2,计算方法比较
电磁场计算程序MOM
优势
场的散射考虑到真实的三维几何结构. F5 j1 l$ w* C6 F- P% E: ^: R
局限性/ ?5 @7 S% J# x3 ~
不能够用于计算定制的电缆包2 x( a8 ?7 ^9 K: X$ O7 V- `
不可能考虑到具有非线性端结装置的复杂电流, U9 y' n, o# F3 P( W
很难处理绝缘的和磁性材料' g. C2 F% E6 i
精度" N* b/ P: e9 Y6 p* s* b
依赖于网格的质量+ s. T. U6 G0 `0 a8 d5 _- c, H, ~
! C. J8 D; X) d0 w7 B% K& h
传输线计算程序MTL
优势0 \+ V$ z5 P2 P
频率依赖于考虑的电缆参数& i8 ~, H3 m7 V: D
独立的三个成分:源,电缆和负载( {/ _$ @) [$ j) W3 r: p5 [0 T
计算速度高
局限性# t/ s( C/ n7 J1 G7 F Y7 ?1 l
传输线计算不可以考虑到任何的三维几何结构,只是接近真实的三维情况
+ ]2 b- X, V. Y: |; K5 g; \
精度
依赖于LC参数的计算和沿着金属线方向纵向分割精度9 q5 \9 Y }) d6 Z8 l( l; u0 r7 u* V
; |! q4 _" l$ p9 h
电路计算程序(SPICE)
优势2 O% O c* P- i. i, F6 L
复杂电路
时域计算
简单的非线性描述
缺陷! h+ ]" i1 R2 H0 [9 V3 }& k
程序不能够指导EMC问题% |* T' H3 e# |( n" U
限于电磁场的困境
大系统的稳定性问题* L: y6 R3 m4 J( b; L# t' b( j
精度
用精确模型的时候精度很高3 y* F" P: m# A% ?" V9 Z6 z3 o6 n
精确的模型非常少
混合方法
不同方法的结合:集中优势,丢弃缺陷
EM程序+传输线计算程序8 [6 h- z# X( q3 H/ z" |$ ]
* p; }$ O4 `% s$ o
在没有金属线的时候直接用3维电磁求解器计算电磁场
A* B% `* l( y, W' f4 a
场使用传输线激励源
传输线计算程序+电路计算程序
[( W4 b1 H$ g& `
传输线系统细分为小段
G+ ^; G! L' _4 G, A7 D8 W
每一个线段是一个带有集总参数的电流模型- I' H2 g+ e3 ] Q5 K9 F2 N/ _
1 O" O+ O6 L9 ~& p' t+ A
在这样的方法之下,负载装置(包括非线性的)可以用电路分析工具(SPICE)" a. B& F2 T7 r- E5 C5 G: E
$ j5 b% q- Q( \- h, j2 F
: U |; ]' u/ {4 Q5 I& F
3,建立模型
建立正确的模型是求解汽车电磁兼容性问题的关键。为了准确计算辐射、传导发射和抗干扰问题必须将车身,连接电缆已经端接的情况详细定义。首先导入车身文件,软件通常会自动划分网格。然后定义连接电缆、天线结构、设备等。定义设备可以使用原理图或者SPICE文件。$ ?7 S" \" i+ u
* k* p0 k* H( Z2 o* ?7 p,
4,汽车电磁兼容性分析流程
) v7 ]+ Z0 B" t4 I
图1 建立模型% j( N2 s+ T5 U8 D3 B
. X( w2 J6 s6 F, `: X
根据想要的ECU功能调整组件需求
o3 h/ r2 K# |: J
根据指定的汽车功能调整组件需求
定义组件必要规格
}% |0 x n& Q0 Y0 a) _. M
设计和最优化组件
W2 P$ J. e" N: B) K- O( r
检查电缆布局是否满足电磁兼容性要求
D1 t( ?9 t. Y
汽车EMC计算: _. O2 ]3 Q0 B7 q$ D' ^
根据问题调整组件和电缆布局后重新分析
5 J5 k8 V" k3 i9 \
5,分析结果比较 e; f. o" D4 p" m/ ~0 B, S3 L
使用EMC studio 中TriD(矩量法)和FEKO软件计算外场屏蔽效能(θ=80˚,η=90˚,Φ=45˚)4 d) p8 ?5 f4 K- @- p, M
: r6 G2 u! T: l2 \4 r
2 v R q; I. c* J* O: R
[[/img]0 e: h) B4 {% @7 Z' a& y
图2 电场屏蔽效能 u7 A8 ^; @! e* l: p0 A
i4 u$ |% G5 y4 B3
图3 磁场屏蔽效能7 k$ D& {0 R7 P$ D- N" Z3 a, F. @, t
. \$ w3 S1 Z2 n% |) {8 O
用不同算法计算入射场耦合到电缆线中的电压和电流(TriD-矩量法,FEKO-矩量法,TriD/MTL矩量法和传输线法的混合算法)4 S! ? t9 Q( t! U5 N1 b
[/img]4 R6 e! d6 q% @4 X) _
图4外场耦合到电缆线的电压0 ?2 W$ L+ G3 T% |: _- u1 _
[/img]4 y" h$ Y. l3 {
图5外场耦合到电缆线的电流2 ~% S- Z6 x2 a9 A
+ e7 \/ k! C5 [7 E* d$ x
使用FEKO和EMC studio软件的不同算法分析了屏蔽效能,场到电缆的耦合,电缆线辐射,电缆到天线的耦合等发现:不同软件和不同算法的计算结果非常吻合,并且和实际测试结果吻合。只是相同硬件环境下软件计算速度不同,EMC studio计算更快一些。
\+ D* b' m1 t' X( v
结束语
系统级设计分析软件的选择需要根据用户的需求,针对不同的问题选择不同的工具和算法。每个算法都是成熟的,在正确建立模型基础上不同算法的计算结果基本吻合。借助分析软件的帮助,可以尽早发现和解决系统中的电磁兼容性问题。3 T' x