磁場中,由于屏蔽層波阻抗和空氣波阻抗都比較低,差值小,反射損耗也比較小,所以低頻時屏蔽效能不高。隨著頻率的上升,高頻段為遠區磁場,這時反射損耗隨著頻率的上升而下降,但是吸收損耗增加很快,所以高頻端屏蔽效能轉化為以吸收損耗為主。
此種方法類似GJB152A中規定的RS103的測試方法,或者相當于GJB5185中的外置源法(圖4),即在被測屏蔽體外部產生一個輻射場,用接收探頭測量有無屏蔽體時的場強,兩次測量所得的數值,由屏蔽效能的定義可以由這兩個數值求出屏蔽體的屏蔽效能。

圖4 輻射敏感度法測量原理圖Fig.4 Principle of method of radiation sensitivity
3.1 測試過程
1)此試驗在混響室里進行,按圖4連接測試系統。
2)根據測量要求設置信號源的頻率,調節信號源的輸出電平,使接收設備上有適當的信號指示。
3)調整被測設備姿態,使接收設備收到的信號最大,記錄信號源的輸出電平和開蓋時接收設備內探頭測量值A1和合蓋后接收設備內的探頭測量值A2。
4)改變信號源頻率,重復前面兩步,直到測量完所有需要的頻點。
5)根據各個頻點的A1和A2,由定義計算各個頻點處被測屏蔽體的屏蔽效能。
3.2 測試結果
采用此種方法測試時,在探頭的測量范圍內始終得不到讀數。使用4422的探頭最小量程為1V/m,可以認為結構體內部場強小于1V/m,受測量器材限制,使用的混響室最高可提供200V/m的場強,可知機箱屏效不小于46dB。
經過實際的測試與分析,對比兩種測試方法的優缺點及適用性見表1。

表1 兩種測量屏效方法對比Tab.1 Comparison of two testing methods
為了優化提高設備的屏蔽效能,重新設計了該機箱的搭接型式并改進了涂敷工藝,如圖5。
只要采用了如下三項措施:
1)為了增加縫隙路徑,縫隙四周用鋁板封住并在搭接位置增加了旁邊;
2)涂覆工藝由Al/Ct·Ocd改為導電率更高的Al/Ep·Ni;
3)原設計中波導管采用截止波導的原理進行屏蔽,改進設計中去掉了波導管孔,改用全封閉轉接頭以達到更好的屏蔽效果。

圖5 優化設計機箱Fig.5 Optimized equipment
為了檢驗優化效果,測得的機箱屏效如圖6所示,可以發現在1GHz~6GHz的頻段內,機箱屏效有明顯改善,最小可以提高7.1dB,最高可提高約17.9dB。

圖6 優化效果Fig.6 Result of optimization
本文在研究兩種測試方法基礎上,又對該設備屏效進行了優化設計,并進行測試,測試結果顯示優化設計有效地提升了彈上設備結構體的屏蔽效能。
[1] 國防科學技術工業委員會.GJB151A-97軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求[S].北京:國防科工委軍標出版發行部,1997.
[2] 國防科學技術工業委員會.GJB5185-2003小屏蔽體屏蔽效能測試方法[S].北京:國防科工委軍標出版發行部,2003.
[3] 國防科學技術工業委員會.GJB1217A-2009電連接器試驗方法[S].北京:國防科工委軍標出版發行部,2009.
[4] M P Robinson,T M Benson,C Christopoulos,et al.Analytical formulation for the shielding effectiveness of enclosures with apertures[C]//.IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility.1998.
[5] Marvin A C,Dawson J F,Ward S,Dawson L,Clegg J,Weissenfeld,A.A proposed new definition and measurement of the shielding effect of equipment enclosures[C]//. Electromagnetic Compatibility.IEEE Transactions on,2004.
Measuring and Optimization of Shielding Effectiveness of Small-sized Shield Configurations on Missile
DONG Yang,DAI Hong-lang,QIN Pu-liang
(Beijing Institute of Control & Electronic Technology,Beijing 100038,China)
Two methods,method of radiation emission and method of radiation sensitivity,are proposed to settle down the difficulty of quantitatively measuring shielding effectiveness of small-sized shield configurations on aircraft.On the basis of researching test method,optimization of shielding effectiveness is accomplished by changing lap jonit and coating process,and optimization results are examined by previous methods.
Small-sized shield configuration;Shielding effectiveness;Measuring and optimization
2015 - 05 - 12;
2015 - 06 - 24。
董煬(1989 - ),男,碩士,工程師,主要從事電磁兼容方面的研究。
E-mail:dongyang555@yeah.net
TN80
A
2095-8110(2015)05-0076-05