电磁兼容(EMC)测试之测量场地

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本系列文章主要讲解电磁兼容(EMC)测试之测量场地的相关知识,希望能帮助更多的同学认识和了解电磁兼容(EMC)测试之测量场地。

若有相关问题,欢迎评论沟通,共同进步。(*^▽^*)


电磁兼容测量是指利用仪器与设施等手段对设备、系统电磁兼容状态进行的测量。电磁兼容测量是获取设备、系统电磁兼容性能数据的最直接手段,也是掌握设备、系统电磁兼容性能、进行电磁兼容维护的基础。电磁兼容测量主要是通过测量电子设备和系统内部电路中的电流或者是空间的电磁波,围绕构成电磁干扰的三要素,即电磁干扰源、耦合通道和敏感设备,来开展研究的。常用的测量方法是:开阔试验场测量和电波暗室测量。

1. 开阔试验场测量

1. 开阔试验场介绍

开阔试验场是电磁兼容辐射发测量的重要场地,它是众多测量标准中都建议使用的标准测量场地。在进行辐射骚扰发射测量时,是以空间直射波和地面反射波在接收点上相互叠加的理论为基础的,所以需要一个平坦、空旷、地面电导率均匀良好,周围无任何反射物的场地,以确保测量结果的有效性和重复性。

国际标准CISPR16-1:2004 规定把受试

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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