9月14日,我们在一寻学院的试验室为大家现场测评一下两种不同设计方案的测量接收机系统。第一种是经常见到的分体式测量接收机系统,其测量接收机与人工电源网络是独立存在的,可以根据测试需要来更换测试附件,如更换承受电流更大的人工电源网络,更换测试频率更高的接收机,但在测试过程中,对试验人员的操作技术以及周围环境的要求较高,才能保证满意的测量一致性,以及较低的背景噪声。第二种则是一体式的测试接收机系统,针对没有操作技艺较好的专职人员以及电磁环境复杂的情况而设计。它将人工电源网络与测量接收机整合在一起,因此,人工电源网络与测量接收机的比邻关系是固定的,加之其整机外壳具有较高的屏蔽效能,一体化的测量接收机系统更容易适应苛刻的现场测试环境,可以在恶劣环境下得到较高的测试一致性。接下来我们在一个电磁嘈杂的环境下,比对一下以上两种设计方案的背景噪声情况。这两套系统同时上电,并在同时开启测试软件。图3两种设计方案在同一个电磁嘈杂的环境进行比对的测试布置
我们把这两台测量接收机的软件在显示器上并排显示,选用平均值检波器测试系统的本底噪声,两个系统的频谱曲线基本一致,只在低频处,分体式测量接收机系统的曲线抬高较为明显。
图4两种设计方案在同一个电磁嘈杂的环境进行比对的软件扫频界面
在分体式测量接收机系统的频率扫描界面上(如下图的左侧所示),始终存在一个低频耦合干扰信号。那么,这个信号是从哪些来的呢?图5左侧的分体式测量接收机系统在低频处存在干扰信号(蓝色方框)我们发现,这个低频干扰信号频谱会随着测量接收机与人工电源网络间的连线摆动而变化。可以判断这个干扰信号是从测试环境中耦合进来的。图6分体式测量接收机系统扫频结果中的低频处存在干扰信号发生根源因此,对于分体式的测量接收机系统更适用于大型实验室、认证实验室及操作专业的检测人员进行使用。图7一体化测量接收机系统更适用在恶劣的现场环境下测试而一体式的测量接收机系统对恶劣环境的耐受能力更高,实际测试时引入的环境干扰更少。因此,更适用于工厂环境及非专业的技术人员进行现场整改与测试。图8分体式测量接收机与一体式测量接收机的应用测评小结有关视频信息,请大家关注信测视频号(在视频号中搜索“信测”)