娇小w搡bbbb搡bbb,《第一次の人妻》,中国成熟妇女毛茸茸,边啃奶头边躁狠狠躁视频免费观看

調速電機AM輻射噪聲研究

發布者:快樂之源最新更新時間:2025-05-12 來源: eepw關鍵字:調速電機  輻射噪聲 手機看文章 掃描二維碼
隨時隨地手機看文章

為實現電機調速功能,許多產品采用PWM 驅動的設計[1-2],如整車座椅設計中實現座椅調節的調速功能,座椅模塊通過調節輸出PWM 占空比,實現調速。這種系統方案在進行輻射騷擾測試時大多會出現AM 頻段超標現象,反映在整車上會在收音機AM 電臺上出現明顯噪聲。本文以此為背景,研究噪聲來源與影響因素,以解決該設計方案AM 頻段噪聲超標問題。


1   背景

某款車型調速電機進行系統級電磁兼容測試時出現AM 頻段輻射超標的現象,輻射干擾測試結果如圖1 所示,且整車級EMC 測試時電機系統干擾收音機AM 電臺,產生明顯的噪聲。

image.png

圖1 輻射干擾測試結果

2   問題分析

為研究該測試結果的影響因素,本文通過搭建電機系統等效模型,研究電機參數以及控制信號對RE 的影響。

該調速電機由控制模塊輸出PWM 信號控制:Tr=Tf=1 μs 。借助仿真軟件搭建該電機系統等效模型,電機內部電路如圖2 所示,輻射騷擾的仿真與測試對比結果如圖3 所示。由于仿真結果為3 m 場數據,且考慮實際測試環境與仿真環境的差異,仿真數據與實測數據有少許差異。由此證明仿真模型的有效性。

image.png

圖2 電機內部電路

image.png

圖3 仿真數據與測試數據對比

2.1 電機參數影響

由圖4 電機內部參數對AM 噪聲影響可知,調整電機內部器件參數:X 電容(圖4.1)、Y 電容(圖4.2)以及串聯電感(圖4.3)對AM 噪聲超標無明顯改善,故僅通過調整電機元器件參數無法達到降低AM 噪聲的目的。

image.png

圖4.1 X電容影響

image.png

圖4.2 Y電容影響

image.png

圖4.3 電感影響

圖4 電機內部參數對AM噪聲影響

2.2 PWM控制信號參數影響

由式(1)傅里葉變換公式[3],將時域信號轉換為頻域信號,該PWM 控制信號的頻譜分布如圖5 所示。

image.png 公式(1)

該PWM信號在AM頻段的頻譜分量最高達160 mV,改變PWM 邊沿斜率,即增加上升下降沿時間,可明顯改善AM 頻段輻射噪聲,如圖6 PWM 邊沿速率影響所示。圖7 為不同邊沿速率PWM 信號的頻譜對比,由圖可知,邊沿越陡峭,AM 頻段頻譜分量的幅值越大,即所包含能量越高,從而產生的輻射干擾越大。此外,降低電流也對AM 噪聲有明顯改善,但考慮電機功率,該改進方案不可取。

由以上分析可知,該調速電機AM 輻射噪聲根源為PWM 信號邊沿所包含的頻譜分量,且調整電機參數對噪聲結果無明顯改善。因此,最終優化方案為延緩PWM 邊沿至25 μs。

image.png

圖5 控制信號頻譜分布

image.png

圖6 PWM邊沿速率影響

image.png

圖7 PWM信號頻譜

3   結束語

本文通過仿真分析,定位PWM 信號為調速電機系統產生AM 噪聲的根源。由仿真計算結果得出:改變電機元器件參數對噪聲結果無明顯改善;減緩PWM 上升下降沿,即降低AM 頻段的頻譜分量可明顯降低AM噪聲,最終通過調整PWM 邊沿至25 μs 解決了AM 輻射超標的問題。

因此,在電機驅動電路設計中,應關注PWM 信號參數,前期結合仿真計算,從源頭上避免噪聲超標的現象。


參考文獻:

[1]王蘇.直流電機PWM調速研究及單片機控制實現[J].機電工程技術,2008,37(11):82-84.

[2]庹朝永.基于單片機的直流電機PWM調速系統設計與開發[J].煤炭技術,2011,30(6):62-63.

[3]李庚銀,寧宇.快速傅里葉變換的兩種改進算法[J].電力系統自動化,1997,21(12):37-40.


關鍵字:調速電機  輻射噪聲 引用地址:調速電機AM輻射噪聲研究

上一篇:基于改進最小生成樹的配網線路優化
下一篇:最后一頁

推薦閱讀最新更新時間:2025-05-12 17:11

ZKS型三相直流電機調速裝置的一般故障分析及排除
ZKS型三相直流電機調速裝置的故障排除有以下幾個方法: 1. 前一章提到的震蕩如果RP2、RP5統調還不能解決的情況下要檢查測速發電機的軸套是否松動,或測速發電機內繞組有1~3組開路; 2. 以上情況若已排除還有輕微震蕩,則要用示波器觀察6組脈沖是否有缺失,若少1組或2組相對應的器件測一下,排除即可; 3. 若以上情況都已排除,仍然有輕微震蕩,則要認真檢查一下可控硅的特性,可能其中有1~2只可控硅不能正常導通所致,正常情況下,以上問題排除干凈后基本都可以解決,還有震蕩的概率非常低了; 4. 輸出電壓調不上去,越上調電流越大,電壓反而下降,這樣可能是輸出電流限幅所致,將RP3順時針調大即可; 5. 若不能解決問題,則要查一下乾流電
[嵌入式]
沒有變頻器時如何實現電機調速
當年沒有變頻器的時候,基本上是直流電機調速系統的天下,阿波羅登月時候也要用精確的調速系統,甚至需要進行位置定位控制,當時也是使用了直流伺服來完成的,如果上個世紀60年代以前,晶閘管都沒有誕生的時候,還是通過發電機來帶動直流電機進行調速的,調整發電機勵磁電流就可以控制發電機的輸出電壓,從而控制直流電機的轉速,這種調速系統可以在早期的《電機拖動》教科書上見到,只是笨重點而已,但是調速范圍非常寬,扭矩大,而且穩定可靠,另外直流調速的理論已經非常成熟了,早期的電動汽車上都用這種調速系統。 直流電機調速系統 這里說到的直流電機,當然說的是有刷直流電機,因為電機的磁場和電樞線圈是分開獨立控制的,而且正交90°,并沒有耦合問題,當勵磁電流保
[嵌入式]
沒有變頻器時如何實現<font color='red'>電機</font><font color='red'>調速</font>
直流伺服電機的工作原理_直流伺服電機調速方法
  直流伺服電機的工作原理   直流伺服電機是一種常見的精密控制電機,其工作原理基于磁通定律和法拉第電磁感應定律。   直流伺服電機由直流電源、電機、編碼器和控制器等組成。當直流電源施加到電機上時,會在電機中產生一個磁場,這個磁場是由電樞和永磁體之間的磁通線圈所產生的。接著,控制器會向電樞中施加一個控制信號,這個信號可以是脈沖寬度調制(PWM)信號,它的頻率一般在幾千赫茲到幾十千赫茲之間。當控制信號改變時,會導致電機內部磁場的變化,這樣電機就會轉動。   編碼器用于檢測電機的角度和位置,通過將編碼器的信號反饋給控制器,控制器可以實時控制電機的轉動速度和方向??刂破魍ㄟ^比較編碼器的反饋信號和期望信號,計算出控制信號的輸出值,
[嵌入式]
直流電機調速原理_直流電機調速方式
  直流電機調速電路原理   今天我們來看一下直流電機的調速電路,原理非常的簡單,通過串聯不同的電阻實現不同的轉速。   電路分為三部分   電路分為三部分,因為是直流電機所以要有整流電路,外加主電路和控制電路,主電路的電源是交流220伏的,控制線路的接入電源是380伏。最主要的三個電氣原件,一個KM1和2個中間繼電器。   三部分電路   電源是交流220伏,經過變壓器變為交流127伏,再經過整流電路變為直流110伏。三個按鈕開關控制三個速度,當按下SB2的時候,接觸器KM1自鎖,這時候等于電機串了R1R2兩個電阻,是最低速狀態。   最低速的電流走向   如果想增加速度,可以按下按鈕開關SB3,這時候繼電器KA1會
[嵌入式]
直流<font color='red'>電機</font><font color='red'>調速</font>原理_直流<font color='red'>電機</font><font color='red'>調速</font>方式
MAP圖對調速電機的作用
在說調速電機之前,我們先了解一下MAP圖的作用。 MAP圖是什么? 電機中的MAP圖是電機測試時生成的一種數據曲線圖,主要是反映在不同轉速、扭矩下的電機效率分布情況,通俗而言就是效率分布圖,類似于我們地理課上常見的等高線圖。將效率相同的點連成一環線直接投影到平面形成水平曲線,不同效率的環線不會相合。效率值比較接近的位置,線就會相對密集;相反,效率值相差較大的位置,線的間隔也會較大。 通常而言,MAP都是利用MATLAB軟件,通過將測試點輸入電腦畫出來的,以轉速扭矩為坐標軸,把效率值按照規律連線統計,圖上也會根據效率值不同有顏色差異,所以也稱色溫云圖。 圖1 MATLAB繪制的效率云圖 圖2 地勢等高線圖 效率云
[測試測量]
MAP圖對<font color='red'>調速</font><font color='red'>電機</font>的作用
Omdia:預計 PC、服務器、移動 DRAM 內存價格今年前三季度累計下滑 15%
2 月 10 日消息,韓媒 SEDaily 報道稱,機構 Omdia 在本月 7 日發布的一份報告中預計,今年前三季度 PC、服務器、移動 DRAM 內存的價格將面臨普遍下降:2025 上半年的價格降幅將在 10% 左右,三季度進一步下滑 5%。 值得注意的是,2024 年價格堅挺的服務器級 DRAM 也將加入這波降價潮:64GB 服務器 DDR5 的價格將從去年四季度的 270 美元降至目前的 246 美元(-8.9%),到二季度進一步降低至 228 美元(-15.6%),而在今年底這一價格可能跌至 200 美元(-25.9%)關口。 報道指出,DRAM 價格在今年前三季度持續下跌的原因是 IT 產品需求不足和長鑫加入 DDR5
[半導體設計/制造]
新能源視角的技術前沿 | Samtec助力EVSE基礎設施的未來發展
【 摘要/前言 】 能源的格局正在不斷變化,燃油價格正在上升,因此越來越多的人正在考慮個人電動車的經濟性。 此外,全球物流公司正在更多地采用電動面包車和卡車進行物流運輸。大街小巷中,大家可以看到各式新能源汽車,電動公交車等,生活中的每一個角落,都有著電動新能源汽車的身影。 【 充電基礎設施的需求在增長 】 越來越多的電動車推動了對 增加電動車充電基礎設施的需求 。在世界各地的家庭、購物中心、加油站或辦公園區,經??梢钥吹诫妱榆嚦潆娧b置。然而,需要一個更廣泛的觀點。 電動汽車供電設備(EVSE)實際上包括面板、儀表、充電器和車內電源轉換 。 此外,電動車還為過載的電網提供
[工業控制]
新能源視角的技術前沿 | S<font color='red'>am</font>tec助力EVSE基礎設施的未來發展
Akamai推出Shield NS53,擴展混合DNS基礎架構安全防護能力
Akamai Shield NS53 保護本地和混合 DNS 基礎架構免受資源耗盡型攻擊的侵擾 2024年 4月15日 – 負責支持和保護網絡生活的云服務提供商阿卡邁技術公司(Akamai Technologies, Inc.,以下簡稱:Akamai), 近日宣布推出 Akamai Shield NS53,這款產品可以保護本地域名系統 (DNS) 基礎架構免受資源耗盡型攻擊的侵擾 。這些攻擊會造成服務器不堪重負,以致于無法再響應有效的 DNS 查詢。新產品可與 Akamai Edge DNS(一款基于云的綜合性 DNS 解決方案)和 Akamai Prolexic(業內知名的第 3 層和第 4 層分布式拒絕服務 (DDoS)
[網絡通信]
小廣播
最新嵌入式文章
何立民專欄 單片機及嵌入式寶典

北京航空航天大學教授,20余年來致力于單片機與嵌入式系統推廣工作。

 
EEWorld訂閱號

 
EEWorld服務號

 
汽車開發圈

 
機器人開發圈

電子工程世界版權所有 京ICP證060456號 京ICP備10001474號-1 電信業務審批[2006]字第258號函 京公網安備 11010802033920號 Copyright ? 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
主站蜘蛛池模板: 青神县| 丹东市| 舒城县| 高阳县| 蕉岭县| 城市| 太湖县| 白玉县| 兰坪| 广水市| 镇原县| 紫云| 永吉县| 三明市| 宜丰县| 广汉市| 华坪县| 腾冲县| 万荣县| 徐闻县| 都江堰市| 峨眉山市| 靖安县| 阳原县| 桑日县| 剑阁县| 上栗县| 成安县| 桂东县| 长春市| 江川县| 松滋市| 临猗县| 民权县| 延庆县| 翁源县| 巴彦县| 台江县| 松阳县| 安宁市| 哈尔滨市|