JP5169124B2 - Test box for electronic equipment - Google Patents

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Description

本発明は、携帯電話等の電子機器に対する試験を行う電子機器用試験箱に係り、さらに詳細には、電波の遮蔽性を維持しつつ、内部の視認性を高めた電子機器用試験箱に関する。   The present invention relates to a test box for an electronic device that performs a test on an electronic device such as a mobile phone, and more particularly to a test box for an electronic device that improves the internal visibility while maintaining the shielding property of radio waves.

一般に、携帯電話等の電子機器は、製造後や修理後に正常に動作・機能するか否かについて、無線電波による無線接続試験(以下、試験という)を行う場合がある。従来、このような試験は、正確な受信能力の試験を行うために、外来電波が遮断された電波無響室(電波暗室)と称される大型の特殊な部屋や、シールドボックス(電波遮蔽箱)と称される箱の内部で行われていた。   In general, an electronic device such as a mobile phone may be subjected to a wireless connection test (hereinafter referred to as a test) using a radio wave as to whether or not the device operates or functions normally after manufacture or repair. Conventionally, in order to perform an accurate reception capability test, such a test is performed in a large special room called an anechoic chamber (an anechoic chamber) where external radio waves are blocked, or a shield box (a radio wave shielding box). ) Was done inside the box.

例えば、特許文献1には、金属製の筺体の内側に電波吸収構造が設けられた試験箱本体と、試験箱本体の正面側に固定された2本の手挿入用導波管と、片面にITO(Indium Tin Oxide:酸化インジウムスズ)膜を形成したガラス板が設けられた窓とを主に備えた電子機器用試験箱が開示されている。このような電子機器用試験箱は、試験員が試験箱本体の内部の電子機器を視認しながら、手で直接操作して試験を行うことができるという利点を有している。
特開2006−153841号公報(段落0044〜0052、図1、図3)
For example, Patent Document 1 discloses that a test box body provided with a radio wave absorption structure inside a metal casing, two manual insertion waveguides fixed to the front side of the test box body, An electronic device test box mainly including a window provided with a glass plate on which an ITO (Indium Tin Oxide) film is formed is disclosed. Such a test box for electronic devices has an advantage that a tester can directly perform a test by manually operating the device while visually checking the electronic device inside the test box main body.
Japanese Patent Laying-Open No. 2006-153841 (paragraphs 0044 to 0052, FIGS. 1 and 3)

ところで、近年の電子機器の高性能化により、外来電波を確実に遮蔽することができる電波の遮蔽性に優れた電子機器用試験箱の必要性が高まっている。そして、電子機器用試験箱(試験箱本体)の電波の遮蔽性を高めるため、窓に設けられたガラス板に電波の遮蔽性(反射性)を有するITO膜を膜厚に形成する必要性や、ガラス板の両面にITO膜を形成する必要性が生じている。   By the way, with the recent improvement in performance of electronic devices, there is an increasing need for test boxes for electronic devices that are capable of reliably shielding external radio waves and that have excellent radio wave shielding properties. In order to increase the radio wave shielding property of the electronic equipment test box (test box body), it is necessary to form an ITO film having a radio wave shielding property (reflective property) on the glass plate provided in the window to a film thickness. There is a need to form ITO films on both sides of the glass plate.

ガラス板にITO膜を膜厚に形成したり、ガラス板の両面にITO膜を形成したりすることで、ガラス板の電波の遮蔽性(反射性)が高まるので、試験箱本体の電波の遮蔽性を高めることが可能となる。しかしながら、このようなガラス板は、可視光に対する透過性が低下するので、試験箱本体の内部が暗くなり、窓本来の役割である視認性が低下して、試験箱本体の内部の電子機器が視認しにくくなるという問題があった。   By forming an ITO film on the glass plate to a thickness or by forming an ITO film on both sides of the glass plate, the radio wave shielding (reflectivity) of the glass plate increases, so the radio wave shielding of the test box body It becomes possible to improve the nature. However, since such a glass plate has reduced transparency to visible light, the inside of the test box body is darkened, the visibility that is the original role of the window is reduced, and the electronic equipment inside the test box body is reduced. There was a problem that it was difficult to see.

そこで、本発明は、このような問題を解決すべく、ガラス板にITO膜を膜厚に形成した場合や、ガラス板の両面にITO膜を形成した場合であっても、試験箱本体の内部の電子機器を良好に視認することができる視認性の高い電子機器用試験箱を提供することを課題とする。   Therefore, in order to solve such a problem, the present invention provides the inside of the test box main body even when the ITO film is formed on the glass plate with a film thickness or when the ITO film is formed on both surfaces of the glass plate. It is an object of the present invention to provide a test box for an electronic device with high visibility that allows the user to visually recognize the electronic device.

前記課題を解決するため、本発明に係る電子機器用試験箱は、電子機器が内部に入れられると共に、外部からの電波の遮蔽性を有する試験箱本体と、当該試験箱本体に形成され、電波の遮蔽性および可視光に対する透過性を有するガラス板が設けられた窓と、を備える電子機器用試験箱であって、前記試験箱本体は、その内周面に取り付けられたλ/4型電波吸収体と、当該λ/4型電波吸収体の表面に固定された明色の絶縁層と、前記試験箱本体の内部に設けられたLED照明と、をさらに備えることを特徴とする。 In order to solve the above-described problems, an electronic device test box according to the present invention includes an electronic device placed inside, a test box body that shields external radio waves, and a test box body formed on the test box body. And a window provided with a glass plate having a light shielding property and a visible light transmission property, and the test box body has a λ / 4-type radio wave attached to the inner peripheral surface thereof It further comprises an absorber, a light insulating layer fixed on the surface of the λ / 4 type wave absorber , and LED illumination provided inside the test box main body .

このような電子機器用試験箱によれば、電波吸収体の表面に固定された明色の絶縁層により試験箱本体の内部が明るくなるので、ガラス板にITO膜を膜厚に形成したり、ガラス板の両面にITO膜を形成したりすることによって、ガラス板の可視光に対する透過性が低下した場合であっても、試験箱本体の内部の電子機器を良好に視認することができる。
なお、本発明において、明色とは、マンセル表色系(Munsell color system、JIS Z8721)に規定されている明度が8.0〜10.0の範囲にある色をいう。
また、本発明において、絶縁層とは、体積抵抗値が10Ωcm以上の材質からなる層をいう。絶縁層はその厚さによって、絶縁板または絶縁膜と呼ばれるが、絶縁板または絶縁膜の厚さの境界(閾値)は明確ではない。したがって、本願発明において、絶縁層は、絶縁板および絶縁膜の両方を含むものとする。絶縁板の具体例として、例えば、樹脂板、セラミックス板、硝子板、厚紙等が挙げられる。絶縁膜の具体例として、例えば、樹脂膜、紙等が挙げられる。
According to such a test box for electronic equipment, since the inside of the test box body is brightened by the light-colored insulating layer fixed to the surface of the radio wave absorber, an ITO film is formed on the glass plate in a film thickness, Even if the ITO film is formed on both surfaces of the glass plate, the electronic device inside the test box main body can be seen well even when the transparency of the glass plate to visible light is lowered.
In the present invention, the light color means a color having a lightness specified in the Munsell color system (JIS Z8721) in the range of 8.0 to 10.0.
In the present invention, the insulating layer refers to a layer made of a material having a volume resistance of 10 6 Ωcm or more. The insulating layer is called an insulating plate or an insulating film depending on its thickness, but the boundary (threshold) of the thickness of the insulating plate or the insulating film is not clear. Therefore, in this invention, an insulating layer shall include both an insulating board and an insulating film. Specific examples of the insulating plate include a resin plate, a ceramic plate, a glass plate, and cardboard. Specific examples of the insulating film include a resin film and paper.

また、このような電子機器用試験箱によれば、試験箱本体の内周面に電波吸収体を備えるので、試験中に、例えば、電子機器のアンテナや測定用アンテナ等から放射される電波を効果的に吸収することができる。これにより、電波の共振現象を防止して、電子機器の試験を精密に行うことができる。
なお、電波の共振現象とは、電波の遮蔽性を有する試験箱本体の内部で電波が放射されたとき、試験箱本体の内部の壁面で電波が反射を繰り返して干渉を起こす現象をいう。
また、このような電子機器用試験箱によれば、電波吸収体を、構造が簡単で、設計が容易なλ/4型電波吸収体とすることで、試験箱本体の内部で放射される電波の波長λに応じて、最適な電波吸収能を持つ電波吸収体を設計することができるので、試験箱本体の内部で放射される電波をより効果的に吸収することができる。これにより、電波の共振現象を効果的に防止して、電子機器の試験を精密に行うことができる。
このような電子機器用試験箱によれば、試験箱本体の内部を照らすことで、試験箱本体の内部をさらに明るくすることができるので、試験箱本体の内部の電子機器をより良好に視認することができ、照明をLEDランプとすることで、点滅時にノイズがほとんど発生しないので、電子機器の試験を精密に行うことができる。
In addition, according to such a test box for electronic equipment, since a radio wave absorber is provided on the inner peripheral surface of the test box body, for example, radio waves radiated from the antenna of the electronic equipment, the antenna for measurement, etc. are It can be absorbed effectively. Thereby, the resonance phenomenon of the radio wave can be prevented and the electronic device can be accurately tested.
The radio wave resonance phenomenon refers to a phenomenon in which, when radio waves are radiated inside a test box body having radio wave shielding properties, the radio waves repeatedly reflect on the wall surface inside the test box body and cause interference.
Further, according to such a test box for electronic equipment, the radio wave absorber is a λ / 4 type radio wave absorber that has a simple structure and is easy to design. Since a radio wave absorber having an optimal radio wave absorption capability can be designed in accordance with the wavelength λ, the radio wave radiated inside the test box body can be more effectively absorbed. Thereby, the resonance phenomenon of the radio wave can be effectively prevented, and the electronic device can be accurately tested.
According to such a test box for electronic equipment, since the inside of the test box body can be further brightened by illuminating the inside of the test box body, the electronic equipment inside the test box body is better visually recognized. In addition, since the LED lamp is used as the illumination, almost no noise is generated at the time of blinking, so that the electronic device can be accurately tested.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、絶縁層が明色の顔料を含む樹脂からなることを特徴とする。   In the electronic device test box according to the present invention, the insulating layer is made of a resin containing a light pigment.

このような電子機器用試験箱によれば、絶縁層を明色の顔料を含む樹脂製とすることで、明色を呈する樹脂だけではなく、例えば、透明樹脂等であっても、明色の顔料を含ませることで使用することが可能となり、絶縁層の原料となる樹脂を幅広く選択することができる。さらに、耐久性、堅牢性に優れているため、ねじ孔等を穿設することが可能となり、試験箱内部に設置されたコネクタ(接栓)や治具等を係止するための基板として使用することができる。   According to such a test box for electronic equipment, the insulating layer is made of a resin containing a light color pigment, so that not only a resin exhibiting a light color but also a light resin, for example, a transparent resin, etc. It can be used by including a pigment, and a wide range of resins can be selected as a raw material for the insulating layer. In addition, because it is excellent in durability and robustness, it is possible to drill screw holes, etc., and it can be used as a substrate for locking connectors (plugs) and jigs installed inside the test box. can do.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、前記絶縁層が発泡樹脂からなることを特徴とする。   The electronic device test box according to the present invention is characterized in that the insulating layer is made of a foamed resin.

このような電子機器用試験箱によれば、ガラス板にITO膜を膜厚に形成したりガラス板の両面にITO膜を形成したりすることによって、ガラス板の可視光に対する透過性が低下した場合であっても、電波吸収体の表面に固定された発泡樹脂により試験箱本体の内部が明るくなるので、試験箱本体の内部の電子機器を良好に視認することができる。すなわち、発泡樹脂は、内部に気泡を含むため、外部からの可視光が乱反射され、無色透明樹脂を基材とする場合、一般的に白色となる。よって、視認性に有効である。また、発泡スチロール等の樹脂板であれば、加工および取扱いが容易であるといった作用効果を得られる。さらに、絶縁層として発泡樹脂を使用することにより、原料コストの低減を図ることが可能となる。さらに、発泡樹脂は、軽量で且つ切断が容易であり、加工および取扱いを容易に行うことができるとともに、施工性も優れているため試験箱の製造コストも低くすることが可能となる。   According to such a test box for electronic devices, the transparency of the glass plate to visible light is reduced by forming an ITO film on the glass plate to a film thickness or forming an ITO film on both sides of the glass plate. Even in this case, the inside of the test box body is brightened by the foamed resin fixed on the surface of the radio wave absorber, so that the electronic equipment inside the test box body can be seen well. That is, since the foamed resin contains bubbles inside, visible light from the outside is irregularly reflected, and when a colorless transparent resin is used as a base material, the foamed resin is generally white. Therefore, it is effective for visibility. Moreover, if it is resin plates, such as a polystyrene foam, the effect that a process and handling are easy will be acquired. Furthermore, it is possible to reduce raw material costs by using a foamed resin as the insulating layer. Furthermore, the foamed resin is lightweight and easy to cut, can be easily processed and handled, and has excellent workability, so that the manufacturing cost of the test box can be reduced.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、前記絶縁層が明色の染料を含む紙または明色の顔料が印刷された紙からなることを特徴とする。   In the electronic device test box according to the present invention, the insulating layer is made of paper containing a light dye or paper printed with a light pigment.

このような電子機器用試験箱によれば、請求項1と同様の作用効果の他に、軽量かつ切断が容易な紙を用いたことで、加工および取扱いが容易であるといった作用効果を得られる。また、絶縁層として紙を使用することにより、原料コストの低減を図ることが可能となり、さらに、軽量で且つ切断が容易であり、加工および取扱いを容易に行うことができるとともに、施工性も優れているため試験箱の製造コストも低くすることが可能となる。   According to such a test box for electronic equipment, in addition to the function and effect similar to those of the first aspect, the effect of being easy to process and handle can be obtained by using paper that is light and easy to cut. . In addition, by using paper as the insulating layer, it is possible to reduce the raw material cost, and it is lightweight and easy to cut, can be easily processed and handled, and has excellent workability. Therefore, the manufacturing cost of the test box can be reduced.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、顔料が白色顔料あるいは蛍光顔料であることを特徴とする。   In the electronic device test box according to the present invention, the pigment is a white pigment or a fluorescent pigment.

このような電子機器用試験箱によれば、顔料を、白色顔料あるいは蛍光顔料とすることで、試験箱本体の内部を好適に明るくすることができるので、試験箱本体の内部の電子機器を良好に視認することができる。
なお、本発明において、蛍光顔料とは、紫外線を照射することにより電子が励起され、この電子が基底状態に戻る際に特定波長の可視光を発する顔料である。
According to such a test box for electronic equipment, the inside of the test box body can be suitably brightened by using the pigment as a white pigment or a fluorescent pigment, so that the electronic equipment inside the test box body is good. Can be visually recognized.
In the present invention, the fluorescent pigment is a pigment that emits visible light having a specific wavelength when electrons are excited by irradiation with ultraviolet rays and the electrons return to the ground state.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、前記絶縁層が明色のセラミックスもしくは硝子からなることを特徴とする。   Moreover, the test box for electronic equipment according to the present invention is characterized in that the insulating layer is made of bright ceramics or glass.

ここで、セラミックスは、石英や酸化アルミニウム、炭化珪素など前記の範囲内にある明度のものを使用することが可能である。硝子については、その表面が光を拡散させるスリガラスのような性質を持つものは、特に視認性という点において利点を備える。このような電子機器用試験箱によれば、セラミックスまたは硝子を使用することで、強度・耐久性・耐候性に優れ、製造段階において、明度を上げるための染料を使用しない絶縁層を提供することが可能である。   Here, ceramics having a lightness within the above range, such as quartz, aluminum oxide, and silicon carbide, can be used. As for glass, a glass having a surface-like property that diffuses light has an advantage particularly in terms of visibility. According to such a test box for electronic equipment, by using ceramics or glass, it is possible to provide an insulating layer that is excellent in strength, durability, and weather resistance and does not use a dye for increasing brightness in the manufacturing stage. Is possible.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、絶縁層がλ/4型電波吸収体の保護膜を兼ねることを特徴とする。   In the electronic device test box according to the present invention, the insulating layer also serves as a protective film for the λ / 4 type wave absorber.

このような電子機器用試験箱によれば、絶縁層がλ/4型電波吸収体の保護膜を兼ねるので、λ/4型電波吸収体の保護膜の表面に、さらに明色の絶縁層を固定する必要がなくなり、試験箱本体の構造を簡略化することができると共に、材料コストや製造コストを抑えることができる。   According to such a test box for electronic equipment, since the insulating layer also serves as a protective film for the λ / 4 wave absorber, a lighter insulating layer is further provided on the surface of the protective film of the λ / 4 wave absorber. There is no need to fix the structure, the structure of the test box body can be simplified, and material costs and manufacturing costs can be reduced.

また、本発明に係る電子機器用試験箱は、絶縁層が電波吸収体の表面にピンまたはネジで固定されることを特徴とする。   The test box for electronic equipment according to the present invention is characterized in that the insulating layer is fixed to the surface of the wave absorber with a pin or a screw.

このような電子機器用試験箱によれば、絶縁層を電波吸収体の表面にピンまたはネジで固定するので、電波吸収体の表面抵抗値を変化させることがないため、電波吸収体の性能を十分に発揮させることができる。
なお、絶縁層を電波吸収体の表面に接着剤で固定すると、電波吸収体の表面抵抗値が変化してしまい、本来電波を透過させるはずの電波吸収体の表面において電波の反射が起こり、吸収することができなくなるので好ましくない。しかしながら、例えば熱可塑性接着剤、熱硬化性接着剤や光硬化性接着剤などの絶縁性に優れた接着剤を使用すれば、電波反射を抑えることが可能である。また、接着方法についても、例えばスポットで絶縁膜を接着するなどの工夫を施して、接着面積を最小限に抑えれば、電波吸収体の電波吸収特性を殆んど損なうことなく絶縁膜を電波吸収体の表面に固定することが可能である。
According to such a test box for electronic equipment, since the insulating layer is fixed to the surface of the radio wave absorber with pins or screws, the surface resistance value of the radio wave absorber is not changed. It can be fully demonstrated.
If the insulating layer is fixed to the surface of the radio wave absorber with an adhesive, the surface resistance value of the radio wave absorber changes, and reflection of radio waves occurs on the surface of the radio wave absorber that should originally transmit radio waves. This is not preferable because it cannot be performed. However, radio wave reflection can be suppressed by using an adhesive having excellent insulating properties such as a thermoplastic adhesive, a thermosetting adhesive, and a photocurable adhesive. In addition, with regard to the bonding method, for example, if the bonding area is minimized by adhering the insulating film with spots, the insulating film can be radiated without substantially deteriorating the radio wave absorption characteristics of the radio wave absorber. It is possible to fix to the surface of the absorber.

本発明によれば、ガラス板にITO膜を膜厚に形成した場合や、ガラス板の両面にITO膜を形成した場合であっても、試験箱本体の内部の電子機器を良好に視認することができる視認性の高い電子機器用試験箱を提供することができる。   According to the present invention, even when an ITO film is formed on a glass plate in a film thickness or when an ITO film is formed on both surfaces of a glass plate, the electronic equipment inside the test box body can be viewed well. It is possible to provide a test box for electronic devices with high visibility.

以下、本発明の一実施形態について、適宜図面を参照しながら説明する。図1は電子機器用試験箱を示す一部断面部分を含む正面図である。
図1に示すように、電子機器用試験箱1は、電子機器Pが内部に入れられると共に、外部からの電波の遮蔽性を有する試験箱本体10と、当該試験箱本体10の一部を構成する扉12に形成され、電波の遮蔽性および可視光に対する透過性を有するガラス板21が設けられた窓20とを主に備え、試験箱本体10の内部に電波吸収体30と、当該電波吸収体30の表面に固定された明色の絶縁層を構成する樹脂層(樹脂膜40または樹脂板)とをさらに備えている。ここで、絶縁層とは、体積抵抗値が10Ωcm以上の材質からなる樹脂膜40または樹脂板をいう。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings as appropriate. FIG. 1 is a front view including a partial cross-section showing an electronic device test box.
As shown in FIG. 1, an electronic device test box 1 includes an electronic device P inside, a test box body 10 having a shielding property against external radio waves, and a part of the test box body 10. And a window 20 provided with a glass plate 21 having a radio wave shielding property and a visible light transmission property, and a radio wave absorber 30 inside the test box body 10 and the radio wave absorption. A resin layer (resin film 40 or resin plate) that constitutes a light-colored insulating layer fixed to the surface of the body 30 is further provided. Here, the insulating layer refers to a resin film 40 or a resin plate made of a material having a volume resistance value of 10 6 Ωcm or more.

図2は図1のII−II断面図であり、図3は電子機器用試験箱の縦断面図であり、図4は図1のIV−IV断面図である。
図2乃至4に示すように、試験箱本体10は、金属製の筐体11と、筐体11の正面側にヒンジHを介して取り付けられた開閉自在の扉12とから主に構成され、扉12の正面視右側(図1参照)には、電波の遮蔽性および可視光に対する透過性を有するガラス板21が設けられた窓20が形成されている。
2 is a cross-sectional view taken along line II-II in FIG. 1, FIG. 3 is a vertical cross-sectional view of a test box for electronic equipment, and FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
As shown in FIGS. 2 to 4, the test box body 10 is mainly composed of a metal casing 11 and an openable / closable door 12 attached to the front side of the casing 11 via a hinge H. On the right side of the door 12 as viewed from the front (see FIG. 1), there is formed a window 20 provided with a glass plate 21 having radio wave shielding and visible light transmission.

さらに、試験箱本体10は、その内周面に取り付けられた電波吸収体30と、電波吸収体30の表面に固定された樹脂膜40と、上壁に設けられたLEDランプ50と、側壁に設けられたアンテナ60と、背面に設けられたEMIダクト70と、金属製のハニカムフィルタ80と、電子機器Pが固定される取付ユニット90とを備えている。   Further, the test box body 10 includes a radio wave absorber 30 attached to the inner peripheral surface thereof, a resin film 40 fixed to the surface of the radio wave absorber 30, an LED lamp 50 provided on the upper wall, and a side wall. The antenna 60 provided, the EMI duct 70 provided in the back, the metal honeycomb filter 80, and the mounting unit 90 to which the electronic device P is fixed are provided.

筐体11は、図2乃至4に示すように、複数の金属製のパネル11aを骨格となるフレーム(図示せず)に溶接して、正面側が開口した略直方体の箱状に形成されている。筐体11は、金属性のパネル11aおよびフレーム(図示せず)から形成されているので、所定の剛性を有し、その耐久性が高められていると共に、外部からの電波の遮蔽性を有している。また、複数のパネル11aとフレーム(図示せず)とが、溶接によって接合されているので、筐体11の密閉性、すなわち、電波の遮蔽性が高められている。   As shown in FIGS. 2 to 4, the housing 11 is formed in a substantially rectangular parallelepiped box shape having a front side opened by welding a plurality of metal panels 11 a to a frame (not shown) serving as a skeleton. . Since the casing 11 is formed of a metallic panel 11a and a frame (not shown), it has a predetermined rigidity, enhanced durability, and shielding of external radio waves. doing. Moreover, since the several panel 11a and the flame | frame (not shown) are joined by welding, the sealing property of the housing | casing 11, ie, the shielding property of an electromagnetic wave, is improved.

パネル11aおよびフレーム(図示せず)を形成する金属は、本発明では特に限定されず、純金属(例えば、アルミニウム、スチール、銅等)だけでなく合金(例えば、アルミニウム合金、ステンレス等)であってもよい。なお、パネル11aやフレーム(図示せず)を、特にアルミニウムまたはアルミニウム合金で形成した場合、所望の剛性を維持しつつ、筐体11の軽量化を図ることができる。また、アルミニウムやアルミニウム合金は独特の光沢を有するので、筐体11は美観に優れたものとなる。   The metal forming the panel 11a and the frame (not shown) is not particularly limited in the present invention, and is not only a pure metal (for example, aluminum, steel, copper, etc.) but also an alloy (for example, aluminum alloy, stainless steel, etc.). May be. In addition, when the panel 11a and the frame (not shown) are particularly formed of aluminum or an aluminum alloy, the weight of the housing 11 can be reduced while maintaining a desired rigidity. Further, since aluminum or aluminum alloy has a unique luster, the housing 11 is excellent in aesthetics.

扉12は、図2に示すように、金属製のパネル12aから形成され、このパネル12aの正面視右側(図1参照)には窓20が設けられている。パネル12aは、筐体11の側面にヒンジHを介して回動自在に取り付けられており、扉12が適宜開閉可能な構成となっている。なお、パネル12aを形成する金属は、本発明では特に限定されず、純金属(例えば、アルミニウム、スチール、銅等)だけでなく合金(例えば、アルミニウム合金、ステンレス等)であってもよい。   As shown in FIG. 2, the door 12 is formed of a metal panel 12a, and a window 20 is provided on the right side (see FIG. 1) of the panel 12a when viewed from the front. The panel 12a is rotatably attached to the side surface of the housing 11 via a hinge H, and the door 12 can be appropriately opened and closed. In addition, the metal which forms the panel 12a is not specifically limited by this invention, Not only a pure metal (for example, aluminum, steel, copper, etc.) but an alloy (for example, aluminum alloy, stainless steel, etc.) may be sufficient.

扉12を閉じた際の筐体11(パネル11a)と扉12(パネル12a)との当接部分には、電波の遮蔽性を有する枠状のパッキンS(例えば、導電性ゴムパッキン等)が設けられている。これにより、扉12を閉じた際の試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。   When the door 12 is closed, a frame-shaped packing S (for example, conductive rubber packing or the like) having a radio wave shielding property is provided at a contact portion between the housing 11 (panel 11a) and the door 12 (panel 12a). Is provided. Thereby, the shielding property of the radio wave of the test box main body 10 when the door 12 is closed can be suitably maintained.

図2,4に示すように、窓20は、可視光に対する透過性を有する矩形状のガラス板21を備えている。これにより、電子機器Pの試験を行いながら、窓20(ガラス板21)を介して、外部から試験箱本体10の内部を視認することができるので、例えば、電波を受信したことによる電子機器Pの着信ランプの点灯の有無等を確認することができる。   As shown in FIGS. 2 and 4, the window 20 includes a rectangular glass plate 21 having transparency to visible light. Thereby, the inside of the test box body 10 can be visually recognized from the outside through the window 20 (glass plate 21) while performing the test of the electronic device P. For example, the electronic device P due to reception of radio waves The presence / absence of lighting of the incoming call lamp can be confirmed.

また、ガラス板21は、窓20(ガラス板21)を介しての電波の往来を防止するため、電波の反射性(遮断性)を有している。これにより、試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。   Further, the glass plate 21 has radio wave reflectivity (blocking property) in order to prevent radio waves from coming and going through the window 20 (glass plate 21). Thereby, the radio wave shielding property of the test box main body 10 can be suitably maintained.

このようなガラス板21は、少なくとも片面に透明酸化物半導体の薄膜を形成することで実現することができる。透明酸化物半導体は、透明性と導電性の両方を兼ね備えた半導体材料であり、具体例として、酸化インジウムスズ(Indium Tin Oxide:ITO)、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化スズ等が挙げられる。なお、透明酸化物半導体の薄膜の形成は、例えば、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等の公知の方法によって行うことができる。   Such a glass plate 21 can be realized by forming a transparent oxide semiconductor thin film on at least one side. A transparent oxide semiconductor is a semiconductor material having both transparency and conductivity, and specific examples thereof include indium tin oxide (ITO), zinc oxide, titanium oxide, and tin oxide. In addition, formation of the thin film of a transparent oxide semiconductor can be performed by well-known methods, such as sputtering method, a vacuum evaporation method, and an ion plating method, for example.

このような透明酸化物半導体のうち、酸化インジウムスズ(以下、ITOという)や酸化亜鉛を使用することが望ましい。特にITOは、低抵抗であると共に、可視光透過性および耐久性が高く、成膜およびパターニングが容易なので好適に使用することができる。
以下に、板ガラスの表面にITO膜を形成したガラス板21の構造の具体例について簡単に説明する。
Among such transparent oxide semiconductors, it is desirable to use indium tin oxide (hereinafter referred to as ITO) or zinc oxide. In particular, ITO can be suitably used because of its low resistance, high visible light permeability and durability, and easy film formation and patterning.
Below, the specific example of the structure of the glass plate 21 which formed the ITO film | membrane on the surface of plate glass is demonstrated easily.

図5(a)乃至(c)はガラス板の構造例を示す断面図である。
図5(a)に示すガラス板21Aは、板ガラス211の片面にITO膜212を形成したものである。なお、ITO膜212の抵抗値は、2Ω/□以下、例えば、1〜2Ω/□であることが望ましい(後記するガラス板21Bおよび21Cについても同様とする)。
FIG. 5A to FIG. 5C are cross-sectional views showing structural examples of glass plates.
A glass plate 21 </ b> A shown in FIG. 5A is obtained by forming an ITO film 212 on one surface of a plate glass 211. The resistance value of the ITO film 212 is desirably 2Ω / □ or less, for example, 1 to 2Ω / □ (the same applies to glass plates 21B and 21C described later).

図5(b)に示すガラス板21Bは、板ガラス211の両面にITO膜212,212を形成したものである。板ガラス211の両面にITO膜212,212を形成すると、ガラス板21Bの抵抗値は、抵抗を並列接続した場合と同じ値となる。すなわち、板ガラス211の両面に1Ω/□のITO膜212,212を形成した場合、ガラス板21Bの抵抗値は0.5Ω/□となる。なお、板ガラス211の両面に抵抗値が2Ω/□以下となるITO膜212,212を形成することにより、周波数1.2〜2.4GHzの電波の遮蔽性能を60dB以上とすることができる。   A glass plate 21 </ b> B shown in FIG. 5B is obtained by forming ITO films 212 and 212 on both surfaces of a plate glass 211. When the ITO films 212 and 212 are formed on both surfaces of the plate glass 211, the resistance value of the glass plate 21B becomes the same value as when the resistors are connected in parallel. That is, when the 1Ω / □ ITO films 212, 212 are formed on both surfaces of the plate glass 211, the resistance value of the glass plate 21B is 0.5Ω / □. In addition, by forming ITO films 212 and 212 having a resistance value of 2Ω / □ or less on both surfaces of the plate glass 211, the shielding performance of radio waves having a frequency of 1.2 to 2.4 GHz can be set to 60 dB or more.

前記したガラス板21A,21Bによれば、高い電波の遮蔽性能を実現することができる。ところで、板ガラス211の表面にITO膜を厚く形成して、その抵抗値を小さくするには一定の限界が存在する。そこで、さらに高い電波の遮蔽性能が要求される場合には、図5(c)に示すガラス板21Cを使用することが望ましい。ガラス板21Cは、ガラス板21A(ガラス板21AのITO膜212が形成されていない面)とガラス板21Bとを張り合わせたものである。   According to the glass plates 21A and 21B described above, high radio wave shielding performance can be realized. By the way, there is a certain limit in forming a thick ITO film on the surface of the plate glass 211 and reducing its resistance value. Therefore, when higher radio wave shielding performance is required, it is desirable to use a glass plate 21C shown in FIG. The glass plate 21C is obtained by bonding the glass plate 21A (the surface on which the ITO film 212 of the glass plate 21A is not formed) and the glass plate 21B.

以上のようなガラス板21は、波長400〜700nmの可視光の透過率が50%以上であることが望ましい。これによれば、試験箱本体10の内部の電子機器Pを好適に視認することが可能となる。
また、ガラス板21は、周波数1.2〜2.4GHzの電波の遮蔽性能が50dB以上であることが望ましい。ここで、周波数1.2〜2.4GHzの帯域は、電子機器用試験箱1の試験対象である電子機器Pとして最も使用頻度の高い携帯電話(第2世代および第3世代)の周波数帯と略等しい。したがって、これによれば、電子機器P(特に携帯電話)の周波数帯の電波を好適に遮蔽することが可能となる。
The glass plate 21 as described above desirably has a transmittance of visible light having a wavelength of 400 to 700 nm of 50% or more. According to this, it becomes possible to visually recognize the electronic device P inside the test box body 10 suitably.
The glass plate 21 desirably has a shielding performance of radio waves with a frequency of 1.2 to 2.4 GHz of 50 dB or more. Here, the frequency band of 1.2 to 2.4 GHz is the frequency band of the most frequently used mobile phones (second generation and third generation) as the electronic device P to be tested in the electronic device test box 1. Almost equal. Therefore, according to this, it becomes possible to shield suitably the electromagnetic wave of the frequency band of the electronic device P (especially mobile phone).

ガラス板21の表面(両面)のうち、少なくとも透明酸化物半導体の薄膜が形成された面には、さらに透明樹脂の保護膜(図示せず)を形成することが望ましい。これによれば、透明酸化物半導体の薄膜を剥落や削剥等から保護することができるので、例えば、透明酸化物半導体の薄膜が剥落した部分からの電波の侵入を防止することができ、試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。このような透明樹脂としては、例えば、シリコーン樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレン(PE)等が挙げられる。   Of the surface (both sides) of the glass plate 21, it is desirable to further form a protective film (not shown) of a transparent resin on at least the surface on which the transparent oxide semiconductor thin film is formed. According to this, since the thin film of the transparent oxide semiconductor can be protected from being peeled off or scraped off, for example, radio waves can be prevented from entering from the portion where the thin film of the transparent oxide semiconductor has been peeled off. The radio wave shielding property of the main body 10 can be suitably maintained. Examples of such transparent resin include silicone resin, polyethylene terephthalate (PET), polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), and the like.

ガラス板21は、図2,4に示すように、フレーム12bによって固定されている。フレーム12bは、金属製の枠部材であり、ガラス板21の周縁部を覆うように、パネル12aに溶接等によって固定されている。なお、フレーム12bを形成する金属は、本発明では特に限定されず、純金属(例えば、アルミニウム、スチール、銅等)だけでなく合金(例えば、アルミニウム合金、ステンレス等)であってもよい。   The glass plate 21 is fixed by a frame 12b as shown in FIGS. The frame 12b is a metal frame member, and is fixed to the panel 12a by welding or the like so as to cover the peripheral edge of the glass plate 21. The metal forming the frame 12b is not particularly limited in the present invention, and may be not only a pure metal (for example, aluminum, steel, copper, etc.) but also an alloy (for example, an aluminum alloy, stainless steel, etc.).

ガラス板21とフレーム12bとの当接部分には、電波の遮蔽性を有する枠状のパッキン(図示せず)(例えば、導電性ゴムパッキン等)が設けられている。これにより、窓20(ガラス板21)の周縁部分における電波の遮蔽性を確保することができるので、試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。   A contact portion between the glass plate 21 and the frame 12b is provided with a frame-shaped packing (not shown) (for example, a conductive rubber packing) having a radio wave shielding property. Thereby, since the shielding property of the electromagnetic wave in the peripheral part of the window 20 (glass plate 21) can be ensured, the shielding property of the test box main body 10 can be suitably maintained.

なお、電子機器Pやアンテナ60等から放射される電波が窓20(ガラス板21)に直接照射されると、電波が窓20(ガラス板21)の表面で反射して電波の共振現象が発生するので、窓20は、電子機器Pやアンテナ60等から放射される電波ができるだけ照射しない位置に設けることが望ましい。   When radio waves radiated from the electronic device P, the antenna 60, or the like are directly applied to the window 20 (glass plate 21), the radio waves are reflected from the surface of the window 20 (glass plate 21), and a radio wave resonance phenomenon occurs. Therefore, it is desirable to provide the window 20 at a position where radio waves radiated from the electronic device P, the antenna 60, and the like are not irradiated as much as possible.

電波吸収体30は、電波を吸収する公知の一方式(λ/4型)に基づく構造で、図2乃至4に示すように、試験箱本体10(筐体11および扉12)の内面を覆うように形成されており、電子機器Pやアンテナ60等から放射された電波を試験箱本体10の内面で反射させずに擬似的に吸収するものである。すなわち、電波吸収体30は、電子機器Pやアンテナ60等から放射された電波が、試験箱本体10の内面で反射した電波と共振することを防止するものである。   The radio wave absorber 30 has a structure based on a known method (λ / 4 type) that absorbs radio waves, and covers the inner surface of the test box main body 10 (the casing 11 and the door 12) as shown in FIGS. The radio waves radiated from the electronic device P, the antenna 60, and the like are artificially absorbed without being reflected by the inner surface of the test box body 10. That is, the radio wave absorber 30 prevents the radio waves radiated from the electronic device P, the antenna 60, and the like from resonating with the radio waves reflected by the inner surface of the test box body 10.

図6はλ/4型電波吸収体の構造を示す断面図である。
電波吸収体30は、図6(a)に示すように、パネル11a(またはパネル12a)の表面(内周面)に配置されるスペーサ31と、さらにその表面に配置され、電波の一部を透過させる機能を有する抵抗膜シート32と、さらにその表面に配置され抵抗膜シート32を保護する保護膜33とを備えて構成されている。
FIG. 6 is a cross-sectional view showing the structure of the λ / 4 type wave absorber.
As shown in FIG. 6 (a), the radio wave absorber 30 is disposed on the surface (inner peripheral surface) of the panel 11a (or the panel 12a), and further on the surface thereof. A resistance film sheet 32 having a function of permeation and a protective film 33 disposed on the surface thereof to protect the resistance film sheet 32 are provided.

スペーサ31は、電子機器Pやアンテナ60等から放射された電波の波長をλとした場合、抵抗膜シート32とパネル11a(またはパネル12a)との間隔をλ/4に設定するためものであり、λ/4の厚みDを有している。スペーサ31は、電波の透過性を有していればどのような材料から形成してもよく、例えば、発泡スチロール等から形成することができる。なお、スペーサ31を発泡スチロールから形成した場合、その厚みDを容易に調整することができる。   The spacer 31 is for setting the distance between the resistive film sheet 32 and the panel 11a (or the panel 12a) to λ / 4 when the wavelength of the radio wave radiated from the electronic device P, the antenna 60, or the like is λ. , And a thickness D of λ / 4. The spacer 31 may be formed of any material as long as it has radio wave transmission properties, for example, foamed polystyrene. In addition, when the spacer 31 is formed from a polystyrene foam, the thickness D can be easily adjusted.

抵抗膜シート32は、その表面抵抗値が自由空間のインピーダンス(376.7Ω)に略等しくなるように調整された薄いシートである。このような抵抗膜シート32としては、例えば、炭素導電性塗料を適宜なベースシートに塗布したものや、ITO膜の抵抗値を調整して成膜したもの等を使用することができる。   The resistance film sheet 32 is a thin sheet adjusted so that the surface resistance value thereof is substantially equal to the impedance (376.7Ω) of free space. As such a resistance film sheet 32, for example, a sheet obtained by applying a carbon conductive paint to an appropriate base sheet or a film formed by adjusting the resistance value of the ITO film can be used.

保護膜33は、抵抗膜シート32の表面に積層されており、抵抗膜シート32の表面を保護している。このような保護膜33は、例えば、PET、PC、ポリアセタール(POM)、PVC、PE等から形成することができる。   The protective film 33 is laminated on the surface of the resistance film sheet 32 and protects the surface of the resistance film sheet 32. Such a protective film 33 can be formed from, for example, PET, PC, polyacetal (POM), PVC, PE, or the like.

ここで、図6(a)を参照して、電波吸収体30による電波吸収のメカニズムについて説明する。なお、ここでは、説明を簡単にするため、電子機器Pやアンテナ60等から放射された電波W1が、保護膜33の垂直方向から入射した場合について説明する。   Here, with reference to Fig.6 (a), the mechanism of the electromagnetic wave absorption by the electromagnetic wave absorber 30 is demonstrated. Here, in order to simplify the description, a case where the radio wave W1 radiated from the electronic device P, the antenna 60, or the like is incident from the vertical direction of the protective film 33 will be described.

保護膜33を通過した電波W1(波長λ)のうち、抵抗膜シート32を透過するものを電波W2とし、抵抗膜シート32で反射するものを電波W3とする。抵抗膜シート32を透過した電波W2は、スペーサ31の内部を進んだ後、パネル11a(またはパネル12a)で反射して電波W4となる。電波W3、W4の位相は、抵抗膜シート32、パネル11a(またはパネル12a)での反射の際にそれぞれ反転する。   Of the radio wave W1 (wavelength λ) that has passed through the protective film 33, the radio wave W2 is transmitted through the resistance film sheet 32, and the radio wave W3 is reflected by the resistance film sheet 32. The radio wave W2 that has passed through the resistance film sheet 32 travels through the spacer 31 and then is reflected by the panel 11a (or the panel 12a) to become a radio wave W4. The phases of the radio waves W3 and W4 are inverted upon reflection by the resistance film sheet 32 and the panel 11a (or the panel 12a).

パネル11a(またはパネル12a)で反射し、抵抗膜シート32に到達した電波W4は、抵抗膜シート32で反射した電波W3に対して、スペーサ31の厚みDの2倍、すなわち、「λ/4×2=λ/2」進んでいるので、電波W3の位相と電波W4の位相とが反転することになる。これにより、電波W3と電波W4とは相互に打ち消し合い、その結果として、抵抗膜シート32に入射した電波W1は擬似的に吸収されるようになっている。   The radio wave W4 reflected by the panel 11a (or the panel 12a) and reaching the resistance film sheet 32 is twice the thickness D of the spacer 31 with respect to the radio wave W3 reflected by the resistance film sheet 32, that is, “λ / 4”. Since “× 2 = λ / 2”, the phase of the radio wave W3 and the phase of the radio wave W4 are reversed. As a result, the radio wave W3 and the radio wave W4 cancel each other, and as a result, the radio wave W1 incident on the resistance film sheet 32 is absorbed in a pseudo manner.

なお、このような電波吸収体30において、抵抗膜シート32とパネル11a(またはパネル12a)との間隔をλ/4に設定することができるのであれば、λ/4の厚みDを有するスペーサ31は備えなくてもよい。ただし、抵抗膜シート32とパネル11a(またはパネル12a)との間は電波が透過可能である必要がある。   In such a radio wave absorber 30, if the distance between the resistance film sheet 32 and the panel 11a (or the panel 12a) can be set to λ / 4, the spacer 31 having a thickness D of λ / 4. May not be provided. However, it is necessary that radio waves can be transmitted between the resistive film sheet 32 and the panel 11a (or the panel 12a).

このような電波吸収体30を備えることで、電子機器PのアンテナPa(図3参照)やアンテナ60等から放射される電波を効果的に吸収することができるので、電波の共振現象を防止して、電子機器Pの試験を精密に行うことができる。   By providing such a radio wave absorber 30, radio waves radiated from the antenna Pa (see FIG. 3), the antenna 60, etc. of the electronic device P can be effectively absorbed, thereby preventing the resonance phenomenon of radio waves. Thus, the electronic device P can be accurately tested.

また、電波吸収体30を、構造が簡単で、設計が容易なλ/4型電波吸収体とすることで、試験箱本体10の内部で放射される電波の波長λに応じて、最適な電波吸収能を持つ電波吸収体30を設計することができるので、試験箱本体10の内部で放射される電波をより効果的に吸収することができる。   Further, by making the radio wave absorber 30 a λ / 4 type radio wave absorber that has a simple structure and is easy to design, an optimal radio wave can be obtained according to the wavelength λ of the radio wave radiated inside the test box body 10. Since the radio wave absorber 30 having the absorption capability can be designed, radio waves radiated inside the test box body 10 can be absorbed more effectively.

図2乃至4に示すように、樹脂膜40は、電波吸収体30の表面(保護膜33の表面。図6(a)参照)を覆うように形成されている。樹脂膜40を形成する樹脂は、明色を呈すると共に、電波を透過させる樹脂であれば特に限定されるものではない。このような樹脂膜40を備えることで、試験箱本体10の内部が明るくなるので、試験箱本体10の内部の電子機器Pを良好に視認することができる。   As shown in FIGS. 2 to 4, the resin film 40 is formed so as to cover the surface of the radio wave absorber 30 (the surface of the protective film 33; see FIG. 6A). The resin that forms the resin film 40 is not particularly limited as long as it is a resin that exhibits a bright color and transmits radio waves. By providing such a resin film 40, the inside of the test box main body 10 becomes bright, so that the electronic device P inside the test box main body 10 can be viewed well.

ここで、明色とは、マンセル表色系(JIS Z8721)に規定されている明度が8.0〜10.0の範囲にある色をいう。具体的には、例えば、白色、黄色、薄黄色、水色、薄緑色、黄緑色、橙色、薄橙色等を挙げることができる。特に、マンセル表色系に規定されている明度に関しては、8.5〜10.0の範囲にある色が望ましく、9.0〜10.0の範囲にある色がより望ましい。   Here, the light color means a color having a lightness specified in the Munsell color system (JIS Z8721) in the range of 8.0 to 10.0. Specific examples include white, yellow, light yellow, light blue, light green, yellow green, orange, and light orange. In particular, regarding the lightness specified in the Munsell color system, a color in the range of 8.5 to 10.0 is desirable, and a color in the range of 9.0 to 10.0 is more desirable.

なお、電波吸収体30の表面に明色の塗料を単純に塗布することは好ましくない。すなわち、電波吸収体30の表面に塗料を塗ると、塗料に含まれる成分や水分等によって、電波吸収体30の表面抵抗値が変化してしまい、自由空間のインピーダンス(376.7Ω)と一致しなくなる。これにより、本来電波を透過させるはずの電波吸収体30の表面において電波の反射が起こり、試験箱本体10の内部で電波の共振現象が発生するので好ましくない。
しかしながら、ポリウレタン系の樹脂系塗料、ポリエステル系の樹脂系塗料やワニス系塗料などの絶縁性に優れた塗料を用いれば、電波の反射を抑えることが可能である。
It is not preferable to simply apply a light paint to the surface of the radio wave absorber 30. That is, when a paint is applied to the surface of the radio wave absorber 30, the surface resistance value of the radio wave absorber 30 changes due to components, moisture, and the like contained in the paint, and matches the free space impedance (376.7Ω). Disappear. As a result, radio waves are reflected on the surface of the radio wave absorber 30 that should originally transmit radio waves, and a resonance phenomenon of radio waves occurs inside the test box body 10, which is not preferable.
However, it is possible to suppress the reflection of radio waves by using a paint having excellent insulation properties such as polyurethane resin paint, polyester resin paint, and varnish paint.

樹脂膜40を形成する樹脂としては、明色を呈する樹脂として、例えば、テフロン(登録商標)、PVC、PE、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、PET、POM、ポリカーボネート(PC)、ポリアミド(PA)、ポリフェニレンエーテル(PPE)、ポリイミド(PI)等を使用することができる。   Examples of the resin that forms the resin film 40 include light-colored resins such as Teflon (registered trademark), PVC, PE, polypropylene (PP), polystyrene (PS), PET, POM, polycarbonate (PC), polyamide ( PA), polyphenylene ether (PPE), polyimide (PI) and the like can be used.

また、それ自体は明色を呈しない樹脂であっても、明色の顔料を含むことで明色を呈するようになる樹脂であれば使用することができる。明色の顔料としては、例えば、二酸化チタン(白色)、硫酸バリウム(白色)、酸化鉄(黄色)、黄鉛(黄色)、群青(青色)、紺青(青色)等を挙げることができ、これらを二つ以上混合して使用してもよい。このような顔料を含むことで使用することができる樹脂としては、例えば、PVC、PE、PP、PS、PET、POM、PC、PA、PPE、PI等を挙げることができる。   Moreover, even if it is resin itself which does not exhibit a light color, if it is resin which will exhibit a light color by including a light color pigment, it can be used. Examples of bright pigments include titanium dioxide (white), barium sulfate (white), iron oxide (yellow), yellow lead (yellow), ultramarine (blue), and bitumen (blue). Two or more may be mixed and used. Examples of the resin that can be used by including such a pigment include PVC, PE, PP, PS, PET, POM, PC, PA, PPE, and PI.

これによれば、明色を呈する樹脂だけではなく、例えば、透明樹脂等であっても、明色の顔料を含ませることで使用することが可能となるので、樹脂膜40の原料となる樹脂を幅広く選択することができる。   According to this, it is possible to use not only a resin exhibiting a light color but also a transparent resin, for example, by including a light color pigment. Can be selected widely.

なお、前記した明色を呈する樹脂や明色の顔料を含む樹脂のうち、白色(例えば、マンセル表色系に規定されている明度が9.5であるもの)を呈する樹脂または白色顔料を含む樹脂を使用することが望ましい。これによれば、試験箱本体10の内部を好適に明るくすることができるので、試験箱本体10の内部の電子機器Pを良好に視認することができる。さらに、顔料は白色顔料以外に蛍光顔料であってもよい。蛍光顔料は、紫外線を照射することにより電子が励起され、この電子が基底状態に戻る際に特定波長の可視光を発する顔料である。蛍光顔料のうち無機蛍光顔料として、例えば、硫化亜鉛、珪酸亜鉛、硫化カルシウム、硫化ストロンチウム、タングステン酸カルシウム、燐酸カルシウム等が挙げられる。このように蛍光顔料を用いることによって、明度が増して、試験箱本体10の内部の視認性を高めることができる。   In addition, the resin or white pigment which exhibits white (for example, the lightness prescribed | regulated to the Munsell color system is 9.5) among resin which shows the light color mentioned above and light color pigment is included. It is desirable to use a resin. According to this, since the inside of the test box main body 10 can be suitably brightened, the electronic device P inside the test box main body 10 can be visually recognized well. Furthermore, the pigment may be a fluorescent pigment in addition to the white pigment. The fluorescent pigment is a pigment that emits visible light having a specific wavelength when electrons are excited by irradiation with ultraviolet rays and the electrons return to a ground state. Among the fluorescent pigments, examples of the inorganic fluorescent pigment include zinc sulfide, zinc silicate, calcium sulfide, strontium sulfide, calcium tungstate, and calcium phosphate. By using the fluorescent pigment in this way, the brightness can be increased and the visibility inside the test box body 10 can be enhanced.

このような樹脂膜40は、電波吸収体30の表面にピンやネジ等で固定されている(図示せず)。ここで、樹脂膜40を電波吸収体30の表面に接着剤で固定すると、接着剤に含まれる成分や水分等によって、電波吸収体30の表面に塗料を塗布した場合と同様に、電波吸収体30の表面抵抗値が変化してしまい、本来電波を透過させるはずの電波吸収体30の表面において電波の反射が起こり、試験箱本体10の内部で電波の共振現象が発生するので好ましくない。
しかしながら、この電波の共振現象は、例えば熱可塑性接着剤、熱硬化性接着剤や光硬化性接着剤などの絶縁性に優れた接着剤を使用したり、また接着方法について、例えばスポットで絶縁膜を接着するなどの工夫を施して接着面積を最小限に抑えたりするようにすれば、電波反射を抑えることができ、電波吸収体の電波吸収特性を殆んど損なうことなく絶縁膜を電波吸収体の表面に固定することが可能である。
Such a resin film 40 is fixed to the surface of the radio wave absorber 30 with pins, screws, or the like (not shown). Here, when the resin film 40 is fixed to the surface of the radio wave absorber 30 with an adhesive, the radio wave absorber is similar to the case where a paint is applied to the surface of the radio wave absorber 30 by components, moisture, or the like contained in the adhesive. Since the surface resistance value of 30 changes, the reflection of the radio wave occurs on the surface of the radio wave absorber 30 which should originally transmit the radio wave, and the resonance phenomenon of the radio wave is generated inside the test box body 10, which is not preferable.
However, the resonance phenomenon of the radio wave may be caused by using an adhesive having excellent insulating properties such as a thermoplastic adhesive, a thermosetting adhesive, or a photocurable adhesive, or with respect to an adhesion method, for example, an insulating film at a spot. If measures such as bonding are used to minimize the bonding area, the reflection of radio waves can be suppressed, and the insulation film absorbs radio waves without substantially damaging the radio wave absorption characteristics of the radio wave absorber. It can be fixed on the surface of the body.

本実施形態では、樹脂膜40は、電波吸収体30の表面にピンやネジ等で固定される。これによれば、電波吸収体30の表面抵抗値を変化させることがないため、電波吸収体30の性能を十分に発揮させることができる。なお、ピンやネジ等を金属製とした場合、その頭部で電波が反射する場合があるので、ピンやネジ等の頭部に電波吸収性を有する電波吸収シートを取り付けたり、ピンやネジを絶縁性の材料(例えば、樹脂等)で形成したりすることが望ましい。   In the present embodiment, the resin film 40 is fixed to the surface of the radio wave absorber 30 with pins, screws, or the like. According to this, since the surface resistance value of the radio wave absorber 30 is not changed, the performance of the radio wave absorber 30 can be sufficiently exhibited. If the pins and screws are made of metal, radio waves may be reflected from the head of the pins, so attach a wave absorbing sheet with radio wave absorption to the head of the pins or screws, It is desirable to form with an insulating material (for example, resin etc.).

樹脂膜40は、前記した電波吸収体30の保護膜33(図6(a)参照)を兼ねてもよい。すなわち、電波吸収体30は、図6(b)に示すように、パネル11a(またはパネル12a)の表面(内周面)に配置されるスペーサ31と、さらにその表面に配置される抵抗膜シート32と、さらにその表面に配置され抵抗膜シート32を保護すると共に、明色を呈する樹脂膜40とを備える構成であってもよい。これによれば、電波吸収体30の保護膜33の表面に、さらに樹脂膜40を固定する必要がなくなり、試験箱本体10の構造を簡略化することができると共に、材料コストや製造コストを抑えることができる。   The resin film 40 may also serve as the protective film 33 (see FIG. 6A) of the radio wave absorber 30 described above. That is, as shown in FIG. 6B, the radio wave absorber 30 includes a spacer 31 disposed on the surface (inner peripheral surface) of the panel 11a (or the panel 12a) and a resistance film sheet disposed on the surface. 32 and the resin film 40 which is arrange | positioned on the surface and protects the resistance film sheet 32, and exhibits a bright color may be sufficient. According to this, it is not necessary to further fix the resin film 40 on the surface of the protective film 33 of the radio wave absorber 30, the structure of the test box body 10 can be simplified, and the material cost and the manufacturing cost are suppressed. be able to.

LED(Light Emitting Diode)ランプ50は、試験箱本体10の内部を照らすための照明であり、図3,4に示すように、筐体11の上壁に設けられている。これによれば、例えば、電子機器Pを試験する間、試験箱本体10の内部を照らすことで、さらに明るくすることができるので、試験箱本体10の内部の電子機器Pをより良好に視認することができる。   The LED (Light Emitting Diode) lamp 50 is illumination for illuminating the inside of the test box body 10, and is provided on the upper wall of the housing 11 as shown in FIGS. According to this, for example, while the electronic device P is being tested, the inside of the test box body 10 can be illuminated further, so that the electronic device P inside the test box body 10 can be visually recognized better. be able to.

LEDランプ50は、蛍光灯と異なり、点滅時におけるノイズがほとんど発生しないため、電子機器Pの試験を精密に行うことが可能となるので、試験箱本体10の内部を照らす照明として好適に用いることができる。   Unlike the fluorescent lamp, the LED lamp 50 hardly generates noise at the time of blinking. Therefore, the electronic device P can be accurately tested. Therefore, the LED lamp 50 is preferably used as illumination for illuminating the inside of the test box body 10. Can do.

なお、LEDランプ50の設置位置や個数、配置等は適宜設定することができ、本実施形態の構成に限定されるものではない。また、試験箱本体10の内部を照らす照明は、LEDランプに限定されず、例えば、ハロゲンランプや白熱灯等であってもよい。   In addition, the installation position, the number, the arrangement, and the like of the LED lamp 50 can be set as appropriate, and are not limited to the configuration of this embodiment. Moreover, the illumination which illuminates the inside of the test box main body 10 is not limited to the LED lamp, and may be, for example, a halogen lamp or an incandescent lamp.

アンテナ60は、電子機器Pとの間で電波を授受するためのアンテナであり、図2乃至4に示すように、筐体11の側壁に固定されたコネクタ61に、アンテナ用導波管62を介して設けられている。アンテナ60には、ケーブル(図示せず)の一端が接続されており、このケーブル(図示せず)は、アンテナ用導波管62を介して試験箱本体10の外部に引き出され、その他端が電波送受信ユニット(図示せず)に接続されている。   The antenna 60 is an antenna for transmitting and receiving radio waves to and from the electronic device P. As shown in FIGS. 2 to 4, an antenna waveguide 62 is connected to a connector 61 fixed to the side wall of the housing 11. Is provided. One end of a cable (not shown) is connected to the antenna 60, and this cable (not shown) is drawn out of the test box body 10 via the antenna waveguide 62, and the other end is connected to the antenna 60. It is connected to a radio wave transmission / reception unit (not shown).

電波送受信ユニット(図示せず)は、アンテナ60に電波を放射させたり、その電波の周波数帯域や出力等を制御したり、アンテナ60が受信した電子機器Pからの電波を測定したりする機能を有する。   The radio wave transmission / reception unit (not shown) has a function of radiating radio waves to the antenna 60, controlling the frequency band and output of the radio waves, and measuring radio waves from the electronic device P received by the antenna 60. Have.

コネクタ61は、アンテナ用導波管62を固定するためのものであり、筐体11の側壁に固定した状態で設けられている。このようなコネクタ61を緩めてアンテナ用導波管62を回動させ、アンテナ60の向きを変えた後、コネクタ61を締めてアンテナ用導波管62を再び固定することで、アンテナ60の向きを変えることができるようになっている。   The connector 61 is for fixing the antenna waveguide 62, and is provided in a state of being fixed to the side wall of the housing 11. After the connector 61 is loosened and the antenna waveguide 62 is rotated to change the direction of the antenna 60, the connector 61 is tightened and the antenna waveguide 62 is fixed again. Can be changed.

これにより、アンテナ60から放射される電波の偏波面と、電子機器PのアンテナPa(図3参照)から放射される電波の偏波面とが、平行または垂直となるようにアンテナ60の軸を回転調整することができる。
なお、偏波面とは、電磁波において電界の波の振動する面をいい、これが一定の平面状にある電磁波を直線偏波という。通常のアンテナから放射される電波は直線偏波である。
As a result, the axis of the antenna 60 is rotated so that the plane of polarization of the radio wave radiated from the antenna 60 and the plane of polarization of the radio wave radiated from the antenna Pa (see FIG. 3) of the electronic device P are parallel or perpendicular. Can be adjusted.
Note that the polarization plane refers to a plane in which the wave of an electric field vibrates in an electromagnetic wave, and an electromagnetic wave having a certain plane is called a linearly polarized wave. A radio wave radiated from a normal antenna is linearly polarized.

コネクタ61は、図2,4に示すように、その左右(水平方向)に別(予備)のコネクタ61’を設けてもよい。これにより、所望の位置にアンテナ用導波管62を付け替えることができるので、所望の位置にアンテナ60を配置することができる。なお、このようなコネクタ61’は、コネクタ61の上下(垂直方向)に設けてもよいし、コネクタ61の左右上下に二つ以上設けてもよい。   As shown in FIGS. 2 and 4, the connector 61 may be provided with another (spare) connector 61 ′ on the left and right (horizontal direction). As a result, the antenna waveguide 62 can be replaced at a desired position, so that the antenna 60 can be disposed at the desired position. Such a connector 61 ′ may be provided on the top and bottom (vertical direction) of the connector 61, or two or more may be provided on the left and right and top and bottom of the connector 61.

アンテナ用導波管62は、円筒状かつL字状に屈曲した、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金等から形成された金属製の導波管であり、電波の遮蔽性を有している。このアンテナ用導波管62は、試験箱本体10の外部と内部とを連通しており、その中空部(内部)には、アンテナ60に接続されたケーブル(図示せず)が配線されている。また、アンテナ用導波管62の先端部には、矩形状のグランドプレート63が固定されている。なお、アンテナ用導波管62の断面は、円形に限定されず、例えば、多角形であってもよい。   The antenna waveguide 62 is a metallic waveguide made of, for example, aluminum or an aluminum alloy and bent in a cylindrical shape and an L shape, and has radio wave shielding properties. The antenna waveguide 62 communicates between the outside and the inside of the test box body 10, and a cable (not shown) connected to the antenna 60 is wired in the hollow portion (inside). . A rectangular ground plate 63 is fixed to the tip of the antenna waveguide 62. The cross section of the antenna waveguide 62 is not limited to a circle, and may be, for example, a polygon.

アンテナ用導波管62の仕様は、その内部を伝搬させない電波の波長に基づいて設定されている。具体的には、アンテナ用導波管62の内径および長さは、所定波長よりも長い波長の電波が、その内部を伝搬しないように設定されている。これにより、試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。   The specifications of the antenna waveguide 62 are set based on the wavelength of the radio wave that does not propagate inside the antenna waveguide 62. Specifically, the inner diameter and length of the antenna waveguide 62 are set so that radio waves having a wavelength longer than a predetermined wavelength do not propagate through the inside. Thereby, the radio wave shielding property of the test box main body 10 can be suitably maintained.

なお、一般に導波管は、その開口部の形状と寸法(長さ)が同一であれば、導波管が長くなるほど、電波の遮蔽性能が高くなる。また、導波管の開口部の形状にも依存するが、開口部の面積が小さくなるほど、導波管が遮蔽できる電波の限界周波数(所定の周波数)が高くなる。   In general, if the shape and size (length) of the opening of the waveguide are the same, the longer the waveguide, the higher the radio wave shielding performance. Although it depends on the shape of the opening of the waveguide, the limit frequency (predetermined frequency) of the radio wave that can be shielded by the waveguide increases as the area of the opening decreases.

また、一般にアンテナを金属物体に近接して設置すると金属物体に渦電流が流れて電波の再放射等が起こり、供試体に対して適切に放射された電波に干渉して影響を与えることがある。そこで、図4に示すように、アンテナ60の近傍の筐体11の側壁に磁性体シート64を設けることが望ましい(アンテナ60は、磁性体シート64と電子機器Pとの間に位置することになる)。これにより、前記したような渦電流による電波の再放射等の影響を低減することができる。   In general, when an antenna is installed close to a metal object, an eddy current flows through the metal object and re-radiation of the radio wave occurs, which may interfere with the radio wave appropriately radiated to the specimen and affect it. . Therefore, as shown in FIG. 4, it is desirable to provide a magnetic sheet 64 on the side wall of the casing 11 in the vicinity of the antenna 60 (the antenna 60 is located between the magnetic sheet 64 and the electronic device P). Become). Thereby, it is possible to reduce the influence of re-radiation of radio waves due to the eddy current as described above.

EMI(Electro Magnetic Interference:電磁妨害または電磁干渉)ダクト70は、電磁妨害を防止すると共に、電子機器P等に接続されるケーブル101(図2参照)を筐体11の外部から内部に挿通するダクトであり、図4に示すように、絶縁抵抗性を有するガスケット71を介して、筐体11の背面に固定されている。   An EMI (Electro Magnetic Interference) duct 70 prevents the electromagnetic interference and allows the cable 101 (see FIG. 2) connected to the electronic device P or the like to be inserted from the outside of the housing 11 to the inside. As shown in FIG. 4, it is fixed to the back surface of the housing 11 via a gasket 71 having insulation resistance.

これにより、EMIダクト70を介して、試験箱本体10の外部から内部にケーブル101を配線することができると共に、ダクトの導波管としての作用(所定波長より長い波長の電波を伝搬させない)によってケーブル101の挿通部分から侵入しようとする電波を遮蔽することができるので、試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。   Accordingly, the cable 101 can be wired from the outside to the inside of the test box main body 10 through the EMI duct 70, and also acts as a duct waveguide (does not propagate a radio wave having a wavelength longer than a predetermined wavelength). Since it is possible to shield the radio wave entering from the insertion part of the cable 101, the radio wave shielding property of the test box body 10 can be suitably maintained.

また、図2に示すように、ケーブル101の所定長さ(例えば、100mm以上)が、EMIダクト70の内部を通るように、ケーブル101を配線することによって、電磁妨害を好適に防止することができる。   Further, as shown in FIG. 2, electromagnetic interference can be suitably prevented by wiring the cable 101 so that a predetermined length (for example, 100 mm or more) of the cable 101 passes through the interior of the EMI duct 70. it can.

なお、ケーブル101には、図2に示すように、EMIダクト70の内部を通る部分および所定の前後部分の外周面にケーブル101の内部を導通するノイズを吸収するノイズ吸収体102が被覆されている。具体的には、例えば、ルミディオン(登録商標)(東洋サービス株式会社)等のEMIテープが、ケーブル101に所定の長さ(例えば、300mm以上)で巻回されている。これにより、ケーブル101からのノイズの輻射と伝搬を抑制することができるので、電子機器Pで授受される電波を試験ユニット100で高精度に制御・測定することができる。   As shown in FIG. 2, the cable 101 is coated with a noise absorber 102 that absorbs noise that is conducted through the cable 101 on the outer peripheral surfaces of the portion passing through the EMI duct 70 and the predetermined front and rear portions. Yes. Specifically, for example, an EMI tape such as Lumidion (registered trademark) (Toyo Service Co., Ltd.) is wound around the cable 101 with a predetermined length (for example, 300 mm or more). Thereby, since radiation and propagation of noise from the cable 101 can be suppressed, the radio waves transmitted and received by the electronic device P can be controlled and measured with high accuracy by the test unit 100.

このようなEMIダクト70は、ダイカスト製であり、図4に示すように、ケーブル101が通る側(筐体11の側)に複数の凹溝72が形成されている。この凹溝72にケーブル101を通すことによって、EMIダクト70の内部でケーブル101が上下方向に移動することを防止すると共に、ケーブル101を整列させることができる。また、EMIダクト70に複数のケーブル101を通した場合、各ケーブル間の空間が凹溝72の側壁部(金属)によって埋められるので、試験箱本体10の電波の遮蔽性を好適に維持することができる。さらに、各ケーブルを平行に配線することができるので、例えば、各ケーブルに一様に接触するアース等を取付ける場合には、その取付けが容易となる。   Such an EMI duct 70 is made of die-casting, and as shown in FIG. 4, a plurality of concave grooves 72 are formed on the side through which the cable 101 passes (side of the housing 11). By passing the cable 101 through the concave groove 72, the cable 101 can be prevented from moving in the vertical direction inside the EMI duct 70, and the cable 101 can be aligned. Further, when a plurality of cables 101 are passed through the EMI duct 70, the space between the cables is filled with the side wall (metal) of the concave groove 72, so that the radio wave shielding property of the test box body 10 is preferably maintained. Can do. Furthermore, since each cable can be wired in parallel, for example, when attaching a ground or the like that uniformly contacts each cable, the attachment becomes easy.

ハニカムフィルタ80は、試験箱本体10の外部と内部とを連通すると共に、試験箱本体10の外部から侵入しようとする電波を遮蔽する給排気用のフィルタであり、図4に示すように、絶縁抵抗性を有するガスケット81を介して、筐体11の背面に固定されている。図7(a)はハニカムフィルタを示す斜視図である。   The honeycomb filter 80 is an air supply / exhaust filter that communicates between the outside and inside of the test box body 10 and shields radio waves entering from the outside of the test box body 10. As shown in FIG. It is fixed to the back surface of the housing 11 through a gasket 81 having resistance. FIG. 7A is a perspective view showing a honeycomb filter.

さらに説明すると、ハニカムフィルタ80は、図7(a)に示すように、正面視正六角形状の複数の細孔82を有する金属製(例えば、アルミニウム製、アルミニウム合金製等)のハニカム体として形成され、この複数の細孔82を介して、試験箱本体10の外部と内部との空気の流通を確保し、例えば、電子機器P等から放射される熱を排気することができるようになっている。なお、細孔82の形状は、正六角形に限定されず、例えば、円形や四角形等であってもよい。   More specifically, as shown in FIG. 7A, the honeycomb filter 80 is formed as a honeycomb body made of metal (for example, made of aluminum, aluminum alloy, etc.) having a plurality of pores 82 having a regular hexagonal shape when viewed from the front. Through this plurality of pores 82, air circulation between the outside and inside of the test box body 10 can be ensured, and for example, heat radiated from the electronic device P or the like can be exhausted. Yes. Note that the shape of the pores 82 is not limited to a regular hexagon, and may be, for example, a circle or a rectangle.

また、細孔82は、導波管としての機能を備える周壁83に取り囲まれているので、所定波長より長い波長の電波を伝搬させないため、試験箱本体10の外部から侵入しようとする電波を効果的に遮蔽することができる。なお、筐体11(試験箱本体10)の背面に形成される貫通孔11b(図4参照)の開口径、ハニカムフィルタ80の長さ(周壁83からなる導波管の長さ)、および、細孔82の開口径(正六角形の対向する二辺間の距離)は、ハニカムフィルタ80の内部を伝搬させない電波の波長に基づいて設定される。   Further, since the pore 82 is surrounded by the peripheral wall 83 having a function as a waveguide, the radio wave having a wavelength longer than a predetermined wavelength is not propagated, so that the radio wave trying to enter from the outside of the test box body 10 is effective. Can be shielded. In addition, the opening diameter of the through hole 11b (see FIG. 4) formed in the back surface of the housing 11 (test box body 10), the length of the honeycomb filter 80 (the length of the waveguide composed of the peripheral wall 83), and The opening diameter of the pore 82 (distance between two opposing sides of the regular hexagon) is set based on the wavelength of the radio wave that does not propagate through the honeycomb filter 80.

なお、前記したハニカムフィルタ80の代わりに、図7(b)に示すようなメッシュフィルタ85を備える構成としてもよい。図7(b)はメッシュフィルタを示す斜視図である。   In addition, it is good also as a structure provided with the mesh filter 85 as shown in FIG.7 (b) instead of the above-mentioned honeycomb filter 80. FIG. FIG. 7B is a perspective view showing the mesh filter.

メッシュフィルタ85は、試験箱本体10の外部と内部とを連通すると共に、試験箱本体10の外部から侵入しようとする電波を遮蔽する給排気用のフィルタであり、ハニカムフィルタと同様に、絶縁抵抗性を有するガスケットを介して、筐体11の背面に固定される(図4参照)。   The mesh filter 85 is an air supply / exhaust filter that allows communication between the outside and inside of the test box body 10 and shields radio waves entering from the outside of the test box body 10. It fixes to the back surface of the housing | casing 11 through the gasket which has property (refer FIG. 4).

メッシュフィルタ85は、金属製(例えば、アルミニウム製、アルミニウム合金製等)のメッシュが複数重ねられたメッシュ積層体であり、このメッシュを介して、試験箱本体10の外部と内部との空気の流通を確保し、例えば、電子機器P等から放射される熱を排気することができるようになっている。また、金属製のメッシュ積層体の内部では、電波の回折損失が起こるので、試験箱本体10の外部から侵入しようとする電波を効果的に遮蔽することができる。   The mesh filter 85 is a mesh laminate in which a plurality of metal (for example, aluminum, aluminum alloy, etc.) meshes are stacked, and air flows between the outside and the inside of the test box body 10 through the mesh. For example, the heat radiated from the electronic device P or the like can be exhausted. Moreover, since a diffraction loss of radio waves occurs inside the metal mesh laminate, radio waves entering from the outside of the test box body 10 can be effectively shielded.

取付ユニット90は、電子機器Pを筐体11の内部に固定するためのユニットであり、図2,3に示すように、筐体11の底面全面を覆うように設けられた固定板91と、この固定板91の上に着脱自在に固定されて電子機器Pを保持・固定する保持固定治具92とから構成されている。   The mounting unit 90 is a unit for fixing the electronic device P inside the housing 11, and as shown in FIGS. 2 and 3, a fixing plate 91 provided so as to cover the entire bottom surface of the housing 11, A holding and fixing jig 92 that is detachably fixed on the fixing plate 91 and holds and fixes the electronic device P is configured.

固定板91は、図2に示すように、平面視矩形状の板材であり、保持固定治具92を固定するための複数のボルト孔91aが形成されている。ボルト孔91aは、保持固定治具92の固定位置を所望の位置に変えられるように、筐体11の正面視左右方向に並列して複数設けられている。なお、固定板91の上には電波吸収性を有する電波吸収シートを設けてもよいし、固定板91を電波吸収性を有する部材で形成してもよい。   As shown in FIG. 2, the fixing plate 91 is a plate material having a rectangular shape in plan view, and has a plurality of bolt holes 91 a for fixing the holding and fixing jig 92. A plurality of bolt holes 91a are provided in parallel in the left-right direction in front view of the housing 11 so that the fixing position of the holding and fixing jig 92 can be changed to a desired position. A radio wave absorbing sheet having radio wave absorptivity may be provided on the fixing plate 91, or the fixing plate 91 may be formed of a member having radio wave absorptivity.

保持固定治具92は、図3に示すように、側面視L字状の部材であり、底部にボルトBを螺入するためのボルト孔92aが形成されている。このボルト孔92aを介して、固定板91のボルト孔91aにボルトBが螺入されることで、保持固定治具92が固定板91に固定される。保持固定治具92には、取付板93と固定具94が取り付けられている。   As shown in FIG. 3, the holding and fixing jig 92 is an L-shaped member in a side view, and a bolt hole 92 a for screwing the bolt B into the bottom is formed. The holding and fixing jig 92 is fixed to the fixing plate 91 by screwing the bolt B into the bolt hole 91a of the fixing plate 91 through the bolt hole 92a. An attachment plate 93 and a fixture 94 are attached to the holding and fixing jig 92.

取付板93は、長尺状の板材(図2参照)で、保持固定治具92に固定されている。また、固定具94は、電子機器Pを保持する部材で、電子機器Pを挿通して保持する挿通部94aが形成されている。この固定具94は、取付板93に着脱自在に取り付けられており、所望に応じて、電子機器Pの取付方向や取付位置を変えることができるようになっている。   The mounting plate 93 is a long plate material (see FIG. 2) and is fixed to the holding and fixing jig 92. The fixture 94 is a member that holds the electronic device P, and is formed with an insertion portion 94a for inserting and holding the electronic device P. The fixture 94 is detachably attached to the attachment plate 93 so that the attachment direction and attachment position of the electronic device P can be changed as desired.

試験ユニット100(図2参照)は、電子機器Pで授受される電波を制御・測定するユニット、すなわち、電子機器Pの電波の受信状態を検出して電子機器Pが正常に動作しているか否かを判定すると共に、電子機器Pに各種の指示を送信して動作をさせることができるユニットである。   The test unit 100 (see FIG. 2) is a unit that controls and measures radio waves transmitted and received by the electronic device P, that is, whether or not the electronic device P is operating normally by detecting the reception state of the radio waves of the electronic device P. This is a unit that can determine whether or not and send various instructions to the electronic device P for operation.

このような試験ユニット100は、ケーブル101を介して試験対象である電子機器Pに接続可能となっている。具体的には、ケーブル101の一端が試験ユニット100に接続され、他端が、EMIダクト70を介して、試験箱本体10の内部に引き出され、電子機器Pに接続されている。なお、ケーブル101の他端には、電子機器Pに着脱自在に接続するためのコネクタ(図示せず)が設けられている。   Such a test unit 100 can be connected to an electronic device P to be tested via a cable 101. Specifically, one end of the cable 101 is connected to the test unit 100, and the other end is drawn into the test box body 10 via the EMI duct 70 and connected to the electronic device P. Note that a connector (not shown) for detachably connecting to the electronic device P is provided at the other end of the cable 101.

次に、以上のように構成される電子機器用試験箱1の動作を説明しつつ、本発明の一実施形態に係る電子機器試験方法について、適宜図面を参照しながら説明する。   Next, an electronic device test method according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings as appropriate, while explaining the operation of the electronic device test box 1 configured as described above.

まず、図2に示すように、扉12を開き、電子機器Pを筐体11(試験箱本体10)の内部に入れ、取付ユニット90の固定具94に形成された挿通部94a(図3参照)に挿通して、筐体11(試験箱本体10)の内部に固定する。次に、ケーブル101のコネクタ(図示せず)を電子機器Pに接続した後、扉12を閉める。   First, as shown in FIG. 2, the door 12 is opened, the electronic device P is inserted into the housing 11 (test box body 10), and an insertion portion 94 a (see FIG. 3) formed in the fixture 94 of the mounting unit 90. ) And is fixed inside the casing 11 (test box body 10). Next, after connecting the connector (not shown) of the cable 101 to the electronic device P, the door 12 is closed.

そして、例えば、試験開始スイッチ(図示せず)等をONにすることで、電波送受信ユニット(図示せず)からアンテナ60に電気信号が送信され、アンテナ60から電波が放射される。電子機器Pの動作の試験は、アンテナ60から電波を放射しながら、電子機器Pの電波の受信状態を試験ユニット100(図2参照)で検出することで行われる。試験ユニット100では、電子機器Pの電波の受信状態を検出して電子機器Pが正常に動作しているか否かを判定する。   For example, when a test start switch (not shown) or the like is turned on, an electric signal is transmitted from the radio wave transmission / reception unit (not shown) to the antenna 60, and the radio wave is radiated from the antenna 60. The test of the operation of the electronic device P is performed by detecting the reception state of the radio wave of the electronic device P with the test unit 100 (see FIG. 2) while radiating the radio wave from the antenna 60. In the test unit 100, the reception state of the radio wave of the electronic device P is detected to determine whether or not the electronic device P is operating normally.

この時、前記した電波送受信ユニット(図示せず)を操作することによって、アンテナ60から放射される電波の強度や周波数帯域等を変化させて試験を行うことができる。   At this time, the test can be performed by changing the intensity or frequency band of the radio wave radiated from the antenna 60 by operating the radio wave transmission / reception unit (not shown).

正常状態であると判定されたら、扉12を開いてアンテナ60の向きを変えた後に、扉12を閉めて異なる偏波面(水平波および垂直波)について試験を行うこともできる。
また、正常状態であると判定されたら、扉12を開いて保持固定治具92の位置を変えて固定板91に固定し、アンテナ60との距離を変えて、電子機器Pが電波を正常に受信できるか否かの試験を行うこともできる。
If it is determined that the state is normal, the door 12 is opened and the direction of the antenna 60 is changed, and then the door 12 is closed to test different polarization planes (horizontal wave and vertical wave).
If it is determined that the state is normal, the door 12 is opened, the position of the holding fixture 92 is changed and fixed to the fixing plate 91, the distance from the antenna 60 is changed, and the electronic device P normally transmits radio waves. It is also possible to test whether or not it can be received.

以上のような電子機器Pの試験の様子は、窓20(ガラス板21)を介して、外部から試験箱本体10の内部を視認することができるので、例えば、電波を受信したことによる電子機器Pの着信ランプの点灯の有無等を確認することができる。ここで、本発明に係る電子機器用試験箱1は、電波吸収体30の表面に固定された明色の樹脂膜40により試験箱本体10の内部が明るくなるので、ガラス板21の可視光に対する透過性が低下した場合であっても、試験箱本体10の内部の電子機器Pを良好に視認することができる。さらに、電子機器用試験箱1は、LEDランプ50により試験箱本体10の内部を照らすことができるので、前記した樹脂膜40の効果と併せて試験箱本体10の内部の電子機器Pをより良好に視認することができる。   Since the inside of the test box main body 10 can be visually recognized from the outside through the window 20 (glass plate 21), the state of the test of the electronic device P as described above is, for example, an electronic device due to reception of radio waves. The presence or absence of lighting of the P incoming lamp can be confirmed. Here, in the electronic device test box 1 according to the present invention, the inside of the test box main body 10 is brightened by the light-colored resin film 40 fixed to the surface of the radio wave absorber 30. Even if the permeability is lowered, the electronic device P inside the test box main body 10 can be visually recognized well. Furthermore, since the test box 1 for an electronic device can illuminate the inside of the test box main body 10 with the LED lamp 50, the electronic device P inside the test box main body 10 can be better combined with the effect of the resin film 40 described above. Can be visually recognized.

なお、電子機器PのアンテナPa(図3参照)とアンテナ60との距離は、電子機器Pやアンテナ60から放射される電波の波長λ以上となるように設定することが望ましく、2λ以上となるように設定するとさらに望ましい。これにより、遠方電磁界の領域に電子機器PのアンテナPaを配置することが可能となり、電界強度が安定する位置で電子機器Pの試験を行うことができるので、電子機器Pの試験を精密に行うことができる。
ここで、遠方電磁界の領域とは、波動インピーダンスが空間の波動インピーダンスZに等しくなる領域のことを意味する。アンテナ60から放射される電波はこの領域において平面波に近い伝搬をする。
以上が、電子機器用試験箱1の一連の動作および電子機器試験方法である。
Note that the distance between the antenna Pa (see FIG. 3) of the electronic device P and the antenna 60 is preferably set to be equal to or greater than the wavelength λ of the radio wave radiated from the electronic device P or the antenna 60. It is more desirable to set so. As a result, the antenna Pa of the electronic device P can be disposed in the region of the far electromagnetic field, and the electronic device P can be tested at a position where the electric field strength is stable. It can be carried out.
Here, the far field region, the wave impedance means that the equal area on the wave impedance Z 0 of the space. The radio wave radiated from the antenna 60 propagates close to a plane wave in this region.
The above is a series of operations of the electronic device test box 1 and the electronic device test method.

以上のような電子機器用試験箱1によれば、試験箱本体10の内部の電波吸収体30の表面に樹脂膜40を備えるので、例えば、ガラス板21にITO膜を膜厚に形成したり、ガラス板21の両面にITO膜を形成したりすることによって、ガラス板21の可視光に対する透過性が低下した場合であっても、試験箱本体10の内部が明るくなるので、試験箱本体10の内部の電子機器を良好に視認することができる。   According to the test box 1 for electronic equipment as described above, since the resin film 40 is provided on the surface of the radio wave absorber 30 inside the test box main body 10, for example, an ITO film is formed on the glass plate 21 in a film thickness. Even if the transparency to the visible light of the glass plate 21 is reduced by forming ITO films on both surfaces of the glass plate 21, the inside of the test box main body 10 becomes bright. It is possible to visually recognize the electronic equipment inside the.

また、電子機器用試験箱1によれば、試験箱本体10の内部に電波吸収体30を備えるので、試験中に、例えば、電子機器PのアンテナPaやアンテナ60等から放射される電波を効果的に吸収することができるため、試験箱本体10の内部における電波の共振現象を防止して、電子機器Pの試験を精密に行うことができる。   Moreover, according to the test box 1 for electronic equipment, since the radio wave absorber 30 is provided inside the test box main body 10, for example, radio waves radiated from the antenna Pa, the antenna 60, etc. of the electronic equipment P are effective during the test. Therefore, the electronic device P can be accurately tested by preventing the resonance phenomenon of the radio wave inside the test box body 10.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の実施形態はこれに限定されるものではない。具体的な構成については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能であり、例えば、以下のような変更が可能である。   Although one embodiment of the present invention has been described above, the embodiment of the present invention is not limited to this. About a concrete structure, it can change suitably in the range which does not deviate from the meaning of this invention, For example, the following changes are possible.

樹脂膜40を、発泡樹脂にて構成してもよい。このようにすれば、ガラス板にITO膜を膜厚に形成したりガラス板の両面にITO膜を形成したりすることによって、ガラス板の可視光に対する透過性が低下した場合であっても、電波吸収体の表面に固定された発泡樹脂により試験箱本体の内部が明るくなるので、試験箱本体の内部の電子機器を良好に視認することができる。すなわち、発泡樹脂は、内部に気泡を含むため、外部からの可視光が乱反射され、無色透明樹脂を基材とする場合、一般的に白色となる。よって、視認性に有効である。また、発泡スチロール等の樹脂板であれば、加工および取扱いが容易であるといった作用効果を得られる。さらに、絶縁層として発泡樹脂を使用することにより、原料コストの低減を図ることが可能となる。さらに、発泡樹脂は、軽量で且つ切断が容易であり、加工および取扱いを容易に行うことができるとともに、施工性も優れているため試験箱の製造コストも低くすることが可能となる。   The resin film 40 may be made of a foamed resin. By doing this, even if the ITO film is formed on the glass plate with a film thickness or the ITO film is formed on both sides of the glass plate, even if the transparency of the glass plate to visible light is reduced, Since the inside of the test box main body is brightened by the foamed resin fixed to the surface of the radio wave absorber, the electronic equipment inside the test box main body can be seen well. That is, since the foamed resin contains bubbles inside, visible light from the outside is irregularly reflected, and when a colorless transparent resin is used as a base material, the foamed resin is generally white. Therefore, it is effective for visibility. Moreover, if it is resin plates, such as a polystyrene foam, the effect that a process and handling are easy will be acquired. Furthermore, it is possible to reduce raw material costs by using a foamed resin as the insulating layer. Furthermore, the foamed resin is lightweight and easy to cut, can be easily processed and handled, and has excellent workability, so that the manufacturing cost of the test box can be reduced.

また、前記した実施形態では、絶縁層を樹脂膜40にて構成しているが、これに限定されるものではない。絶縁層は、明色の染料を含む紙または明色の顔料が印刷された紙にて構成してもよい。紙は、和紙や洋紙などが用いられる。紙の主成分は、セルロースなどの植物性繊維から構成されている。染料や顔料は、前記した実施形態と同様に、マンセル表色系(JIS Z8721)に規定されている明度が8.0〜10.0の範囲にある色のものを用いる。具体的には、例えば、白色、黄色、薄黄色、水色、薄緑色、黄緑色、橙色、薄橙色等を挙げることができる。特に、マンセル表色系に規定されている明度に関しては、8.5〜10.0の範囲にある色が望ましく、9.0〜10.0の範囲にある色がより望ましい。明色の染料は、植物性染料が用いられ、紙に染み込ませることで着色されている。なお、染料には、アントラキノン(Anthraquinon)系の合成染料を使用してもよい。明色の顔料は、紙の表面に印刷されて、明色の紙が形成される。蛍光顔料のうち無機蛍光顔料として、例えば、硫化亜鉛、珪酸亜鉛、硫化カルシウム、硫化ストロンチウム、タングステン酸カルシウム、燐酸カルシウム等が使用可能である。   In the above-described embodiment, the insulating layer is configured by the resin film 40, but the present invention is not limited to this. The insulating layer may be composed of paper containing a light dye or paper printed with a light pigment. As the paper, Japanese paper or Western paper is used. The main component of paper is composed of vegetable fibers such as cellulose. As in the above-described embodiment, a dye or pigment having a color with a lightness specified in the Munsell color system (JIS Z8721) in the range of 8.0 to 10.0 is used. Specific examples include white, yellow, light yellow, light blue, light green, yellow green, orange, and light orange. In particular, regarding the lightness specified in the Munsell color system, a color in the range of 8.5 to 10.0 is desirable, and a color in the range of 9.0 to 10.0 is more desirable. As the light-colored dye, a vegetable dye is used, and it is colored by making it soak into paper. An anthraquinon synthetic dye may be used as the dye. The light pigment is printed on the surface of the paper to form a light paper. Among the fluorescent pigments, for example, zinc sulfide, zinc silicate, calcium sulfide, strontium sulfide, calcium tungstate, and calcium phosphate can be used as the inorganic fluorescent pigment.

絶縁層は、電波吸収体の表面との間に隙間のないように設けるのが好ましい。したがって、紙は、所定の厚さを有する厚紙にて構成するのがよい。また、紙は、電波吸収体の表面にピンやネジ等で固定される。なお、熱可塑性接着剤、熱硬化性接着剤や光硬化性接着剤などの絶縁性に優れた接着剤を使用したり、スポットで絶縁膜を接着するなどの工夫を施して接着面積を最小限に抑えたりするようにすれば、紙を電波吸収体の表面に接着剤で固定してもよい。このようにすれば、電波反射を抑えることができ、電波吸収体の電波吸収特性を殆んど損なうことなく絶縁層を電波吸収体の表面に固定することが可能である。なお、紙からなる絶縁膜も、樹脂膜40と同様に、保護膜33の表面に設けてもよいし、保護膜33を兼ねてもよい。   The insulating layer is preferably provided so that there is no gap between the surface of the radio wave absorber. Therefore, the paper is preferably composed of thick paper having a predetermined thickness. Further, the paper is fixed to the surface of the radio wave absorber with pins, screws, or the like. In addition, use adhesives with excellent insulation properties such as thermoplastic adhesives, thermosetting adhesives, and photocurable adhesives, or devise such as attaching insulating films at spots to minimize the adhesive area. For example, the paper may be fixed to the surface of the radio wave absorber with an adhesive. In this way, radio wave reflection can be suppressed, and the insulating layer can be fixed to the surface of the radio wave absorber without substantially deteriorating the radio wave absorption characteristics of the radio wave absorber. Note that the insulating film made of paper may be provided on the surface of the protective film 33 as well as the resin film 40, and may also serve as the protective film 33.

このように、絶縁層を、明色の染料を含む紙または明色の顔料が印刷された紙にて構成した場合にも、前記した実施形態と同様の作用効果を得られる。また、軽量かつ切断が容易な紙を用いたことによって、加工および取扱いを容易に行うことができる。   As described above, even when the insulating layer is made of paper containing a light-colored dye or paper printed with a light-colored pigment, the same effects as those of the above-described embodiment can be obtained. Moreover, processing and handling can be easily performed by using paper that is light and easy to cut.

また、絶縁層は、樹脂膜や紙以外にも、所定の絶縁効果を備えていれば、石膏ボード、タイル等のセラミックスあるいは硝子にて構成してもよい。セラミックス原料の具体例として、例えば、酸化アルミニウム(サファイア)、石英(水晶)、酸化珪素(シリコンカーバイト)、炭酸カルシウム等が挙げられる。これらの原料と助剤、添加剤を所定の配合率で配合して混合した後に、水を加えてバインダーとともに混練し、成形機にて成型して乾燥後、高温で焼結してセラミックス板を製造する。硝子板は、珪砂、ソーダ灰、石灰石、硼砂、水酸化アルミニウム等の粉体混合物をガス炉に挿入して1550℃で溶解し、この液体状の硝子をフロートバスという長細い通路で溶けた錫の上に流して冷却することで製造される。これに特定の遷移金属元素を添加して、特定の波長の光だけを吸収させる色硝子や、表面粗度を高くして、硝子表面において太陽光を散乱させる、いわゆるスリガラスとしたものも、絶縁層となる絶縁板に含むものとする。   In addition to the resin film and paper, the insulating layer may be made of ceramics such as gypsum board and tile, or glass as long as it has a predetermined insulating effect. Specific examples of the ceramic raw material include aluminum oxide (sapphire), quartz (crystal), silicon oxide (silicon carbide), calcium carbonate, and the like. After mixing and mixing these raw materials, auxiliaries, and additives at a predetermined blending ratio, water is added and kneaded with the binder, molded with a molding machine, dried, sintered at a high temperature, and a ceramic plate is obtained. To manufacture. The glass plate is a tin mixture in which a powder mixture of silica sand, soda ash, limestone, borax, aluminum hydroxide, etc. is inserted into a gas furnace and melted at 1550 ° C., and this liquid glass is melted in a long passage called a float bath. It is manufactured by flowing over and cooling. Insulating colored glass that absorbs only light of a specific wavelength by adding a specific transition metal element or so-called ground glass that increases the surface roughness and scatters sunlight on the glass surface It shall be included in the insulating plate to be a layer.

前記した実施形態では、電子機器Pとして携帯電話を図示して説明したが、本発明の試験対象となる電子機器Pは、携帯電話に限定されるものではない。例えば、携帯電話と同様に電波の授受を行うPDA(Personal Digital Assistance)や無線LAN(Local Area Network)機能を備えるノート型のパーソナルコンピュータ等であってもよい。また、外部電波の影響を受けることが好ましくない精密測定機器や医療機器等であってもよい。さらに、外部に所定値以上の電波を放射することが好ましくない家電機器や医療機器等であってもよい。なお、この場合、取付ユニット90の形状やサイズ等、または、取付ユニット90を備えるか否かについては、試験対象である電子機器に応じて適宜設定されることはいうまでもない。   In the above-described embodiment, a mobile phone has been illustrated and described as the electronic device P. However, the electronic device P to be tested in the present invention is not limited to a mobile phone. For example, it may be a personal computer with a PDA (Personal Digital Assistance) or a wireless LAN (Local Area Network) function for transmitting and receiving radio waves, similar to a mobile phone. Further, it may be a precision measuring instrument or a medical instrument that is not preferably affected by external radio waves. Furthermore, it may be a home appliance or a medical device that is not preferable to radiate radio waves of a predetermined value or more to the outside. In this case, it goes without saying that the shape and size of the mounting unit 90 and whether or not the mounting unit 90 is provided are appropriately set according to the electronic device to be tested.

前記した実施形態では、複数の金属製のパネル11aを、骨格となるフレーム(図示せず)に溶接して筐体11を形成しているが、これに限定されず、例えば、複数の金属製のパネルをボルト等によって組み付けて形成する組立・分解可能な構成としてもよい。なお、このような構成の場合、複数の金属製のパネルの隙間に電波の遮蔽性を有する充填材を介在させることが望ましい。これにより、筐体(試験箱本体)の電波の遮蔽性を良好に維持することができる。電波の遮蔽性を有する充填材としては、例えば、上下面の少なくとも一方が絶縁層(例えば、紙、接着層を兼ねる粘着テープ等)で絶縁された抵抗損失体(例えば、カーボン抵抗シート、金属薄膜抵抗シート、熱線遮断フィルム等)を有する電磁遮蔽接合用シート体を使用することができる。具体的には、例えば、ルミディオン(登録商標)IR(東洋サービス株式会社)等を使用することができる。   In the above-described embodiment, the housing 11 is formed by welding a plurality of metal panels 11a to a frame (not shown) serving as a skeleton. However, the present invention is not limited to this. It is good also as a structure which can be assembled and disassembled and formed by assembling these panels with bolts. In such a configuration, it is desirable to interpose a filler having radio wave shielding properties in the gaps between the plurality of metal panels. Thereby, the shielding property of the radio wave of the housing (test box body) can be favorably maintained. As a filler having radio wave shielding properties, for example, a resistive loss body (for example, a carbon resistance sheet, a metal thin film) in which at least one of the upper and lower surfaces is insulated by an insulating layer (for example, paper, an adhesive tape that also serves as an adhesive layer). A sheet body for electromagnetic shielding joining having a resistance sheet, a heat ray shielding film, etc. can be used. Specifically, for example, Lumidion (registered trademark) IR (Toyo Service Co., Ltd.) can be used.

前記した実施形態では、筐体11を金属製とすることで、電波の遮蔽性や剛性等を高める構成としたが、これに限定されず、例えば、電波の遮蔽性を有する板材で筐体を形成してもよい。   In the above-described embodiment, the casing 11 is made of metal so that the radio wave shielding property and rigidity are improved. However, the present invention is not limited to this, and for example, the housing is made of a plate material having radio wave shielding properties. It may be formed.

前記した実施形態では、図1,2,4に示すように、扉12に窓20が設けられている構成としたが、これに限定されず、試験箱本体10に窓20を設ける構成としてもよい。また、扉や窓はそれぞれ複数設けてもよい。さらに、試験箱本体に扉を設けずに、窓を適宜開閉可能な構成として電子機器等の出し入れを行ってもよい。   In the above-described embodiment, as shown in FIGS. 1, 2, and 4, the door 20 is provided with the window 20. However, the present invention is not limited thereto, and the test box body 10 may be provided with the window 20. Good. A plurality of doors and windows may be provided. Furthermore, without providing a door in the test box body, an electronic device or the like may be taken in and out as a structure that can open and close the window as appropriate.

前記した実施形態では、電波吸収体30を、λ/4型電波吸収体としたが、これに限定されず、内部で放射される電波の特性に応じて、公知の電波吸収体を広く使用することができる。例えば、抵抗性電波吸収体、誘電性電波吸収体、磁性電波吸収体、そしてこれらを組み合せた電波吸収体等のいずれであっても使用することができ、さらに、単層型、多層型のいずれであってもよい。   In the above-described embodiment, the radio wave absorber 30 is a λ / 4 type radio wave absorber. However, the radio wave absorber 30 is not limited to this, and well-known radio wave absorbers are widely used according to the characteristics of radio waves radiated inside. be able to. For example, any of a resistive radio wave absorber, a dielectric radio wave absorber, a magnetic radio wave absorber, and a radio wave absorber combining these can be used. It may be.

具体的には、例えば、(1)パネル11a(またはパネル12a)の側から順に、抵抗膜シート(インピーダンス1088Ω)、スペーサ(38mm)、抵抗膜シート(インピーダンス280Ω)、スペーサ(38mm)、保護膜(アルミニウム板(箔))を備える二種の電波(880MHz周辺および2050MHz周辺)を吸収可能な電波吸収体、(2)カーボン粉末や酸化チタン等の化合物から形成される誘電性電波吸収シート、(3)フェライトやカルボニル鉄等の化合物から形成される磁性電波吸収シート、(4)ポリウレタン等の樹脂と磁性体との複合体から形成される電波吸収シート、(5)磁性体と抵抗体とを貼り合わせた電波吸収体(例えば、ルミディオン(登録商標)(東洋サービス株式会社))等のいずれであっても使用することができる。   Specifically, for example, (1) in order from the panel 11a (or panel 12a) side, a resistive film sheet (impedance 1088Ω), a spacer (38mm), a resistive film sheet (impedance 280Ω), a spacer (38mm), a protective film A radio wave absorber capable of absorbing two types of radio waves (around 880 MHz and around 2050 MHz) provided with (aluminum plate (foil)), (2) a dielectric radio wave absorbing sheet formed from a compound such as carbon powder or titanium oxide, 3) a magnetic wave absorbing sheet formed from a compound such as ferrite or carbonyl iron, (4) a wave absorbing sheet formed from a composite of a resin such as polyurethane and a magnetic material, and (5) a magnetic material and a resistor. Can be used with any of the pasted wave absorbers (for example, Lumidion (registered trademark) (Toyo Service Co., Ltd.)) Can be used.

なお、電波吸収体30の表面は平坦であること(平板型)が望ましい。これによれば、例えば、波型や山型、四角錐型等の電波吸収体を備える場合と比較して、樹脂膜40を容易に形成することができる。また、試験箱本体10の内部(容積)を大きくしたり、試験箱本体10のサイズを小さくしたりすることができる。   The surface of the radio wave absorber 30 is preferably flat (a flat plate type). According to this, for example, the resin film 40 can be easily formed as compared with a case where a wave absorber such as a wave shape, a mountain shape, or a quadrangular pyramid shape is provided. Moreover, the inside (volume) of the test box main body 10 can be enlarged, or the size of the test box main body 10 can be reduced.

前記した実施形態では、アンテナ60の回転調整は、コネクタ61を緩めてアンテナ用導波管62を回動させ、アンテナ60の向きを変えた後、コネクタ61を締めてアンテナ用導波管62(アンテナ60)を再び固定するという手動で行う構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、公知の動力機構や制御機構等を組み合せて、機械的に行う構成としてもよい。   In the above-described embodiment, the rotation adjustment of the antenna 60 is performed by loosening the connector 61 and rotating the antenna waveguide 62 to change the direction of the antenna 60 and then tightening the connector 61 to tighten the antenna waveguide 62 ( Although the configuration is such that the antenna 60) is manually fixed again, the present invention is not limited to this. For example, it may be configured to perform mechanically by combining known power mechanisms and control mechanisms.

前記した実施形態では、試験箱本体10(筐体11)の背面に給排気用のハニカムフィルタ80(またはメッシュフィルタ85)を備える構成としたが、給排気用のフィルタは、これらに限定されるものではない。例えば、試験箱本体(筐体)の背面に、所定波長よりも長い電波を伝搬させない導波管として機能するように内径および長さ(パネル厚)を設定(設計)した複数の微細な貫通孔を形成した構成としてもよい。また、このような複数の微細な貫通孔を備えるプレートを、試験箱(筐体)の背面に形成される貫通孔(図4参照)に取付枠および絶縁抵抗性を有するガスケットを介して試験箱本体10の内側から固定する構成としてもよい。   In the above-described embodiment, the structure is provided with the honeycomb filter 80 (or the mesh filter 85) for supplying and exhausting air on the back surface of the test box body 10 (housing 11), but the filter for supplying and exhausting air is limited to these. It is not a thing. For example, on the back of the test box body (housing), a plurality of fine through-holes whose inner diameter and length (panel thickness) are set (designed) to function as a waveguide that does not propagate radio waves longer than a predetermined wavelength. It is good also as a structure which formed. In addition, a plate having a plurality of such fine through-holes is connected to the test box (casing) through a through-hole (see FIG. 4) formed through a mounting frame and a gasket having insulation resistance. It is good also as a structure fixed from the inner side of the main body 10.

前記した実施形態では、試験箱本体10(筐体11)の背面に一つの給排気用のフィルタ(ハニカムフィルタ80またはメッシュフィルタ85)を備える構成としたが、これに限定されず、例えば、吸気用と排気用の少なくとも二つのフィルタを備える構成としてもよい。この場合、全て同種のフィルタを使用してもよいし、異種のフィルタを組み合せて使用してもよい。また、排気用のフィルタまたは試験箱(筐体)の背面に形成される排気用の貫通孔に、排気ファン(図示せず)を取り付けてもよい。   In the above-described embodiment, a single air supply / exhaust filter (honeycomb filter 80 or mesh filter 85) is provided on the back surface of the test box body 10 (housing 11). However, the present invention is not limited to this. It is good also as a structure provided with at least 2 filter for use and exhaust. In this case, all of the same type of filters may be used, or different types of filters may be used in combination. Further, an exhaust fan (not shown) may be attached to an exhaust through hole formed in the back surface of the exhaust filter or the test box (housing).

前記した実施形態では、固定具94が取付板93に着脱自在に取り付けられる構成としたが、これに限定されず、固定具が取付板に回動自在に取り付けられる構成としてもよい。この場合、固定具の回転調整は機械的に行う構成としてもよい。   In the above-described embodiment, the fixing device 94 is detachably attached to the attachment plate 93. However, the present invention is not limited to this, and the fixing device may be attached to the attachment plate so as to be rotatable. In this case, the rotation adjustment of the fixture may be performed mechanically.

前記した実施形態では、保持固定治具92が固定板91に形成された複数のボルト孔91aとボルトBとによって段階的に移動可能な構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、保持固定治具が固定板に設けたレールに沿って無段階で移動可能な構成としてもよい。これによれば、アンテナと保持固定治具(電子機器)との距離を簡単に調整することができる。   In the above-described embodiment, the holding and fixing jig 92 can be moved stepwise by the plurality of bolt holes 91a and the bolts B formed in the fixing plate 91, but is not limited thereto. For example, the holding and fixing jig may be configured to be able to move steplessly along a rail provided on the fixing plate. According to this, the distance between the antenna and the holding fixture (electronic device) can be easily adjusted.

前記した実施形態では、アンテナ60から電子機器Pに電波を放射して、電子機器Pが正常に電波を受信できるか否かを試験ユニット100で判定する電子機器試験方法について説明したが、電子機器試験方法はこれに限定されるものではない。例えば、試験ユニット100から電子機器Pに各種の指示を送信して電子機器P(アンテナPa。図3参照)からアンテナ60に電波を送信させ、アンテナ60が受信した電波を電波送受信ユニット(図示せず)で測定して電子機器Pが正常に動作しているか否かを判定してもよい。   In the embodiment described above, the electronic device test method has been described in which the test unit 100 determines whether or not the electronic device P can normally receive radio waves by radiating radio waves from the antenna 60 to the electronic device P. The test method is not limited to this. For example, various instructions are transmitted from the test unit 100 to the electronic device P to transmit radio waves from the electronic device P (antenna Pa; see FIG. 3) to the antenna 60, and the radio waves received by the antenna 60 are transmitted to a radio wave transmitting / receiving unit (not shown). The electronic device P may determine whether or not the electronic device P is operating normally.

本発明に係る電子機器用試験箱の一実施形態を示す一部断面部分を含む正面図である。It is a front view including the partial cross section which shows one Embodiment of the test box for electronic devices which concerns on this invention. 図1に示す電子機器用試験箱のII−II断面図である。It is II-II sectional drawing of the test box for electronic devices shown in FIG. 本発明に係る電子機器用試験箱の一実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows one Embodiment of the test box for electronic devices which concerns on this invention. 図1に示す電子機器用試験箱のIV−IV断面図である。It is IV-IV sectional drawing of the test box for electronic devices shown in FIG. (a)乃至(c)はガラス板の構造例を示す断面図である。(A) thru | or (c) are sectional drawings which show the structural example of a glass plate. (a)はλ/4型電波吸収体の構造を示す断面図であり、(b)は樹脂膜が保護膜を兼ねるλ/4型電波吸収体の構造を示す断面図である。(A) is sectional drawing which shows the structure of (lambda) / 4 type | mold electromagnetic wave absorber, (b) is sectional drawing which shows the structure of (lambda) / 4 type electromagnetic wave absorber with which the resin film serves as a protective film. (a)はハニカムフィルタを示す斜視図であり、(b)はメッシュフィルタを示す斜視図である。(A) is a perspective view which shows a honey-comb filter, (b) is a perspective view which shows a mesh filter.

符号の説明Explanation of symbols

1 電子機器用試験箱
10 試験箱本体
20 窓
21 ガラス板
30 電波吸収体(λ/4型電波吸収体)
33 保護膜
40 樹脂膜(絶縁層)
50 LEDランプ(照明)
P 電子機器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Test box for electronic devices 10 Test box body 20 Window 21 Glass plate 30 Radio wave absorber (λ / 4 type radio wave absorber)
33 Protective film 40 Resin film (insulating layer)
50 LED lamp (lighting)
P Electronic equipment

Claims (8)

電子機器が内部に入れられると共に、外部からの電波の遮蔽性を有する試験箱本体と、
当該試験箱本体に形成され、電波の遮蔽性および可視光に対する透過性を有するガラス板が設けられた窓と、を備える電子機器用試験箱であって、
前記試験箱本体は、その内周面に取り付けられたλ/4型電波吸収体と、当該λ/4型電波吸収体の表面に固定された明色の絶縁層と、前記試験箱本体の内部に設けられたLED照明と、をさらに備えることを特徴とする電子機器用試験箱。
A test box body that has an electronic device inside and has shielding properties against external radio waves,
A test box for an electronic device comprising a window formed in the test box body and provided with a glass plate having radio wave shielding and visible light permeability,
The test box main body includes a λ / 4 type wave absorber attached to an inner peripheral surface thereof, a light-colored insulating layer fixed to the surface of the λ / 4 type wave absorber, and an interior of the test box main body. A test box for electronic equipment, further comprising: LED lighting provided on the electronic device.
前記絶縁層は、明色の顔料を含む樹脂からなることを特徴とする請求項1に記載の電子機器用試験箱。   The test box for electronic equipment according to claim 1, wherein the insulating layer is made of a resin containing a light-colored pigment. 前記絶縁層は、発泡樹脂からなることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電子機器用試験箱。   The test box for electronic devices according to claim 1, wherein the insulating layer is made of a foamed resin. 前記絶縁層は、明色の染料を含む紙または明色の顔料が印刷された紙からなることを特徴とする請求項1に記載の電子機器用試験箱。   2. The test box for electronic equipment according to claim 1, wherein the insulating layer is made of paper containing a light dye or paper printed with a light pigment. 前記絶縁層は、明色のセラミックスもしくは硝子からなることを特徴とする請求項1に記載の電子機器用試験箱。   2. The test box for electronic equipment according to claim 1, wherein the insulating layer is made of light ceramics or glass. 前記顔料は、白色顔料あるいは蛍光顔料であることを特徴とする請求項2または請求項4に記載の電子機器用試験箱。   The test box for electronic equipment according to claim 2 or 4, wherein the pigment is a white pigment or a fluorescent pigment. 前記絶縁層は、前記λ/4型電波吸収体の保護膜を兼ねることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の電子機器用試験箱。 The electronic device test box according to claim 1 , wherein the insulating layer also serves as a protective film of the λ / 4 type wave absorber. 前記絶縁層は、前記電波吸収体の表面にピンまたはネジで固定されることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の電子機器用試験箱。 The test box for electronic devices according to any one of claims 1 to 7, wherein the insulating layer is fixed to a surface of the radio wave absorber with a pin or a screw.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5589180B2 (en) * 2009-02-27 2014-09-17 秋田県 High frequency material constant measurement system
JP5537064B2 (en) * 2009-04-21 2014-07-02 矢崎総業株式会社 Inner diameter measuring device
JP2017059575A (en) * 2015-09-14 2017-03-23 森田テック 株式会社 Electromagnetic shielding window unit and electromagnetic shield
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WO2021006033A1 (en) * 2019-07-11 2021-01-14 株式会社オートネットワーク技術研究所 Roof panel module and roof module
JP7042243B2 (en) * 2019-09-05 2022-03-25 アンリツ株式会社 Radio anechoic box, measuring device and posture monitoring method to be tested
CN112557766A (en) * 2019-09-10 2021-03-26 川升股份有限公司 Antenna measurement system for multiple-input multiple-output air transmission
WO2021131420A1 (en) * 2019-12-27 2021-07-01 マクセルホールディングス株式会社 Measurement system and radio wave blocking unit

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1186618A (en) * 1997-09-09 1999-03-30 Fujita Corp Lighting system of electromagnetic shielding chamber
JP2000138493A (en) * 1998-11-02 2000-05-16 Tdk Corp Radio wave darkroom
JP2001228188A (en) * 2000-02-21 2001-08-24 San Technos Kk Anechoic chamber
JP4967254B2 (en) * 2004-11-05 2012-07-04 日本軽金属株式会社 Electronic equipment test box

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