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申请/专利权人:广州市诚臻电子科技有限公司
摘要:本发明公开了一种大电流注入探头,包括本体,所述本体包括第一电流注入钳和第二电流注入钳,所述第一电流注入钳的一端与所述第二电流注入钳的一端通过铰链连接,所述第一电流注入钳的另一端上设有磁性连接件,所述第一电流注入钳的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二电流注入钳的另一端上。本发明能够有效地提高大电流注入探头合拢时的严密度,从而提高了电磁兼容试验的准确性。本发明还提供了一种电磁兼容测试装置。
主权项:1.一种大电流注入探头,其特征在于,包括本体,所述本体包括第一电流注入钳和第二电流注入钳,所述第一电流注入钳的一端与所述第二电流注入钳的一端通过铰链连接,所述第一电流注入钳的另一端上设有磁性连接件,所述第一电流注入钳的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二电流注入钳的另一端上;其中,所述磁性连接件为磁性垫片;所述第一电流注入钳包括第一弧形磁环和第一线圈,所述第一线圈缠绕在所述第一弧形磁环上,所述第二电流注入钳包括第二弧形磁环和第二线圈,所述第二线圈缠绕在所述第二弧形磁环上;其中,所述第一弧形磁环和所述第二弧形磁环均为半圆环结构;所述第一弧形磁环的一端与所述第二弧形磁环的一端通过铰链连接,所述磁性连接件固定在所述第一弧形磁环的另一端上,所述第一弧形磁环的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二弧形磁环的另一端上;所述第一线圈的一端、所述第二线圈的一端均与外部射频信号发生装置连接,所述第一线圈的另一端与所述第二线圈的另一端连接。
全文数据:一种大电流注入探头及电磁兼容测试装置技术领域本发明涉及电磁兼容设备技术领域,尤其是涉及一种大电流注入探头及电磁兼容测试装置。背景技术目前,汽车电子等产品都需要进行电磁兼容试验,其中就包括电磁敏感度的测试,以验证汽车电子产品在电磁干扰作用下是否能正常工作。现有技术中,大电流注入法测试是汽车零部件产品电磁兼容测试中的常见测试项目,其试验目的在于测试产品对耦合到线束的干扰信号的抗干扰能力,通常采用大电流注入探头钳套在被测产品的线束上。现有的大电流注入探头由两个半圆磁环构成,两个半圆磁环的一端铰链连接,另一端则可打开以供线束进入到两个半圆磁环之间,在进行试验时,则需要将两个半圆磁环的另一端合拢在一起,但是发明人在使用现有的大电流出入探头进行电磁兼容试验时,发现两个半圆磁环的另一端合拢在一起时并不严密,对试验结果产生一定的影响,导致电磁兼容试验的准确性不高。发明内容本发明实施例提供了一种大电流注入探头及电磁兼容测试装置,以解决现有的大电流注入探头合拢时的严密度不足的技术问题,从而提高大电流注入探头合拢时的严密度,进而提高电磁兼容试验的准确性。为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种大电流注入探头,包括本体,所述本体包括第一电流注入钳和第二电流注入钳,所述第一电流注入钳的一端与所述第二电流注入钳的一端通过铰链连接,所述第一电流注入钳的另一端上设有磁性连接件,所述第一电流注入钳的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二电流注入钳的另一端上。作为优选方案,所述第一电流注入钳包括第一弧形磁环和第一线圈,所述第一线圈缠绕在所述第一弧形磁环上,所述第二电流注入钳包括第二弧形磁环和第二线圈,所述第二线圈缠绕在所述第二弧形磁环上;所述第一弧形磁环的一端与所述第二弧形磁环的一端通过铰链连接,所述磁性连接件固定在所述第一弧形磁环的另一端上,所述第一弧形磁环的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二弧形磁环的另一端上;所述第一线圈的一端、所述第二线圈的一端均与外部射频信号发生装置连接,所述第一线圈的另一端与所述第二线圈的另一端连接。作为优选方案,所述磁性连接件为磁性垫片。作为优选方案,所述磁性连接件的厚度为0~1cm。作为优选方案,所述第一弧形磁环、所述第二弧形磁环、所述磁性连接件的材质相同。作为优选方案,所述第一弧形磁环、所述第二弧形磁环、所述磁性连接件的材质为矽钢片。作为优选方案,所述第一弧形磁环和所述第二弧形磁环均为半圆环结构。为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供了一种电磁兼容测试装置,包括主控装置、被测样品、线束、电源以及如上述的大电流注入探头,所述被测样品通过所述线束与所述电源连接,所述大电流注入探头与所述主控装置的输出端连接,且所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳分别设于所述线束的两侧上。作为优选方案,所述主控装置包括射频信号发生器和功率放大器,所述射频信号发生器的输出端与所述功率放大器的输入端连接,所述功率放大器的输出端与所述主控装置的输出端连接。作为优选方案,所述主控装置还包括功率计,所述线束上设有功率传感器,所述功率传感器的输出端与所述功率计的信号端连接。相比于现有技术,本发明实施例具有如下有益效果:所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳用于套设在被测样品的线束的两侧上,所述第一电流注入钳的一端与所述第二电流注入钳的一端铰接,所述第一电流注入钳的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二电流注入钳的另一端上,从而实现了所述电流注入探头的打开和合拢功能。在使用所述大电流注入探头进行试验前,需要打开所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳以使所述第一电流注入钳的另一端和所述第二电流注入钳的另一端之间形成开口,从而便于所述线束通过开口进入到所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳之间的空间内,也即所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳分别位于所述线束的两侧上。而在使用所述电流注入探头进行试验时,需要合拢所述大电流注入探头,通过将所述第一电流注入钳的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二电流注入钳的另一端上,从而使得所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳合为一体。这样,通过所述磁性连接件的磁性吸附功能,能够有效地提高所述第一电流注入钳的另一端和所述第二电流注入钳的另一端合拢的严密度,从而避免了所述大电流注入探头合拢不紧密对试验带来的误差影响,进而提高了电磁兼容试验的准确性。本发明还提供了一种电磁兼容测试装置。附图说明图1是本发明实施例一的大电流注入探头的结构图;图2是本发明实施例一的电磁兼容测试装置的结构示意图;图3是本发明实施例二的电磁兼容测试装置的结构示意图;其中,说明书附图中的附图标记如下:1、主控装置;11、射频信号发生器;12、功率放大器;13、功率计;2、电流注入探头;21、第一电流注入钳;211、第一弧形磁环;212、第一线圈;22、第二电流注入钳;221、第二弧形磁环;222、第二线圈;23、磁性连接件;3、线束;31、电源;32、被测样品;33、功率传感器。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。请参见图1,本发明实施例提供了一种大电流注入探头2,包括本体,所述本体包括第一电流注入钳21和第二电流注入钳22,所述第一电流注入钳21的一端与所述第二电流注入钳22的一端通过铰链连接,所述第一电流注入钳21的另一端上设有磁性连接件23,所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上。在本发明实施例中,所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22用于套设在被测样品32的线束3的两侧上,所述第一电流注入钳21的一端与所述第二电流注入钳22的一端铰接,所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,从而实现了所述大电流注入探头2的打开和合拢功能。在使用所述大电流注入探头2进行试验前,需要打开所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22以使所述第一电流注入钳21的另一端和所述第二电流注入钳22的另一端之间形成开口,从而便于所述线束3通过开口进入到所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22之间的空间内,也即所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22分别位于所述线束3的两侧上。而在使用所述大电流注入探头2进行试验时,需要合拢所述大电流注入探头2,通过将所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,从而使得所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22合为一体。这样,通过所述磁性连接件23的磁性吸附功能,能够有效地提高所述第一电流注入钳21的另一端和所述第二电流注入钳22的另一端合拢的严密度,从而避免了所述大电流注入探头2合拢不紧密对试验带来的误差影响,进而提高了电磁兼容试验的准确性。请参见图1,在本发明实施例中,为了使结构合理化,所述第一电流注入钳21包括第一弧形磁环211和第一线圈212,所述第一线圈212缠绕在所述第一弧形磁环211上,所述第二电流注入钳22包括第二弧形磁环221和第二线圈222,所述第二线圈222缠绕在所述第二弧形磁环221上;所述第一弧形磁环211的一端与所述第二弧形磁环221的一端通过铰链连接,所述磁性连接件23固定在所述第一弧形磁环211的另一端上,所述第一弧形磁环211的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二弧形磁环221的另一端上;所述第一线圈212的一端、所述第二线圈222的一端均与外部射频信号发生装置连接,所述第一线圈212的另一端与所述第二线圈222的另一端连接。在本发明实施例中,所述磁性连接件23为磁性垫片。优选地,所述磁性连接件23的厚度为0~1cm,从而保证所述第一弧形磁环211和所述第二弧形磁环221之间的严密度,进而提高了所述大电流注入探头2的可靠性。在本发明实施例中,所述第一弧形磁环211、所述第二弧形磁环221、所述磁性连接件23的材质相同。优选地,所述第一弧形磁环211、所述第二弧形磁环221、所述磁性连接件23的材质为矽钢片。请参见图1,在本发明实施例中,可以理解的,所述第一弧形磁环211,和所述第二弧形磁环221为弧形状,且所述第一弧形磁环211和所述第二弧形磁环221在试验中应当环绕在所述线束3的外侧,以保证所述线束3产生感应电流。作为优选地,所述第一弧形磁环211和所述第二弧形磁环221均为半圆环结构,从而达到最优的试验效果。请参见图1和图2,本发明实施例还提供了一种电磁兼容测试装置,包括主控装置1、被测样品32、线束3、电源31以及如上述的大电流注入探头2,所述被测样品32通过所述线束3与所述电源31连接,所述大电流注入探头2与所述主控装置1的输出端连接,且所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22分别设于所述线束3的两侧上;所述主控装置1包括射频信号发生器11和功率放大器12,所述射频信号发生器11的输出端与所述功率放大器12的输入端连接,所述功率放大器12的输出端与所述主控装置1的输出端连接。在本实施例中,所述大电流注入探头2由所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22组成,所述第一电流注入钳21与所述第二电流注入钳22铰接,在使用所述大电流注入探头2进行试验前,打开所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22以使所述第一电流注入钳21的另一端和所述第二电流注入钳22的另一端之间形成开口,从而便于所述线束3通过开口进入到所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22之间的空间内,也即所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22分别位于所述线束3的两侧上;而在使用所述大电流注入探头2进行试验时,将所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,从而使得所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22合为一体,进而在所述主控装置1提供射频信号的条件下产生射频能量以使所述线束3感应产生射频电流。所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22套设在所述线束3的两侧上,所述主控装置1为所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22提供射频信号,以使与所述被测样品32连接的所述线束3感应出射频电流,从而实现了大电流注入,代替了电磁场辐射的测试,使得根据所述被测样品32在测试期间所注入的射频电流和测试后的运转状态,评价所述被测样品32的抗辐射干扰能力。其中,所述第一电流注入钳21的一端与所述第二电流注入钳22的一端铰接,所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,能够实现所述大电流注入探头2的打开和关闭,从而无需将线束3断开,进而降低了试验操作难度和避免了线束3受损,进而提高了试验效率。此外,利用所述磁性连接件23实现所述第一电流注入钳21与所述第二电流注入钳22的磁性吸附作用,有效地实现了所述大电流注入探头2的打开和关闭,既能便于试验操作时套接在所述线束3上,又能保证所述大电流注入探头2的连接严密性,从而有利于提高电磁兼容测试的可靠性和用户的使用体验。在本发明实施例中,所述大电流注入探头2的工作原理是:所述电源31为所述被测产品供电,所述大电流注入探头2套接在所述线束3上,所述主控装置1为所述大电流注入探头2提供射频电流,以使所述第一线圈212和所述第二线圈222在所述第一弧形磁环211和所述第二弧形磁环221上形成磁场,而在试验过程中,所述线束3位于所述大电流注入探头2内,根据霍尔效应,所述线束3在磁场环境中产生感应电流,从而实现射频电流的注入,从而代替了电磁场辐射的测试,所述电源31为所述被测样品32提供的电流等效与所述电源31在遭受辐射时所产生的最大电流,进而能够根据所述被测样品32在测试期间所注入的射频电流和测试后的运转状态,评价所述被测样品32的抗辐射干扰能力。请参见图3,作为优选地,所述主控装置1还包括功率计13,所述线束3上设有功率传感器33,所述功率传感器33的输出端与所述功率计13的信号端连接。所述功率计13通过所述功率传感器33能够采集所述线束3的功率,从而能够经过计算,换算成电流,若电流未达到产品测试等级则继续增加输出功率,反之减小,直到电流达到设定值,此时记录下给信号源的设定功率。按给定的测试频率范围依次进行此动作,直到所有频率校准完成。综上,本发明提供了一种大电流注入探头2及电磁兼容测试装置,所述大电流注入探头2包括本体,所述本体包括第一电流注入钳21和第二电流注入钳22,所述第一电流注入钳21的一端与所述第二电流注入钳22的一端通过铰链连接,所述第一电流注入钳21的另一端上设有磁性连接件23,所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上。相比于现有技术,本发明具有如下有益效果:1所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22用于套设在被测样品32的线束3的两侧上,所述第一电流注入钳21的一端与所述第二电流注入钳22的一端铰接,所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,从而实现了所述大电流注入探头2的打开和合拢功能。2在使用所述大电流注入探头2进行试验前,需要打开所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22以使所述第一电流注入钳21的另一端和所述第二电流注入钳22的另一端之间形成开口,从而便于所述线束3通过开口进入到所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22之间的空间内,也即所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22分别位于所述线束3的两侧上。3在使用所述大电流注入探头2进行试验时,需要合拢所述大电流注入探头2,通过将所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,从而使得所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22合为一体。4通过所述磁性连接件23的磁性吸附功能,能够有效地提高所述第一电流注入钳21的另一端和所述第二电流注入钳22的另一端合拢的严密度,从而避免了所述大电流注入探头2合拢不紧密对试验带来的误差影响,进而提高了电磁兼容试验的准确性。5所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22套设在所述线束3的两侧上,所述主控装置1为所述第一电流注入钳21和所述第二电流注入钳22提供射频信号,以使与所述被测样品32连接的所述线束3感应出射频电流,从而实现了大电流注入,代替了电磁场辐射的测试,使得根据所述被测样品32在测试期间所注入的射频电流和测试后的运转状态,评价所述被测样品32的抗辐射干扰能力。6所述第一电流注入钳21的一端与所述第二电流注入钳22的一端铰接,所述第一电流注入钳21的另一端通过所述磁性连接件23磁性吸附在所述第二电流注入钳22的另一端上,能够实现所述大电流注入探头2的打开和关闭,从而无需将线束3断开,进而降低了试验操作难度和避免了线束3受损,进而提高了试验效率。7利用所述磁性连接件23实现所述第一电流注入钳21与所述第二电流注入钳22的磁性吸附作用,有效地实现了所述大电流注入探头2的打开和关闭,既能便于试验操作时套接在所述线束3上,又能保证所述大电流注入探头2的连接严密性,从而有利于提高电磁兼容测试的可靠性和用户的使用体验。以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
权利要求:1.一种大电流注入探头,其特征在于,包括本体,所述本体包括第一电流注入钳和第二电流注入钳,所述第一电流注入钳的一端与所述第二电流注入钳的一端通过铰链连接,所述第一电流注入钳的另一端上设有磁性连接件,所述第一电流注入钳的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二电流注入钳的另一端上。2.如权利要求1所述的大电流注入探头,其特征在于,所述第一电流注入钳包括第一弧形磁环和第一线圈,所述第一线圈缠绕在所述第一弧形磁环上,所述第二电流注入钳包括第二弧形磁环和第二线圈,所述第二线圈缠绕在所述第二弧形磁环上;所述第一弧形磁环的一端与所述第二弧形磁环的一端通过铰链连接,所述磁性连接件固定在所述第一弧形磁环的另一端上,所述第一弧形磁环的另一端通过所述磁性连接件磁性吸附在所述第二弧形磁环的另一端上;所述第一线圈的一端、所述第二线圈的一端均与外部射频信号发生装置连接,所述第一线圈的另一端与所述第二线圈的另一端连接。3.如权利要求1或2所述的大电流注入探头,其特征在于,所述磁性连接件为磁性垫片。4.如权利要求1或2所述的大电流注入探头,其特征在于,所述磁性连接件的厚度为0~1cm。5.如权利要求1或2所述的大电流注入探头,其特征在于,所述第一弧形磁环、所述第二弧形磁环、所述磁性连接件的材质相同。6.如权利要求1或2所述的大电流注入探头,其特征在于,所述第一弧形磁环、所述第二弧形磁环、所述磁性连接件的材质为矽钢片。7.如权利要求2所述的大电流注入探头,其特征在于,所述第一弧形磁环和所述第二弧形磁环均为半圆环结构。8.一种电磁兼容测试装置,其特征在于,包括主控装置、被测样品、线束、电源以及如权利要求1~7所述的大电流注入探头,所述被测样品通过所述线束与所述电源连接,所述大电流注入探头与所述主控装置的输出端连接,且所述第一电流注入钳和所述第二电流注入钳分别设于所述线束的两侧上。9.如权利要求8所述的电磁兼容测试装置,其特征在于,所述主控装置包括射频信号发生器和功率放大器,所述射频信号发生器的输出端与所述功率放大器的输入端连接,所述功率放大器的输出端与所述主控装置的输出端连接。10.如权利要求9所述的电磁兼容测试装置,其特征在于,所述主控装置还包括功率计,所述线束上设有功率传感器,所述功率传感器的输出端与所述功率计的信号端连接。
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