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技術(shù)頻道

汽車(chē)雨刮電機(jī)電磁干擾特性測(cè)試與分析

  0引言:

  隨著電氣化,自動(dòng)化程度的不斷提高,電機(jī)在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。雖然電機(jī)本身的特性得到了很大的提高,但是電機(jī)與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電磁兼容問(wèn)題卻日趨嚴(yán)重。以汽車(chē)為例,一輛汽車(chē)上裝有大量的電子設(shè)備,電磁兼容問(wèn)題也很復(fù)雜。其中最強(qiáng)的干擾源是點(diǎn)火系統(tǒng),其在工作過(guò)程中,會(huì)對(duì)周?chē)目臻g形成強(qiáng)烈的輻射干擾,對(duì)車(chē)上其它電子設(shè)備的正常工作有很大的影響。除此之外,雨刮電機(jī)也是一個(gè)主要干擾源。

  如何解決汽車(chē)各電子模塊間及系統(tǒng)間的電磁兼容問(wèn)題,提高汽車(chē)的可靠性和安全性,保證在對(duì)正常行駛的汽車(chē)進(jìn)行某操作時(shí)不干擾周?chē)O(shè)備的正常工作,已成為一個(gè)非常重要和迫切的研究課題。

  1雨刮電機(jī)電磁干擾特性測(cè)試方法

  1.1一般測(cè)試設(shè)備組成

  一般的測(cè)試設(shè)備由電源、測(cè)量接收機(jī)、接地平板、人工電源網(wǎng)絡(luò)(LineImpedanceStabilizationNetworkLISN)

(1)測(cè)量接收機(jī)。由于測(cè)量的對(duì)象是微弱的連續(xù)信號(hào),也是幅值比較大的脈沖信號(hào),這就要求測(cè)量接收機(jī)本身的噪聲小,靈敏度高,檢波器的動(dòng)態(tài)變化范圍比較大,輸入阻抗低 ,前級(jí)電路的過(guò)載能力強(qiáng)。檢波器具有多種檢波功能以適應(yīng)不同需求(有峰值、準(zhǔn)峰值、平均值和有效值檢波)。要求接收機(jī)在整個(gè)測(cè)量頻段內(nèi)的精度能達(dá)到±2dB之內(nèi)。

  (2)電源。12V電源系統(tǒng)應(yīng)為13.5±0.5V,24V系統(tǒng)應(yīng)為27±1.0V。電源必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)濾波,以使電源中的射頻噪聲比試驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定限值低6dB以上。

(3)人工電源網(wǎng)絡(luò)(LISN)。人工電源網(wǎng)絡(luò)又稱(chēng)線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò),射頻范圍內(nèi),在受試設(shè)備參考地與端子之間,或端子與端子之間提供一個(gè)穩(wěn)定的阻抗。同時(shí),可以將來(lái)自電源的無(wú)用信號(hào)、噪聲等與測(cè)試設(shè)備隔離開(kāi)來(lái),而僅將受試設(shè)備的干擾電壓耦合到測(cè)量接收機(jī)輸入端。主要用于測(cè)量被測(cè)設(shè)備(EquipmentUnderTestEUT)沿電源線向?qū)Ь€傳導(dǎo)的連續(xù)干擾電壓。人工電源網(wǎng)絡(luò)應(yīng)具有一個(gè)標(biāo)稱(chēng)為5μH的電感,其測(cè)量端口阻抗應(yīng)為。

  (4)接地平板。測(cè)量傳導(dǎo)發(fā)射時(shí),接地平板可以提高精度,應(yīng)采用至少0.5mm厚的銅板或鍍鋅鋼板。

  1.2測(cè)試方法

根據(jù)GB18655-2002《用于保護(hù)車(chē)載接收機(jī)的無(wú)線電騷擾特性的限值和測(cè)量方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,利用5μH,端口阻抗為的人工電源網(wǎng)絡(luò),并結(jié)合實(shí)驗(yàn)室自主研發(fā)的EMCScan電磁干擾測(cè)量系統(tǒng),完成汽車(chē)雨刮電機(jī)傳導(dǎo)干擾測(cè)試實(shí)驗(yàn)。

  對(duì)所有電源線的進(jìn)行電壓測(cè)量時(shí),應(yīng)以被測(cè)設(shè)備的殼體,或是盡可能接近被測(cè)設(shè)備的底線為參考基準(zhǔn)。實(shí)驗(yàn)線束要放在接地平板上方50mm高度處。通常情況下,如果被測(cè)設(shè)備為回線遠(yuǎn)端接地,進(jìn)行電壓測(cè)量時(shí),應(yīng)使每根導(dǎo)線(包括回線和入線)以接地平板電壓為基準(zhǔn)。本次測(cè)試為回線近端接地,對(duì)被測(cè)設(shè)備近端接地(電源回線低于200mm時(shí))電壓測(cè)量時(shí),實(shí)驗(yàn)設(shè)備和被測(cè)設(shè)備應(yīng)按圖1所示布置與連接:

  圖1一般傳導(dǎo)發(fā)射實(shí)驗(yàn)布置連接圖(電源回線近端接地的被測(cè)設(shè)備)

  l電源;2人工電源網(wǎng)絡(luò);3EUT;4測(cè)試線束;5接地平板;6絕緣層(50mm厚);

  2測(cè)試與結(jié)果分析

  2.1測(cè)試前分析

  雨刮電機(jī)是直流電動(dòng)機(jī),直流電機(jī)電刷產(chǎn)生的電磁干擾既有共模干擾,又有異模干擾。抑制直流電機(jī)電磁干擾的手段主要有加電容、電感和接地等抑制措施。對(duì)于共模干擾,電容器應(yīng)接在雨刮電機(jī)的每根引線和地之間;但對(duì)于異模干擾,電容器應(yīng)跨接在電源引線之間。一般來(lái)說(shuō)對(duì)于由炭刷產(chǎn)生的干擾,通常都是異模的,是由炭刷與換向器觸點(diǎn)斷開(kāi)時(shí)產(chǎn)生的。

  低通濾波電路的作用是通低頻,阻高頻。對(duì)于頻率較高的電磁干擾信號(hào)產(chǎn)生較大衰減,實(shí)現(xiàn)干擾的抑制,削弱了傳導(dǎo)干擾的輸出。圖2是一種比較常用的低通濾波器電路。其中,電容C1、C2、C4、C5和共模電感Lc通常用于對(duì)共模干擾的抑制;而C3和C6一般用于異模干擾的抑制。電容C1、C2、C4和C5的典型值在1000~4700pF之間;C3和C6的典型值在0.1~47μF內(nèi);共模電感Lc典型值范圍為0.01~3mH。根據(jù)上文的分析可知,雨刮電機(jī)產(chǎn)生的電磁干擾的主要部分為傳導(dǎo)干擾,而電機(jī)產(chǎn)生的傳導(dǎo)干擾都是差模干擾,抑制雨刮電機(jī)電磁干擾時(shí),只需要采用圖2低通濾波電路中的某些部分,就可以達(dá)到抑制電磁干擾的目的,因此本測(cè)試采用L型低通濾波器(即一個(gè)電感和一個(gè)電容組成)。

  圖2常用于電機(jī)電源輸入端的低通濾波器

  對(duì)于L型低通濾波器,其諧振頻率為:

  圖3實(shí)驗(yàn)設(shè)備連接圖

  2.2測(cè)試結(jié)果分析

  通過(guò)分析,本文采用以L型(一個(gè)電感和一個(gè)電容)低通濾波器來(lái)抑制電磁干擾的方法。實(shí)驗(yàn)時(shí),以電容+電感的方式進(jìn)行測(cè)試,先確定電容大小,在確定電感值。

  首先,在沒(méi)有濾波器的時(shí)候進(jìn)行測(cè)試,其測(cè)試結(jié)果如圖4所示。

  圖4沒(méi)有濾波器的測(cè)試結(jié)果

  由圖4可知,沒(méi)有加濾波器的測(cè)試發(fā)現(xiàn)雨刮電機(jī)傳導(dǎo)干擾主要存在1MHz以?xún)?nèi),在150kHz~400kHz頻率段的干擾比較大。

  接下來(lái),先選定電感,確定電容的最佳值,在最佳電容值的基礎(chǔ)上,通過(guò)改變電感的大小,選定最佳的測(cè)試電感值。

  通過(guò)在雨刮電機(jī)電源的輸入端并接濾波電容,進(jìn)行傳導(dǎo)干擾測(cè)試。選取電容的大小依次為3.3μF、10μF、39μF。分別如圖5、圖6和圖7所示。

  圖7電容為39μF的測(cè)試結(jié)果

  通過(guò)測(cè)試結(jié)果可以看到,當(dāng)電容為10μF時(shí),抑制干擾的效果最好,可以達(dá)到10dB左右。

  最后選定10μF電容,不改變電容,只改變電感,電感依次選用82μH、220μH、302μH。結(jié)果分別如圖8、圖9和圖10所示。

  圖8電容為10μF,電感為82μH測(cè)試結(jié)果

  圖10電容為10μF,電感為302μH的測(cè)試結(jié)果

  通過(guò)測(cè)試可以看到,當(dāng)加電感后抑制效果有明顯的提高,當(dāng)電容為10μF,電感在220μH時(shí),對(duì)電磁干擾的抑制效果最優(yōu)。

  3實(shí)驗(yàn)結(jié)論

  根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析,確定L型濾波器電感值選用220uH,電容值選用10pF。在150kHz~500kHz頻率段可以有效地抑制傳導(dǎo)干擾,至少可以減少20dB,有些頻率點(diǎn)可以減少達(dá)30dB。盡管在2MHz~20MHz頻率段的干擾不是最小,但不影響其電磁兼容性。

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