千兆赫兹横电磁波室高压连接器-.doc
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1、毕业论文(设计) 题 目 千兆赫兹横电磁波室高压连接器的设计 学生姓名 学 号 院 系 专 业 指导教师 X年X月X日38目 录摘要1关键词11引言12 GTEM相关知识介绍22.1电磁兼容简介22.2 电磁兼容测试的常用手法32.3 GTEM传输室的基本原理42.4 GTEM传输室的研究状况53 小室接头段的分析73.1 内节点三维FDTD格式73.1.1 Maxwell方程和FDTD格式的Yee氏网格73.1.2 内节点的三维FDTD迭代公式93.1.3 由数值色散和数值稳定性条件确定空间和时间步长133.2 GTEM接头段三维结构的边界近似163.2.1 GTEM小室的接头段结构163.
2、2.2结构边界的阶梯近似163.3 激励源平面的设置173.3.1激励源类型的选择173.3.2激励源的引入和激励源平面场值的求解183.4边界条件的设置193.4.1吸收边界条件的选取193.4.2介质边界条件的选取193.5计算结果后处理与分析193.5.1正弦激励下的场分布193.5.2 击穿电场的讨论203.5.3 宽频带内驻波比的求解204 用HFSS辅助设计GTEM小室高压接头及连接器的优化224.1有限元方法以及HFSS概述224.1.1 有限元方法原理224.1.2分片插值与基函数的选取244.1.3 Helmholtz方程的有限元解264.1.4 电磁场有限元计算软件HFSS
3、介绍294.2 GTEM小室高压接头的设计294.2.1 高压接头的初设计294.2.2 用HFSS对结构尺寸优化294.3 GTEM小室连接器的优化31致 谢38ABSTRACT39Key words39千兆赫兹横电磁波室高压连接器的设计摘要:为了提高GTEM 传输室的耐高压能力,并保证良好的传输特性,对其馈电接头进行了优化设计。采用三维时域有限差分法( FDTD) 建模分析,计算并讨论了一种常规小室接头的场分布和击穿电压;加聚四氟乙烯绝缘护套以提高耐压;用电磁场计算软件HFSS 扫频计算此接头的驻波比特性并对斧形块和电缆连接器的结构尺寸进行了参数优化。计算分析表明接头圆形同轴段的最大场强为
4、方形同轴段的3 倍以上;瞬态脉冲输入时,加聚四氟乙烯绝缘护套后能承受的最大场强可提高到54 kV/ mm;接头的驻波比 1.3 。在对连接器部分进行优化后,在宽频20MHZ到16GHZ的频率内,接头的驻波比都维持在一个很低的水平。关键词:千兆赫兹横电磁波室; 连接器; 电磁脉冲; 模拟器; 优化设计1引言有界波(guided wave) 模拟器通常采用由前过渡段、平行板段(传输线) 、后过渡段、终端匹配器等组成的开放式结构作为场形成和照射装置,在试验期间对周围环境的辐射干扰严重,场值易受环境电平和干扰的影响,因此不仅需要采取特殊的防护措施,测试的正确性和可靠性也受到影响。采用封闭式结构的GHz
5、 横电磁波传输室(gigahertz t ransverse elect romagnetic cell , GTEM cell ) 可以克服上述缺点,但要求GTEM 小室同时具有宽频带和耐高压的特性,因而小室馈电接头的结构设计至关重要。本文介绍了千兆赫兹横电磁波室的结构、原理、用途,以及高压电磁脉冲传输系统的设计方法,以及完成连接器的与仿真优化和具体结构设计随着电磁兼容研究应用的深入开展,随着我国3C认证制度的实施和我国加入WTO,电磁兼容试验的需要也越来越多。电磁兼容试验的三种常用场地为:开阔场地、电波暗室及TEM传输室1和GTEM传输室2。采用TEM传输室和GTEM传输室具有众多优点,尤
6、其是非常适合我国的国情,它具有投资少、经济适用、易于推广应用的特点。随着我国国民经济的快速发展及对电磁兼容重要性认识的提高,TEM传输室和GTEM传输室越来越多的应用于生产实践中。电磁兼容领域的数值模拟也成为热门和方向。本文就根据实际设计应用需要,主要采用三维时域有限差分法(FDTD) 对小室各部分建模计算。FDTD法易于处理复杂的三维问题,并且求出的场强值是TEM模和高次模的合成场强,可直接求出电场分量和磁场分量,这为分析GTEM传输室的场均匀性及其它参数提供了极大的方便。另外,由于FDTD方法对于瞬态脉冲波形的适应性,这更加有利于其在电磁兼容领域的应用。由于实际工程应用的原因,需要对已有的
7、GTEM小室的接头段的电性能进行计算,评估,设计出满足高频高压应用的电性能指标优良的馈电接头。在设计高频高压接头过程中,也用到了基于有限元方法的三维电磁场计算软件HFSS的参数优化功能,因为GTEM小室要同时具有宽频带和耐高压的特性,因而小室馈电接头的结构优化至关重要2 GTEM相关知识介绍2.1电磁兼容简介当不希望的电压和电流影响设备性能时,称之为存在电磁干扰(EMI),这些电压和电流可以通过传导或电磁场辐射对受害设备产生不期望的影响。随着电力,电子,无线电技术的应用发展,我们遇到的电磁干扰现象也越来越多,如印制电路板中信号跳转、手机信号对附近个人计算机的影响、心脏起搏器的失效等。从干扰源来
8、分,电磁干扰可分为自然干扰源和人为干扰源4。当前,人为干扰已成了电磁环境电平的主要来源。从干扰的传播途径来分,电磁干扰可分为:传导干扰和辐射干扰。沿导线传输的电磁干扰称为传导干扰。辐射干扰是指通过空间传播的电磁干扰。从电磁干扰的效果来划分,电磁干扰包括系统内部干扰和系统之间干扰-两个方面。电磁干扰对人类具有很大的危害性,主要表现为5, 6:对电子系统、设备的危害 强烈的电磁干扰可能使灵敏的电子设备因过载而损坏;对武器装备的危害;电磁场对人体的危害。电磁兼容(EMC)一般指电气及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作又不互相干扰,达到
9、“兼容”状态。电磁兼容与电磁干扰有着紧密的关系,电磁兼容技术是在认识电磁干扰、研究电磁干扰和控制电磁干扰的过程中发展起来的。第一篇题为“论无线电干扰”的文章发表于1881年,距今已有100多年。1887年德国的电气工程师协会成立了干扰问题研究委员会,1904年国际电工委员会(IEC)成立,1934年国际无线电干扰特别委员会(CISPR)成立。IEC和CISPR是典型的有代表性的国际组织,其目的是促进电气、电子及有关技术领域的所有标准化问题及其他有关问题上的技术合作。1965年,美国国防部组织三军的工程人员和标准化研究人员制定了一个研究电磁干扰专用术语、测试范围、测试方法及设备要求的计划,后来逐
10、渐制定出了美国军标MIL-STD-460、MIL-STD-461及MIL-STD-462等非常完善的EMC系列标准7。随着电磁兼容在国际上被普遍关注,许多标准化组织随之诞生,著名的如国际电工委员会(IEC)、国际大电网会议(CIGRE)、国际电信联盟(ITU)、国际发供电联盟(UNIPEDE)和跨国电气电子工程师学会(IEEE)等。IEC是国际三大标准化组织之一,IEC有两个平行的组织负责制定EMC标准,分别是CISPR和TC77(第77技术委员会)8。我国的民用产品电磁兼容标准是基于CISPR和IEC标准,军用产品采用的标准GJB是基于美国军标MIL-STD。电磁兼容问题已引起世界各国及有关
11、组织的普遍关注,各国政府开始从商业贸易的角度来考虑电磁兼容问题,并纷纷采取措施加强对产品的电磁兼容认证。欧共体规定,从1996年1月1日起,所有投放到欧共体市场的电子、电气产品,必须具有CE标记,否则不准进入欧共体市场流通。美国联邦通信委员会(FCC)也颁布了一些有关部门的EMC法规,对通信发射机、接收机、电视机、计算机及各种医疗设备等的电磁兼容性均有相应的法律要求。日本认定的EMC有关技术法规基本上参考CISPR标准。我国从2002年5月1日起对电冰箱、空调、洗衣机、电饭锅和微波炉等家用和类似用途电器、音视频设备、信息技术设备、照明电器、电动工具、电信终端设备、卫星电视广播接收机及汽车、摩托
12、车等进行强制性认证,施行“中国强制性产品认证”(“3C认证”)。目前,中国已成为世界贸易组织WHO的成员之一,加强EMC的研究与应用对提高我国电工、电子产品的电磁兼容性能和国际竞争力,使我国的电子、电气产品更多地走向世界具有迫切的重要意义。2.2 电磁兼容测试的常用手法标准的EMC测试包括辐射发射测试和辐射敏感度测试7,。从测试场地来区分,辐射发射和辐射敏感度测试通常采用以下几种方法: (1) 开阔试验场(OATS)OATS是辐射发射测试和敏感度测试的重要试验场地,通常作为标准测试场地。开阔试验场在电磁兼容领域主要用于30MHz1000MHz频率范围对受试设备(EUT)进行电磁辐射骚扰测试,并
13、可适用于较大型EUT的测试。在计量测试领域开阔试验场占有重要地位,如天线系数的校准,国际间的比对均要求在标准开阔试验场中进行。随着广播、电视、无线通信技术的高速发展,空间电磁环境日趋复杂,这给开阔试验场的建造、选址以及使用带来了不少问题。此外,开阔试验场位于室外,自然界气候的影响也使其不能全天候工作,这也制约了开阔试验场的广泛使用。 (2) 电波暗室能够代替开阔场地的是屏蔽室及电波暗室。在EMC测试中,屏蔽室(shielding enclosure)能提供环境电平低而恒定的电磁环境,它为测量精度的提高,测量的可靠性和重复性的改善带来了较大的益处。通常所说的电波暗室(anechoic chamb
14、er)在结构上大都由屏蔽室和吸波材料两部分组成。电波暗室的造价都很高。 (3) TEM传输室和GTEM传输室TEM传输室是在1974年由美国国家标准局(NBS)的专家M. L. Crawford提出的一种新的测试方法1,TEM传输室亦称为Crawford小室。用TEM传输室的测量方法已列入CISPR-16-1及IEC61000-4-20EMC测试标准之中。TEM传输室本质上是扩展的同轴传输线,在其内部可以传输均匀的横电磁波以模拟自由空间的平面波。由于TEM传输室相当于可移动的屏蔽室,所以非常便于操作使用。横电磁波传输室是电子设备电场辐射敏感度试验的理想装置,既可进行射频连续波敏感度试验,又可进
15、行脉冲波的敏感度试验,此外,它还可以用于粗略测量电子、电气、机电设备甚至计算机芯片和微处理器所产生的辐射发射。TEM传输室的可用上限频率与其结构尺寸有关,一般低于500MHz,即使内部安装吸波材料,其上限频率也远小于1GHz。GTEM传输室2是在TEM传输室的基础上发展起来的,GTEM传输室是截面为矩形的锥状结构,其后部是由吸波材料和电阻负载组成的复合终端负载。GTEM传输室克服了TEM传输室可用上限频率较低的局限性,其工作频率可达1GHz以上。TEM、GTEM传输室主要有以下优点9:(1) 传输室内传播的横电磁波的波阻抗约为377,这与自由空间远场区的电磁波特性基本相同,而且受试设备“淹没”
16、在电磁波中,较好地模拟了自由空间的电磁场环境。与天线辐射照射法中受试设备单侧受照相比,能更全面地考核受试设备。(2) 传输室中能量受外围壁板屏蔽,不会散失。这不但可以大大降低对信号源的功率要求,而且与天线照射法或平行板法相比,避免了在试验现场产生电磁污染,从而大大简化了对受试设备的屏蔽防护措施,同时还使参试人员免受辐射危害。(3) 同轴线属宽带传输线,无色散效应。进行EMC试验时,可免除常规辐射测试中需随频率变化不断更换天线的累赘。此外,利用传输室的这一特性,可对受试设备作脉冲辐射试验而保证试验脉冲不失真,反之,若用天线照射法,由于天线频带的限制,波形失真往往是不可避免的,这在低频段尤为明显。
17、由于TEM、GTEM传输室具有众多优点,因而应用相当广泛。除用于辐射敏感度测试及辐射发射测试外,还广泛应用于电磁场生物效应的研究、屏蔽效能的测试以及对场探头和天线进行校准10。2.3 GTEM传输室的基本原理 为了克服TEM传输室的缺点,1987年瑞士ABB公司的D. Konigstein和D. Hansel2提出了GTEM传输室,其外形为四棱锥形,图2.1是GTEM传输室的基本结构,图2.2和2.3是东南大学电磁兼容研究室研制的一种GTEM传输室的三维外形结构。GTEM传输室综合了开阔场、屏蔽室、TEM传输室的优点,克服了各种方法的局限性,便于进行几乎全部辐射敏感度及辐射发射试验,由于GTE
18、M传输室取消了TEM传输室的终端楔形结构,并且采用吸波材料和电阻面阵构成的复合终端负载,因而大大提高了频率使用范围,文献中介绍其频率范围可覆盖018GHz11。GTEM传输室在做辐射发射测试和抗扰度测试时较开阔场和暗室测试都更方便、灵活、节省空间和成本,因此,被越来越广泛地应用于各种抗扰度测试的达标测试。图2.1 GTEM的基本结构示意图图2.2 一种GTEM传输室的外形结构GTEM传输室的仰角(底板与顶板的夹角)为20,在水平面内的张角为30,因而在横截面上高与宽之比为2:3。芯板与底板夹角为15,即在截面上芯板置于GTEM传输室高度的3/4处,芯板偏置增加了测试空间,而对场分布的均匀性影响
19、不大。GTEM传输室中传输的电磁波约为球面波,由于GTEM传输室的仰角较小,可以近似为自由空间的平面波。由GTEM传输室组成的电磁场辐射敏感度测试系统主要由GTEM传输室、信号源、功率放大器、场强监视器、计算机及数据处理软件组成。标准信号源是带有GPIB接口的信号源,它同样可进行脱机或联机操作,联机时,接受计算机的指令,进行相应操作;功率放大器对信号源的信号进行放大,并送至GTEM传输室内形成所需的场强值;GTEM传输室接受放大器的输出信号后形成所需的电场,场强的大小可由测试探头测出;测试探头测量GTEM传输室内的电场强度,并将场强信号的电平值(模拟信号)通过专用插头与光缆送至场强计;主控计算
20、机中配标准的GPIB接口卡,通过专用IEEE-488电缆与场强计联接,采用主控计算机并配置必要的系统软件,可完成对场强计与标准信号源的同步控制,实现整个测试系统的自动化操作。由GTEM传输室组成的辐射发射测试系统主要由GTEM传输室、干扰接收机、计算机及数据处理软件组成。近年来,在TEM传输室和GTEM传输室的基础上又开发出一些新型结构的测试装置,如:异型CTEM传输室12, 13、孪生TEM传输室(Dual-Coaxial-TEM Cell)14、WTEM传输室15以及TTEM传输室(Triple TEM Cell)1619等,这些测试系统的基本原理与TEM传输室和GTEM传输室基本相同,这
21、些测试装置弥补了TEM传输室和GTEM传输室的特性及其在应用中的一些不足,有些还可应用于一些特殊的、专门领域的测试。2.4 GTEM传输室的研究状况GTEM传输室的电气特性主要包括特性阻抗和场分布两个方面。GTEM传输室的电磁能量是通过标准同轴电缆输入,且采用的同轴电缆的特性阻抗一般为50,GTEM传输室的特性阻抗应与同轴电缆的特性阻抗良好匹配,否则会引起电磁波的反射,造成驻波比增加,从而破坏场均匀性,所以准确计算特性阻抗对阻抗良好匹配、提高GTEM传输室的性能具有重要意义。场分布是GTEM传输室的又一重要参数,在测试中GTEM传输室测试区的场分布必须满足场均匀性的要求20。对GTEM传输室,
22、影响其上限使用频率的主要因素是高次模,因而除TEM模的研究外,还包括对高次模的研究。以下GTEM传输室计算理论的一些国内外研究成果。(1). 特性阻抗由于GTEM传输室中传输的电磁波近似为球面波,特性阻抗的计算严格来说应采用三维分析。1994年,K. Huang和W. Lin21等采用保角变换法对一种芯板对称放置的GTEM传输室的特性阻抗进行了计算,其基本思想是:采用保角变换法把锥形结构变换成柱结构,变换后的结果为非规则形状外导体内含一平板内导体,然后用两个矩形柱作为非规则外导体的界廓,最后采用二维的方法求出特性阻抗变化的范围Z0,min(最小值)和Z0,max(最大值),实际特性阻抗取为最大
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