Sonde de compatibilité électromagnétique RadiSense (RSS2010S)
de champ électriquede champ électromagnétiquede champ isotropique

Sonde de compatibilité électromagnétique - RadiSense (RSS2010S) - Raditeq B.V. - de champ électrique / de champ électromagnétique / de champ isotropique
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Caractéristiques

Mesurande
de compatibilité électromagnétique, de champ électrique, de champ électromagnétique, de champ isotropique
Technologie
isotropique

Description

Sonde laser - RadiSense® 10 Capteur de champ électromagnétique pour les tests d'immunité rayonnée CEM. Grâce à une nouvelle technologie brevetée qui améliore considérablement le comportement isotrope, la sonde RadiSense 10 est la sonde de champ électrique (E-Field) la plus précise du monde ! La sonde peut être utilisée pour mesurer l'intensité du champ sur une large bande de fréquences de 9 kHz à 12 GHz. L'effort continu de DARE ! Des instruments permettant de développer de meilleurs produits ont permis de mettre au point une sonde de champ électromagnétique d'une précision sans précédent. Pourquoi la précision est-elle importante ? Afin d'effectuer des tests d'immunité (susceptibilité) CEM précis, l'intensité absolue du champ électrique doit être déterminée. C'est le cas lors des essais proprement dits, ainsi que lors de la vérification des essais de substitution et des étalonnages en 1, 4 ou 16 points. Sur la base de ces résultats, la puissance à fournir par les générateurs de signaux et les amplificateurs de puissance est déterminée. Par conséquent, la mesure précise du champ électrique est de la plus haute importance pour effectuer des tests d'immunité réalistes. C'est pourquoi les fabricants de sondes ont fait de gros efforts pour améliorer la précision des sondes de champ électromagnétique. Qu'est-ce qui influence l'exactitude ? Tout d'abord, la taille et la forme de la sonde elle-même sont des facteurs importants. Plus la sonde est petite, mieux c'est. L'invention de la sonde de champ E alimentée par laser par DARE ! En 1999, la mise en place d'instruments a constitué une étape importante à cet égard. Deuxièmement, le passage aux sondes sphériques au lieu des sondes carrées a amélioré la précision. De plus, la linéarité de l'amplitude, la réponse en fréquence, la dérive en température et le comportement non isotrope de la sonde, souvent oublié, sont des paramètres importants.

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