Messgenauigkeit & Reproduzierbarkeit bei Messungen mit dem Triaxialverfahren

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1 Workshop EMV Messtechnik Messgenauigkeit & Reproduzierbarkeit bei Messungen mit dem Triaxialverfahren Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 1 Inhalt EMV Einführung Begriffe und Definitionen, Systemtests, Übersicht Triaxialverfahren Kopplungswiderstand, Schirmdämpfung und Kopplungsdämpfung mit dem Triaxialverfahren Neuerungen der IEC Serie Messdynamik Grundrauschen, ZF-Bandbreite Mustervorbereitung Triaxiale Zelle mit Schiebewand Langzeitverhalten von Kabeln Diskussion Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 2

2 EMV, Definition Was bedeutet der Begriff EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)? Definition nach VDE 0870: Fähigkeit einer elektrischen Einrichtung, in ihrer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne diese Umgebung, zu der auch andere Einrichtungen gehören, unzulässig zu beeinflussen. Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 3 Beispiel: Übertragungssystem Elektronische Baugruppe Sender Empfänger Geschirmtes Kabel Schirmgehäuse Steckverbinder Durchführungen Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 4

3 Störaussendung / Störeinstrahlung Fremdsystem Störaussendung Beeinflussung fremder Systeme Sender Eigenes System Störeinstrahlung Beeinflussung des eigenen Systems Empfänger Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 5 Sicherstellung der EMV EMV-gerechtes Design EMV-Tests Reduzierung der Störungsanregung Filterung Schirmung Emissionen / Immunität auf Systemebene auf Komponentenebene Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 6

4 Beispiele für EMV-Tests auf Systemebene Emissionsprüfungen (Störaussendung) z.b. CISPR 25 - Antenne - Stripline... Immunitätsprüfungen (Störfestigkeit) z.b. ISO Antenne - Bulk Current Injection - Stripline... Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 7 Emmisionsmessung mit Antenne Messempfänger Prüfling Log per. Ant MHz Bikonische Antenne MHz Absorberraum Stab Antenne < 30MHz Kabelbaum Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 8

5 Emissionsmessung mit Antenne Messung nach CISPR 25 Spitzenwert-Messung (PEAK): rote Kurve (blaues Limit) Mittelwert-Messung (AVERAGE): blaue Kurve (rotes Limit) Breitbandmessung erfordert Antennenwechsel Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 9 Stripline Stripline-Test Dielektrische Stütze Abschlusswiderstand Messempfänger Grundplatte Empfänger Kabelbaum Sender Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 10

6 Emissionsmessung mit Stripline Messung nach CISPR 25 Spitzenwert-Messung (PEAK): schwarze Kurve (rotes Limit) Mittelwert-Messung (AVERAGE): grüne Kurve (blaues Limit) Stripline im Absorberraum Schirmkabine reicht aus Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 11 Immunitätsprüfungen Der Prüfling wird einem EM-Feld mit bekannter Feldstärke ausgesetzt: - z.b. ISO : Antenne - z.b. ISO : Stripline Einprägen eines Störstromes bekannter Stärke: - z.b. ISO : Bulk Current Injection Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 12

7 Bulk Current Injection Test HF- Generator Prüfling Messzange Kabelbaum Injektionszange Geschirmter Messraum Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 13 Zusammenfassung EMV-Systemtest Geschirmte Kammer bzw. Absorberraum Ergebnisse abhängig vom Messaufbau Funktionierende Systeme erforderlich Hoher Aufwand Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 14

8 Was tun wenn die Limits überschritten werden? Messung der Einzelkomponenten des Systems!!! Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 15 Funktionsschema der Komponententests Beeinflussungsmodell Stör Quelle Kopplungspfad Stör Senke Überführung Standardisierte Umgebung Transmissions -faktor Standardisierte Umgebung Testaufbau Generator z.b. NWA Port1 Kopplungswiderstand, Schirmdämpfung Empfänger z.b. NWA Port2 Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 16

9 Komponententest mit Kopplungsmessrohr CoMeT Coupling Measuring Tube Kabel Steckverbinder Durchführungen Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 17 Mess-System CoMeT Test set-up CoMeT Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 18

10 Messen mit dem Triaxial-Verfahren, Prinzip Kopplungswiderstand & Schirmdämpfung DC bis über 12 GHz mit einem Messaufbau Sender zu prüfender Schirm Meßrohr Abschlußwiderstand Empfänger Abschirmhülse IEC /-4-4/-4-7 Kopplungswiderstand & Schirmdämpfung, Triaxialverfahren DIN EN , Kommunikationskabel, Elektromagnetisches Verhalten Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 19 Schirmdämpfung Kopplungswiderstand ZT/[mOhm/m as/[db] Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 20

11 Definitionen, elektrische Länge hohe Frequenzen: Schirmdämpfung a S = 10 log (P 1 /P 2 ) = 20log 10 (U 1 /U 2 ) [db] Verhältnis von zwei Leistungen --> längenunabhängig tiefe Frequenzen: Kopplungswiderstand Wellenlänge λ = (c 0 v k ) / f elektrisch lang: co f > 2 l ε r1 ε r2 I 2 U 1 l < λ/10 I 2 U Z T = I 2 1 [mω/m] elektrisch kurz: c f < 10 l o ε r1 Verhältnis von U/I = R --> längenabhängig (EN bzw. IEC 62153er Reihe) Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 21 Ersatzschaltbild des Triaxial-Verfahrens Sender Abschluss Kurzschluss Empfänger Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 22

12 Änderungen der IEC , Kopplungswiderstand Generator zu prüfender Schirm Impedanzwandler Sender Messrohr zu prüfender Schirm Vorwiderstand R2 Abschlusswiderstand R1 Messrohr mögliche Fehlanpassung Schirmhülse Empfänger Verfahren A: Angepasster innerer Kreis mit Dämpfungswiderstand R 2 Abschlußwiderstand R1 Empfänger Abschirmhülse matched matched short Z a + 10log 0 meas acal apad 10 Z CUT 20 Z T R1 = Z ( Z + ) 0 R2 0 L c mismatched matched short Z 10 T R1 + Z = 2 L 0 c 10 a meas a 20 cal Verfahren B: Innerer Kreis mit Abschlusswiderstand und äußerer Kreis ohne R 2 mismatched short short Empfänger zu prüfender Schirm Messrohr mögliche Fehlanpassung Kurzschluss Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 23 Sender Abschirmhülse Verfahren C: (Fehlangepasst)-Kurzschluss- Kurzschluss ohne Dämpfungswiderstand Z T Z0 = 2 L c 10 a meas a 20 cal r Änderungen der IEC , Schirmdämpfung Sender zu prüfender Schirm Messrohr Abschlußwiderstand R 1 Empfänger mögliche Fehlanpassung Abschirmhülse Innerer Kreis mit Abschlusswiderstand R 1 = Z 1 und äußerer Kreis ohne Dämpfungswiderstand a s = 10 log 10 P P 1 r,max = 10 log 10 P P 1 2,max 2 Z Z 1 S = Env 20 log 10 S log 10 1 r log Ω Z 1 Der Term 1 - r 2 stellt hier die Reflexionsdämpfung durch die Fehlanpassung zwischen Generator und Prüfling dar. Bei einer Fehlanpassung von 50 Ohm Generatorwiderstand auf z.b. 10 Ohm Wellenwiderstand des Prüflings ergibt sich damit ein Korrekturwert von ca. 2,5 db! Reflexionskoeffizient Z r = Z 0 0 Z + Z 1 1 Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 24

13 Triaxialer Aufbau für Stecker mit Rohr im Rohr zu prüfender Stecker Steckverbinder Generator Empfänger HF-dichte Verlängerung Anschluss-Kabel Messrohr Schirmhülse Rohr im Rohr -Verfahren IEC , Kopplungswiderstand, Schirmdämpfung und Kopplungsdämpfung von Steckern und Assemblies Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 25 Messen von konfektionierten Kabeln Rohr Stecker-Anschluss zu prüfendes assembly Generator Empfänger Anschlusskabel Schirmhülse HF-dichtes Verlängerungsrohr IEC , Rohr im Rohr -Verfahren (Stecker & konfektionierte Kabel) Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 26

14 max. Empfindlichkeit des CoMeT Systems Sender ausgang +25dB Splitter 6dB 50 75Ω Konverter 4dB 6dB Triaxial tube +9dBm Verstärker Messdynamik = 131dB Empfängereingang +30dBm +20dBm +10dBm 0dBm 10dBm 20dBm 30dBm 40dBm 50dBm 60dBm L L R R NF B ZF S F db m BZF = 174dBm + NF + 10log( SF ) db + 10log db Hz Grundrauschen (noise level) der Empfängerseite des Mess- Systems in dbm Rauschzahl des Vorverstärkers des NWA in db Bandbreite des Empfängers in Hz Formfaktor = 1, Verhältnis von Rauschbandbreite zu 3 db Bandbreite des ZF-Filters, [5] db(mw) 70dBm 80dBm 90dBm +30dB 100dBm 100dBm 110dBm 122dBm 120dBm 130dBm 140dBm Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 27 ZF-Bandbreite & Generatorleistung L R BZF = 174dBm + NF + 10log( SF ) db + 10log db Hz verschiedene ZF-Bandbreiten, 100 Hz, 10Hz, 1 Hz verschiedene Generatorleistungen, minus - 10 dbm, + 10 dbm Eine Reduzierung der ZF-Bandbreite um den Faktor 10 erhöht die Mess-Empfindlichkeit um 10 db Eine Erhöhung der Generatorleistung um je 10 dbm erhöht die Mess-Empfindlichkeit um je 10 db Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 28

15 Allgemeine Messprobleme bei Steckern Messvorrichtung zu prüfender Stecker Kuppler Anschlusskabel Kopplungswiderstände addieren sich! Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 29 Empfänger Anschlusskabel mit IEC Stecker/Kuppler Schlecht geschirmte Empfängeranschlusskabel nach IEC/EN mit IEC Steckern verursachen ca. 70 % der Störungen in CATV Anlagen. Zur Messung von ZT und as sind entsprechende Adapter erforderlich. Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 30

16 Mess-Adapter, IEC Stecker Mess-Adapter aus IEC Stecker und IEC Kuppler jeweils mit F- Kuppler (Gewinde) mit Rohr im Rohr -Verfahren Der Mess-Adapter bestimmt die Grenze der Messempfindlichkeit Schirmungsklasse A Die eingesetzten Mess-Adapter müssen im Messprotokoll angegeben werden. Der Abstand von der Kurve der Adapter sollte min. 10 db betragen (es gelten nur die max-werte!!) Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 31 Messen von Anschlusskabeln ohne Adapter Das konfektionierte Kabel wird durchgeschnitten, die paarigen Stecker zusammengesteckt und dann wie ein Koaxialkabel gemessen. Schirmungsklasse A Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 32

17 verschiedene Triaxiale Zellen des CoMeT Systems Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 33 Triaxiale Zelle mit Rohr im Rohr, Prinzip Empfänger Prüfling Generator Anschluss- Kabel Rohr in Rohr Gehäuse bzw. Triaxiale Zelle Messkopf mit Schirmhülse IEC , Kopplungswiderstand und Schirmdämpfung mit Triaxialer Zelle Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 34

18 Prinzip der Triaxialen Zelle mit Rohr in Rohr Empfänger Prüfling Rohr Generator Messkopf mit Schirmhülse Gehäuse Rohr in Rohr Anschluss- Kabel IEC , Tube in tube - procedure (Connectors and assemblies) Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 35 Resonanzen bzw. höhere Moden der Kavität Resonanzfrequenzen: f mnp c0 = 2 M a N b 2 P + c a = 13.6 cm, b = 13.6 cm, c = 9.9 cm Results from Prof. Münzner et al, University of Ulm Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 36

19 Messergebnisse Rohr und Triaxiale Zelle Results from Prof. Münzner et al, University of Ulm Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 37 Resonanzen bzw. höhere Moden der Kavität Resonanzfrequenzen: f mnp c0 = 2 M a 2 + N b 2 2 P + c 750-er Zelle 1000/300-er Zelle 1000/150-er Zelle a b c a b c a b c m n p f/ghz m n p f/ghz m n p f/ghz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 m, n, p: Modenzahlen (ganzzahlig, 2 von 3 >0), a, b, c: Abmessungen der Hohlraums Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 38

20 CoMeT Triaxiale Zelle 1000 Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 39 CATV Abzweiger Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 40

21 Kopplungsübertragungsfunktion Grenzfrequenzen nach EN Kopplungswiderstand undefinierter f max-zt f Bereich min-as Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 41 Triaxiale Zelle mit Rohr im Rohr und Schiebewand Generator Prüfling Empfänger Schirmdämpfung Verbindungskabel Rohr im Rohr Gehäuse Schiebewand Messkopf mit Schirmhülse Kopplungswiderstand von HV-Steckern mit Triaxialer Zelle mit Schiebewand Forumsvortrag von Thomas Schmid, Fa. Rosenberger am Do., 13. März Uhr Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 42

22 Triaxiale Zelle mit Rohr im Rohr und Schiebewand Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 43 Triaxiale Zelle mit Rohr im Rohr und Schiebewand Position der Schiebewand Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 44

23 Langzeitverhalten von foliengeschirmten Kabeln sample without bending test after 4 days storage in the tube without any change Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 45 Langzeitverhalten von foliengeschirmten Kabeln sample without bending test after 4 days storage in the tube without any change Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 46

24 Cable bending test according to EN x / EN EN to -2-5 and -4-1 Cable bending test acc. to EN x / EN Transfer impedance Screening Class A: 5 mω/m from 5 MHz to 30 MHz; Screening Class B: 15 mω/m from 5 MHz to 30 MHz. Test procedure according to EN , triaxial method, after completion of the flexure test according to of this standard. Screening attenuation Screening Class A: 85 db from 30 MHz to MHz; Screening Class B: 75 db from 30 MHz to MHz; Test procedure according to EN , triaxial method, after completion of the flexure test according to of this standard. Bending test will be enhanced acc. to the proposal of Prof. Schwarzenau in the next Editions. of EN series Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 47 Langzeitverhalten nach Biegeprüfung sample after bending test after 4 days storage after 7 days storage in the tube Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 48

25 Messen der Kopplungsdämpfung Die Kopplungsdämpfung ist die Summe aus Unsymmetriedämpfung des Paares und der Schirmdämpfung des Schirmes Generator Prüfling Messrohr symmetrisch/ asymmetrischer Abschluss Symmetrieübertrager Schirmhülse Empfänger Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 49 Messen der Kopplungsdämpfung Die Kopplungsdämpfung ist die Summe aus Unsymmetriedämpfung des Paares und der Schirmdämpfung des Schirmes receiver screen under test tube with open test head ferrite-absorber generator remaining cable length, appr. 100 m generator matching load housing geschirmte symmetrische Kabel, Datenkabel, mehradrige Kabel IEC , Kopplungsdämpfung, Triaxialverfahren, Verfahren mit 2 Generatoren in Beratung Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 50

26 Internationale Normen für Triaxialverfahren, (CoMeT) IEC/TR Ed.3 Einführung in elektromagnetische Messungen der Schirmwirkung IEC Ed.2 Kopplungswiderstand - Triaxialverfahren IEC Ed.2 IEC Ed.2 IEC IEC IEC IEC EN Geschirmtes Messverfahren zur Messung der Schirmdämpfung "as" bis zu und über 3 GHz Messverfahren zur Messung des Kopplungswiderstandes und der Schirmdämpfung oder der Kopplungsdämpfung - Rohr-im-Rohr-Verfahren Kopplungsdämpfung geschirmter symmetrischer Kabel - Triaxialverfahren Geschirmtes Messverfahren zur Messung der Schirmwirkung von Durchführungen und elektromagnetischen Dichtungen Prüfverfahren zur Messung von Kopplungswiderstand und der Schirmdämpfung oder der Kopplungsdämpfung mit der Triaxialen Zelle Technischer Bericht über die Beziehung zwischen Kopplungswiderstandes und der Schirmdämpfung Elektrische Prüfverfahren; Elektromagnetisches Verhalten 46/439/CDV 46/491/CDV /494/CD 46/510/CDV 46/511/CD Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 51 Literatur [1] Bernhard Mund & Thomas Schmid, Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit bei der Messung der EMV von Steckern und Kabeln mit dem Triaxialverfahren, 8. Anwenderkongress Steckverbinder 2014, Vogel Verlag, Würzburg [2] Lauri Halme & Bernhard Mund, Messen der Schirmwirkung elektrischer Kabel, Anwenderforum Elektrische Kabel, Technische Akademie Esslingen [TAE], 15. Oktober 2013 [3] Bernhard Mund, EMV von Kabeln, Steckern und HV-Komponenten mit dem Triaxialverfahren, 7. Anwenderkongress Steckverbinder 2013, Vogel Verlag, Würzburg [4] Bernhard Mund & Thomas Schmid, EMC of HV-cables and Components with Triaxial Cell, Wire & Cable Technology International, January & March 2012 [5] Bernhard Mund & Thomas Schmid, Schirmwirkung von HV-Leitungen mit der Triaxialen Zelle, 5. Anwenderkongress Steckverbinder 2011, Vogel Verlag, Würzburg [6] Bernhard Mund & Thomas Schmid: Messen der Schirmdämpfung von Steckverbindern, Kabeldurchführungen und EMV-Dichtungen, 3. Anwenderkongress Steckverbinder 2009, Vogel Verlag, Würzburg [7] Michael Hiebel, Grundlagen der modernen Netzwerkanalyse, Rohde und Schwarz 2007 [8] IEC TR METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS Part 4-1: Introduction to Electromagnetic (EMC) Test Methods [9] Triaxiale Messtechnik CoMeT auf Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 52

27 Steuer- & Auswerte-Software WinCoMeT - Steuerung des Netzwerkanalysators - Auswertung der Messergebnisse - Dokumentation - Export der Daten nach MS-Excel - Ausgabe auf Drucker - Vollversion zur Messung der Übertragungsparameter von Kommunikationskabeln - einschliesslich FFT und Gating-Funktion Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 53 Autoren Bernhard Mund, Berkenhoff&Drebes GmbH Rundfunk&Fernsehtechniker, Radio Brand Marburg, 1971 Dipl.-Ing. Nachrichten- & Mikroprozessortechnik, FH Giessen, 1984 HF- & EMV-Messungen, Normung Obmann des UK 412.3, Koaxialkabel, Sekretär des IEC SC 46A und CENELEC SC 46XA Coaxial cable Thomas Schmid, Rosenberger HF-Technik, Tittmoning Fernmeldehandwerker, Deutsche Bundespost; Traunstein 1988 Dipl.-Ing. (FH) Nachrichtentechnik, Fachhochschule München 1995 Entwicklung von HF-Steckern und Komponenten, HF-& EMV-Messtechn. Mitarbeiter UK 412.3, Koaxialkabel Mitarbeiter IEC TC 46 WG 5 Screening eff. & WG 6 Intermodulation Bernhard Mund,, bmund@.com, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, thomas.schmid@rosenberger.de 54

28 Danke fürs Zuhören??? Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 55 Für Ihre Notizen Bernhard Mund,, Thomas Schmid, Rosenberger Hochfrequenztechnik, 56

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