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摩托車電控汽油機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)干擾和抑制研究-資料下載頁

2025-06-22 22:28本頁面
  

【正文】 計布線,并在電路板上采取隔離的措施。針對點(diǎn)火系統(tǒng)對外的電磁輻射耦合干擾,可采用盒狀鐵屏蔽殼將火花塞和高壓線屏蔽起來,屏蔽殼接地的方法,此方法可同時起到電場屏蔽和磁場屏蔽的作用。167。對于本文的工作的繼續(xù)研究和發(fā)展,提出如下建議:(1)本文中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣時的采樣頻率是 ,但是由于點(diǎn)火時刻火花塞放zMH1電時間極短,即使是現(xiàn)有的采樣頻率也會導(dǎo)致在火花塞放電瞬間對應(yīng)的電壓和電流值漏采現(xiàn)象。為提高數(shù)據(jù)的可靠性和計算精度,應(yīng)進(jìn)一步提高采樣頻率。(2)根據(jù)摩托車的特點(diǎn),要求造價低,結(jié)構(gòu)簡單,為適應(yīng)市場需求,應(yīng)盡量降低用于抗干擾措施的成本,從而降低摩托車發(fā)動機(jī)的整機(jī)制造成本。25 / 36參考文獻(xiàn)[1]李南南, 吳清,2022[2]張華清,許昌玉,2022[3]楊鐵皂.“汽油機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)參數(shù)測量系統(tǒng)干擾及抑制”[4]蔡治興.“當(dāng)前我國摩托車市場概況”《摩托車技術(shù)》2022, 9:26[5]鄭玉山.“關(guān)于中國摩托車工業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議”.《車用發(fā)動機(jī)》,1999, 1:57[6]顏伏武.“摩托車排放控制政策現(xiàn)狀與展望”.《摩托車技術(shù)》,2022, 6:35[7]揚(yáng)家強(qiáng).“摩托車排氣污染控制技術(shù)初探”.《摩托車技術(shù)》,2022, 7:79[8]潘旭峰.《現(xiàn)代汽車電子技術(shù)》北京理工大學(xué)出版社,1998,1:723[9]薛福民.“我國摩托車行業(yè)正向高技術(shù)領(lǐng)域挑戰(zhàn)”.《摩托車技術(shù)》,1999, 7:12[10]于曰桂.“我國摩托車技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及前景”.《摩托車技術(shù)》,2022,5:35[11]徐祗鋒.“摩托車的電磁輻射干擾及測試”.《摩托車技術(shù)》,2022,2:1720[12]隋修武.“摩托車無線電騷擾標(biāo)準(zhǔn)簡介”.《摩托車技術(shù)》,2022,11:15[13]阮燁.“摩托車發(fā)動機(jī)電控系統(tǒng)的研究”.《摩托車技術(shù)》,2022,4:1112,18[14]王頌秦.“臺灣摩托車排放控制和低污染摩托車研制”.《小型內(nèi)燃機(jī)》,1996,5: 1719[15]陳波寧,曾科,周龍保. “電控汽油噴射系統(tǒng)中的抗干擾技術(shù)”.《小型內(nèi)燃機(jī)》,1999,4:3840,48[16]隋修武,吳林,方素香.“摩托車發(fā)動機(jī)的無線電干擾抑制技術(shù)”. 《小 型內(nèi)燃機(jī)與摩托車》.2022,6:3234[17]隋修武,方素香.“摩托車無線電騷擾標(biāo)準(zhǔn)簡介”.《摩托車技術(shù)》,2022,11:15,26[18]李家國,張立鵬,杜鵬.“摩托車無線電騷擾研究”.《電磁干擾抑制技術(shù)》,2022,3:6164[19]孫鳳英.“汽車電磁干擾及防干擾”.《汽車電器》,1998,5:45[20]戈秀龍.“汽車電控系統(tǒng)的電磁干擾故障分析及檢修”. 《使用維修》,26 / 362022,6:3941[21]汪泉弟,劉春艷,俞集輝等. “汽車火花點(diǎn)火系統(tǒng)電磁干擾的抑制方法”. 《重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》,vol 30,7:4649[22]徐立.“我國摩托車電磁干擾特性的現(xiàn)狀及對策”.《SAFETYamp。EMC》,1997,1:18,22[23] Norman .“Ethanol FuelA single–Cylinder Engine Study of Efficiency and Exhaust Emissons”《SAE》,810345:14101423[24] Forrest Jehlik etc.“Development of a LowEmission,Dedicated EthanolFuel Vehicle with ColdStart Distillation System”.《SAE》1999010611:1120112427 / 36致 謝本論文是在導(dǎo)師的精心指導(dǎo)下完成的。在學(xué)習(xí)、科研工作中,導(dǎo)師的諄諄教導(dǎo)使我受益非淺。楊老師淵博的學(xué)識,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)風(fēng)范,誨人不倦的育人態(tài)度,令我終生難忘。謹(jǐn)此向?qū)煴硎旧钌畹闹x意!在本論文工作中和師兄共同協(xié)作完成本課題,在合作過程中互學(xué)互助,在此向徐宙斌師兄表示衷心的感謝!同時,在三個月的畢業(yè)設(shè)計時間中,與同組的張培紅、王坤鵬等同學(xué)共同探討,互相學(xué)習(xí),不僅在自己研究的課題上有所啟發(fā),同時也對相關(guān)知識有了進(jìn)一步的了解。在研究中,父母和同學(xué)、以及宿舍姐妹們的支持,使我能全力投入到課題中。在此向所有的親人好友表示感謝!最后向所有幫助過我的人們表示感謝!28 / 36附 錄本文中所涉及的 MATLAB程序fs=1000000。 %采樣頻率為 1000000Hz。load(‘’)。 %加載采樣數(shù)據(jù);plot(t,i)。N=length(i)。 y=fft(i)。 %對采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行傅里葉變換,求得 F(nw1)。 magy=abs(y(1:1:N/2))。 %求得 F(nw1)的模; f=(1:N/2)*fs/N。 %頻率變換,由于數(shù)據(jù)采樣時所選周期為實(shí)際電流或電壓信號周期的 1/2,所以此處在進(jìn)行頻率變換時取 N/2。 plot(log10(f),log10(magy))。 %繪出的曲線即為信號的幅頻特性; grid on。 title(‘頻譜圖(幅頻特性) ’)。 xlabel(‘lgf(Hz)’)。 ylabel(‘lg(幅值)’)。r=real(y(1:50:N/2))。 %求 F(nw1)的實(shí)部;i1=imag(y(1:50:N/2))。 %求 F(nw1)的虛部;a=i1./r。b=atan(a)。 %求得 φnf=(1:50:N/2)*fs/N。   plot(f,b)。 %所得曲線即為信號的相頻特性曲線; title(‘相頻特性 ’)。 grid on。 xlabel(‘f(Hz)’)。 ylabel(‘φ’)。次級電流取系列值計算電磁波的 matlab 程序:l= %高壓線長度為 ;29 / 36v=3e8。 %無限大空間電磁波的傳播速率f=10; %取輻射電磁波頻率為 10Hz。c1=v*f。 %計算電磁波波長 c1。 plot3(r,a,H11)。 f=1000。 I=。 l=。 c=3e8/f。a=(0:1/pi:2*pi)。 %方位角 θ; n=length(a)。 r=(:1:n)。 %場源半徑 r;E1=60*pi*I*10^3*l/(c.*r)39。.*sin(a)。%計算近場電場強(qiáng)度 ;?E plot3(r,a,E1)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。電場強(qiáng)度,mF39。) H1=I*l*1/(2*c/f.*r)39。.*sin(a)。 %計算近場的磁場強(qiáng)度 ;?H plot3(r,a,H1)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。磁場場強(qiáng)度,H39。) grid on H11=I*l./4*pi.*1./(r.*r)39。*sin(a) %計算遠(yuǎn)場 ?H xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。磁場強(qiáng)度,mH39。)。 grid on E11=I*l/(4*pi.*r.*r.*r)39。*2/(2*pi/f*1e9/(36*pi)).*cos(a)。%計算遠(yuǎn)場 rE plot3(r,a,E11)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。)30 / 36 zlabel(39。電場強(qiáng)度,F39。) grid on E12=I*l/(4*pi.*r.*r.*r)39。*2/(2*pi/f*1e9/(36*pi)).*sin(a)。% 計算電場強(qiáng)度 ?Eplot3(r,a,E12)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。電場強(qiáng)度,F39。) grid on I= f=1000。 E1=60*pi*I*10^3*l/(c.*r)39。.*sin(a)。 plot3(r,a,E1)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。電場強(qiáng)度,F39。) grid on H1=I*l*1/(2*c/f.*r)39。.*sin(a)。 plot3(r,a,H1)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。磁場強(qiáng)度,H39。) grid on E11=I*l/(4*pi.*r.*r.*r)39。*2/(2*pi/f*1e9/(36*pi)).*cos(a)。 plot3(r,a,E11)。 xlabel(39。r(場源半徑,m)39。) ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。電場強(qiáng)度,F39。) grid on H11=I*l./4*pi.*1./(r.*r)39。*sin(a) 。 plot3(r,a,H11) xlabel(39。r(場源半徑,m)39。)31 / 36 ylabel(39。方位角,rad39。) zlabel(39。磁場強(qiáng)度,mH39。)。
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