Uso da Técnica de Validação Seletiva de Recursos para Correlação entre Medição e Simulação de Campo Elétrico Radiado por Cabo Coaxial de 1 GHz a 2,2 GHz
DOI:
https://doi.org/10.22481/exon.v13i1.20565Palavras-chave:
Cabo Coaxial, Conectores, Simulação Computacional, Fator de Blindagem, Técnica de Validação Seletiva de RecursosResumo
Este artigo apresenta um conjunto de medidas e simulações para estudar experimen talmente o Fator de Blindagem (FB) de cabos coaxiais. Os resultados das medições e simulações são quantificados através da técnica de Validação seletiva de recursos (FSV Feature Selective Validation). O FB é um importante parâmetro sobre o de sempenho dos sistemas quanto à sua compatibilidade eletromagnética. É de suma importância a descoberta de falhas relacionadas à EMC o mais rápido possível, a fim de evitar custos inesperados nas fases posteriores do processo. Neste contexto, observou-se que o modelo computacional simulado neste estudo considerou a carga resistiva como ideal, mas mesmo assim conseguiu-se obter uma boa correlação em amplitude (ADM) e razoável em frequência (FDM) e (GDM).
Downloads
Referências
BHAT, Omkar; BHAT, Sagar; GOKHALE, Pradyumna. Implementation of IoT in smart homes. Int. J. Adv. Res. Comput. Commun. Eng., v. 6, n. 12, p. 149-154, 2017;
Ott, Henry W., Electromagnetic Compatibility Engineering, John Wiley & Sons, 2011. y
Xiao, Pei; Du, Ping-An; Zhang, Bingxue. An Analytical Method for Radiated Electromag netic and Shielding Effectiveness of Braided Coaxial Cable. IEEE Transactions on Electro magnetic Compatibility, VOL.61,n.1, p.121-127, Feb.2019
Kenedy Marconi G. Santos, Marcela Silva Novo, Glauco Fontgalland, Marcelo Bender Pe rotoni, "A simple test for measuring the shielding effectiveness of coaxial cables and con nectors", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, p. 1-16,2017.
CISPR 25: Edition 3.0 2008-03: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio Disturbance Characteristics – Limits and methods for the protection on board receiver;
MORA, Nicolas et al. An improved formula for the transfer impedance of two-layer braided cable shields. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, v. 57, n. 3, p. 607-610, 2015.
C. Tremola and M. Aurelio Azpurua and E. Javier Paez and G. Moruga, Electromagnetic Compatibility in Latin America - A technological and regulatory perspective, journal IEEE Latin America Transactions, 2013, volume 11, number 6, pages 1307-1317.
B. Demoulin and L. Kon, Shielded Cable Transfer Impedance Measurements, IEEE-EMC Newsletter (Fall 2010), 30–37.
B. Demoulin and L. Kon, Shielded Cable Transfer Impedance Measurements in the Mi crowave Range of 1 GHz to 10 GHz, IEEE-EMC Newsletter (Winter 2011), 52–61.
L. Martens et al., Comparison of test methods for the characterization of shielding of board to-backplane and board to cable connectors, IEEE Transactions on Electromagnetic Com patibility 42(4) (Nov 2000), 427–440.
CST Microwave Studio® - 2019 CST Computer Simulation Technology AG. ”,<https://www.cst.com/Applications/Category/Connectors>,27/04/2019.
Santos, K. M. G. et al. Shielding Effectiveness Measurements of Coaxial Cable and Con nectors Using Compact Open Area Test Site. Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, v. 16, n. 4, p. 997-1011, 2017.
Ogundapo, O., Charles Nche, Alistair Duffy, and Gang Zhang. ’Application of the Feature Selective Validation Method and Kolmogorov-Smirnov Test to Evaluate Handling Effects on Crosstalk of Ethernet Cables.’ American Journal of Electrical and Electronic Engineering 6, no. 1 (2018): 32-37.
Ruzek, Vaclav; Drinovsky, Jiri; Cupak, Jan. Feature Selective Validation of Automotive EMC Pre-compliance Tests. Radioengineering, v. 27, n. 1, p. 135, 2018.
IEEE Recommended Practice for Validation of Computational Electromagnetics Computer Modeling and Simulations, IEEE Std 1597.2-2010, pp. 1-124, 2011.
Institute of Electrical and Eletronics Engineers – IEEE, Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures. IEEE, 2006.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2022 Exatas Online

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Você é livre para:
Compartilhar - copia e redistribui o material em qualquer meio ou formato; Adapte - remixe, transforme e construa a partir do material para qualquer propósito, mesmo comercialmente. Esta licença é aceitável para Obras Culturais Livres. O licenciante não pode revogar essas liberdades, desde que você siga os termos da licença.
Sob os seguintes termos:
Atribuição - você deve dar o crédito apropriado, fornecer um link para a licença e indicar se alguma alteração foi feita. Você pode fazer isso de qualquer maneira razoável, mas não de uma forma que sugira que você ou seu uso seja aprovado pelo licenciante.
Não há restrições adicionais - Você não pode aplicar termos legais ou medidas tecnológicas que restrinjam legalmente outros para fazer qualquer uso permitido pela licença.


