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IEC 62132 抗扰度测试方法的研究——黄晓霈.pdf

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简介:
本论文由作者黄晓霈撰写,主要探讨了IEC 62132标准下的抗扰度测试方法,并对其应用进行了深入研究。 本段落介绍了关于集成电路电磁抗扰度测量方法的国际标准IEC 62132,并详细解释了该标准提出的四种测试方法:TEM小室法与宽带TEM小室法、大电流注入法、射频功率直接注入法以及工作台法拉第笼法。文章阐述了这几种方法的测试原理,试验布置及在实际操作中的注意事项,并指出了它们之间的差异,以帮助测试人员根据不同的IC特性选择合适的试验方法。

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  • IEC 62132 ——.pdf
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    本论文由作者黄晓霈撰写,主要探讨了IEC 62132标准下的抗扰度测试方法,并对其应用进行了深入研究。 本段落介绍了关于集成电路电磁抗扰度测量方法的国际标准IEC 62132,并详细解释了该标准提出的四种测试方法:TEM小室法与宽带TEM小室法、大电流注入法、射频功率直接注入法以及工作台法拉第笼法。文章阐述了这几种方法的测试原理,试验布置及在实际操作中的注意事项,并指出了它们之间的差异,以帮助测试人员根据不同的IC特性选择合适的试验方法。
  • IEC 62132-4:2006
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    《IEC 62132-4:2006》是国际电工委员会制定的标准之一,主要针对音频/视频设备和部件的安全评估提供了技术规范。该标准确保了产品的安全性与可靠性,促进国际贸易和技术交流。 Measurement of Electromagnetic Immunity from 150 kHz to 1 GHz – Part 4: Direct RF Power Injection Method
  • 基于CST中辐射电磁场仿真(2012年)
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    本文发表于2012年,探讨了利用计算机仿真技术(CST)进行电子设备抗干扰能力评估的研究,重点关注辐射电磁场对设备的影响及其模拟方法。 在GB-17626标准中规定了雷击浪涌、电快速瞬变脉冲群(EFTB)等电磁抗扰度测试方法。然而,在实际测试过程中,高频信号在线缆上传输时会产生额外的电磁场噪声,严重影响测试结果的准确性。为了更好地理解和控制这种现象,本段落介绍了一种使用CST MWS软件进行电磁场仿真分析的方法。 ### 基于CST的抗扰度测试环境辐射电磁场仿真 #### 概述 GB-17626标准中规定了电气电子产品在雷击浪涌和EFTB等条件下的电磁抗扰度测试方法。然而,高频信号在线缆上传输时会生成额外的电磁噪声干扰,对测试结果准确性造成严重影响。为了更好地理解和控制这些现象,本段落介绍了一种使用CST MWS软件进行仿真分析的方法。 #### CST MWS软件简介 CST MWS是一款强大的电磁兼容性(EMC)和天线设计工具,支持多种高级算法如时域有限积分法等,可以精确模拟复杂的电磁场问题。 #### 电磁干扰原理 在抗扰度测试中,作为连接测试仪器与被测设备的线缆可能成为主要的电磁干扰源。当高频信号通过长距离传输或远离接地参考面(GRP)时,在周围空间产生显著的辐射效应,并对整个测试环境造成影响。 #### 抗扰度测试环境中的辐射干扰机理 在进行抗扰度测试过程中,由EFTB或者雷击浪涌产生的电磁场噪声主要来自于线缆上的高频信号。根据简化模型(如图2所示),可以将系统视为一个简单的传输线路模型: - **信号源**:指产生脉冲群或雷击浪涌的设备。 - **传输线**(线缆):长度为l,距离GRP的高度为h。 - **负载**:即被测设备,可能具有纯阻性、容性和感性的特性。 #### 电磁场场强计算 对于电小尺寸系统,其最大辐射电磁场强度可以通过以下公式估算: \[ |E| \approx \frac{30R}{\sqrt{\text{radI}_r}} \] 其中: - \( R \) 表示观察点与发射源的距离; - radI_r 是电流的均方根值。 此公式表明,辐射场强受到距离和电流强度的影响。使用CST MWS软件进行仿真可以直观地显示不同条件下电磁场的变化情况,并据此提出减少干扰的方法。 #### CST MWS仿真应用 1. **模型建立**:根据实际测试场景在CST MWS中构建相应的模型。 2. **参数设置**:定义仿真的频率范围和网格细化程度等,确保结果的准确性。 3. **结果分析**:通过软件提供的工具查看电磁场分布、强度大小等信息,并据此理解干扰来源及其影响。 4. **优化建议**:基于仿真数据提出减少电磁干扰的具体措施。 #### 结论 利用CST MWS进行电磁场仿真不仅有助于深入了解抗扰度测试环境中的辐射干扰机理,还能为提高测试精度提供技术支持。未来研究可以进一步探索更多减少电磁干扰的方法以满足更高标准的测试需求。
  • LADRC_2nd_test_线性自_SIMULINK__自_
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    本研究为LADRC(线性扩张状态调节器)第二次仿真测试报告,基于MATLAB SIMULINK平台验证其在自抗扰控制中的性能与稳定性。 二阶线性自抗扰控制器的Simulink仿真研究针对延迟系统进行了分析。
  • GB17626.3-2006射频电磁场辐射.pdf
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    本PDF文档为国家标准GB17626.3-2006关于射频电磁场辐射抗扰度测试的技术规范,详细规定了设备在受到射频电磁场干扰时的性能要求和试验方法。 GB17626.3-2006《射频电磁场辐射抗扰度试验》提供了关于设备在受到射频电磁场干扰时的性能评估方法,确保产品能够在各种电磁环境中正常工作。该标准详细规定了测试条件、步骤和评价准则,帮助制造商验证其产品的电磁兼容性(EMC)。
  • IEC62132 IC电磁兼容规范
    优质
    《IEC62132 IC电磁兼容抗扰度测试规范》提供集成电路在各种电磁环境下的抗干扰性能评估方法和标准,确保电子设备稳定运行。 IC电磁兼容法规以及零件级别的电磁兼容抗扰度测试法规。
  • LADRC.rar_LADRC_LADRC_matlab代码_ladrc_线性自_自
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    本资源包含用于实现线性自抗扰控制(LADRC)的MATLAB代码,适用于进行相关算法的研究与仿真。通过该代码可深入理解LADRC的工作原理及其在不同场景下的应用效果。 线性自抗扰算法样例;采用MATLAB脚本段落件实现。
  • 关于六自由机械臂控制.pdf
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    本文探讨了针对六自由度机械臂的先进阻抗控制策略,旨在优化其操作性能和灵活性,特别适用于需要高精度和适应性的自动化应用场景。 六自由度机械臂阻抗控制方法研究主要涵盖以下几个方面: 1. 六自由度机械臂简介: 六自由度机械臂(6-DOF robotic arm)具备六个独立运动方向,包括三个平移自由度(前后、左右和上下),以及三个旋转自由度(俯仰、翻滚与偏航)。这类设备适用于需要高灵活性及精度操作的场合,如工业自动化、医疗手术辅助等。 2. 机械臂阻抗控制: 阻抗控制是一种机器人技术,用于调节六自由度机械臂在接触外界时的位置和力。它强调了机械臂对环境变化的动态响应能力,并允许设备根据实际情况调整其行为以适应不同条件。 3. 阻抗控制策略: 实现有效的阻抗控制系统需要包括位置、力量反馈及参数调整等关键元素。这些参数(例如弹簧常数、阻尼系数和质量)需依据具体应用需求进行调校,以便达到理想的响应效果。 4. 六自由度机械臂建模: 为实施高效的阻抗控制策略,必须先对六自由度机械臂建立精确的数学模型,涵盖惯性矩阵、科里奥利力与向心力矩阵及重力影响等。通过这些模型设计算法来满足各种动态交互要求。 5. 阻抗控制方法的具体实现: 具体实施阻抗控制可能涉及PD(比例-微分)、PID(比例-积分-微分)控制器,滑模控制系统或自适应技术;也可能采用状态空间法、模糊逻辑系统和神经网络等更先进的策略来解决复杂问题。 6. 应用挑战与未来趋势: 在实际应用中遇到的难题包括动态变化环境下的响应调整能力、机械臂本身的非线性特征以及外部不确定因素。这些问题需要开发出更加灵活且鲁棒性强的新控制方法以应对各种情况。 随着智能算法和感知技术的进步,未来的阻抗控制系统将更注重智能化与自主决策功能,并可能采用机器学习等新技术来预测并适应复杂环境变化。 以上内容基于“六自由度机械臂阻抗控制方法研究”这一主题进行的知识点梳理。如果有关于具体内容的问题或需要进一步的信息,请告知具体需求以便提供帮助。
  • GNSS导航接收机设计与_马骏_gnss接收机_GPS_GNSS_导航_GNSS.zip
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    本论文深入探讨了GNSS导航接收机的设计原理及其在复杂电磁环境下的抗干扰能力,通过实验验证了多种抗干扰技术的有效性。下载包含详细研究内容和结论的PDF文档。 《GNSS导航接收机设计及抗干扰研究》是由马骏专家深入探讨的课题,主要关注全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,简称GNSS)接收机的设计与在干扰环境下的应对策略,特别是针对GPS(Global Positioning System)的抗干扰技术。这个主题包含了多个关键知识点,我们将逐一进行详解。 GNSS接收机是通过接收来自地球轨道上多个卫星的信号,并计算信号传播时间来确定用户位置、速度和时间的一种设备。设计一个高效的GNSS接收机涉及多方面的技术,包括信号处理、数据解码、多路径效应抑制以及灵敏度优化等。这些技术确保了即使在存在噪声、多径反射和其他干扰的情况下,接收机也能准确地捕获和跟踪卫星信号。 GPS作为全球最广泛使用的GNSS系统之一,其抗干扰能力至关重要。GPS抗干扰技术主要包括信号增强、选择性接收、多频段接收以及干扰检测与消除等方法。通过增加信号功率或者利用辅助地面站提供更精确的信号信息(即信号增强),可以提高接收机对微弱信号的识别能力;而选择性接收是指在特定频率或特定卫星中进行筛选,以避免某些频段内的干扰影响。多频段接收则能利用不同频段特性减少多径效应的影响,并且通过检测和消除接收到的信号中的干扰部分来确保导航服务正常运行。 此外,在对抗故意性的干扰源(例如敌对国家的电子战或非法信号发射)时,GNSS系统需要具备动态适应能力。这可能涉及快速调整工作模式甚至切换到备用导航系统的功能设计。同时利用软件定义无线电技术通过软件更新的方式应对新的干扰类型,以提高整个系统的灵活性和生存性。 文档中提到的相关“源码”标签表明该资料包含实际的软件代码或算法实现内容,为开发者及研究者提供了深入了解并实践GNSS接收机设计与抗干扰策略的重要资源。通过对这些源码进行分析和调试工作可以更好地理解技术在现实系统中的应用方式,并通过编程手段来实施各种抗干扰措施。 马骏的研究项目覆盖了从理论到实际操作的全方面内容,对于从事导航系统开发、信号处理及电子战领域工作的专业人士来说具有极高的参考价值。深入研究这些源码和理论知识能够帮助提升现有导航系统的稳定性和可靠性,在复杂电磁环境中依然能提供精确稳定的定位服务。
  • 详解IEC61000-4-5标准浪涌
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    本文章深入解析国际电工委员会的IEC61000-4-5标准,专注于电气及电子设备的浪涌抗扰度测试方法与要求,旨在提升产品的电磁兼容性。 不同的电子和电气产品标准在浪涌(冲击)抗扰度试验方面的要求有所不同,但大多数都直接或间接引用了GBT17626.5-1999 (等同于IEC 61000-4-5:2008):《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按照其中的试验方法进行测试。根据IEC61000-4-5 (GBT17626.5) 标准的要求,分别模拟电源线和通信线路上的雷击浪涌试验。由于两种线路的阻抗不同,导致浪涌波形也有所不同,需要分别进行模拟。 (1)用于电源线路测试的主要设备是配备有1.2/50μs电压脉冲与8/20μs电流脉冲的雷击浪涌发生器。