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3-2020

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Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

EMV Messtechnik

EMV Messtechnik Superheterodyn Empfänger Konventionelle 32-Bit EMV-Software TDEMI Ultra EMI64k (64-Bit Software) Messzeit ca. (Traditionell) Messzeit ca. (Receiver Modus) Messzeit ca. (Echtzeitmodus) Finale Messung Horizontal 2° Auflösung 9 Minuten 2 x 1 Minute Finale Messung Vertikal 2° Auflösung 9 Minuten 2 x 1 Minute Total 18 Minuten 4 Minuten Tabelle 3: Typ. Messzeiten für TDEMI ULTRA und EMI64k Automatisierung, Receiver-Modus vs. Echtzeitmodus. Messzeit ca. (TD-Scan) Vormessung Horizontal 0°,90°,180°,270° 4 x 5 Minuten 4 x 1 Minute Vormessung Vertikal 0°,90°,180°,270° 4 x 5 Minuten 4 x 1 Minute Peak-Suche 10 Peaks + Auswählen 5 Minuten 5 Minuten Nachmessung 10 Peaks, Finale Suche der Positionen 10 x 5 Minuten 10 x 5 Minuten Total: 95 Minuten 61 Minuten Tabelle 2: Typ. Messzeiten für Superheterodyn-Empfänger mit Automatisierung. 2.6 Automatische Korrektur des Conversion-Gain durch Transducer Externe Mischer werden im TDEMI ULTRA als Transducer hinterlegt. Dadurch ist die automatische frequenzselektive Korrektur des Messergebnisses möglich. Zusammen mit den Transducerdaten des Mischers werden auch LO-Frequenzen, Echtzeitbänder als dynamisch konfigurierbare Parameter in der Software automatisch hinterlegt. Dies führt zu einer sehr intuitiven Bedienbarkeit. Wird z. B. der externe Mischer in der Software aktiviert, so kann man einfach in jeder Betriebsart wie gewohnt alle weiteren Einstellungen vornehmen. Ist beispielsweise ein externer Mischer für den Frequenzbereich 1,1 – 1,5 THz mit Transducerfaktor und LO-Konfiguration aktiviert, so kann man einfach einen Scan von 1,1 THz – 1,5 THz definieren, der dann automatisch mit den entsprechenden Einstellungen durchgeführt wird. 3. Anwendungsbereiche 3.1 Emissionsmessungen in der FAR mittels EMI64k Die Emissionsmessung in einem Fully Anechoic Room (FAR) bietet den Vorteil, dass kein Höhenscan durchgeführt werden muss. Dadurch genügt es, die Emissionen des Prüflings vertikal und horizontal zu charakterisieren und anschließend mit den Grenzwertlinien zu vergleichen. Der Einsatz von EMV-Zeitbereichsmesssystemen mit einer Echtzeitbandbreite von größer als 600 MHz, im Zusammenspiel mit einer FAR, wird z. B. in [8] gezeigt. Die Emissionsmessung mit 685 MHz Echtzeitbandbreite beispielsweise erfolgt derart, dass zunächst der Bereich von 30 MHz – 685 MHz gemessen wird. Der Drehtisch wird hierzu kontinuierlich von 0° bis 360° gedreht. Gleichzeitig wird der Quasipeakwert an allen Frequenzen in diesem Band gemessen und gespeichert. Die gemessenen Werte welche über Zeitstempel verfügen, können lückenlos einem Winkel zugeordnet werden. Eine sinnvolle Auslesegeschwindigkeit des Quasipeak Detektors liegt bei 200 ms, wobei darauf geachtet wird, dass dieser zunächst 1s eingeschwungen ist. In einem weiteren Schritt wird die Emission im Bereich 685 MHz-1GHz derart gemessen, dass der Drehtisch von 360° auf 0° rotiert wird. Auch während dieser Messung wird der Quasipeak ausgelesen und die Messwerte werden den Winkelpositionen zugeordnet. Diese beiden Messungen werden für vertikale und horizontale Polarisation durchgeführt, so dass sich insgesamt vier Drehungen des Bild 4: Blockschaltung des IQ-Modus 18 hf-praxis 3/2020

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