
无人机电磁干扰分析解决方案
46页1、无人机电磁干扰分析解决方案汇报人: 时间:前前 言言 目前的无人机以人为控制为主,使用遥控系统进行操控。早期在遥控和无人机之间的数据传输,一般采用微波通信方式。而这种的通讯距离非常有限,以WiFi为例,通常只能控制在300-500米视距范围以内(特定条件限制下,可以达到1公里以上)。传统模式的遥控和图传都受限于飞手的视距范围,通常有几公里,而工业应用场景动辄几十上百公里。很大程度上约束了无人机飞行范围,降低了无人机执行远距离探测或救援任务的成功率。 当前大多数无人机在执行任务时,带宽较窄,大多数只能满足1080P的图传。5G网络作为第五代移动通信网络,一大特性就是提速!当无人机与5G结合,其通信带宽将变大,能够实现以每秒1Gbps以上的速度传送数据,其峰值传输速度比4G网络传输速度快数十倍,实现网络速度和质量的跨越式提升。这样一来,5G无人机不仅能承载大量的图像、视频流传送,还能实现超清晰、超流畅的视频直播画面。应用背景 为了扩大网络覆盖范围,使无人机通讯更稳定、可靠,采用了蜂窝基站,也就是我们日常使用的4G。4G通信技术覆盖,突破了无人机的距离限制,但同时也造成了新困扰。当距离不再受
2、限时,当下的图传分辨率就不再满足实际需要,而在安防救援,警务抓拍中图片传输清晰度是非常重要的辅助。 搭载了5G的无人机,在定位精度上也将有突破。当前无人机主要靠GPS自动飞行,悬停精度多以米级为精度计算,定位精准度不够严密。有了5G以后,无人机可以在基于5G通信系统上建立起更加高精度的定位,有望实现厘米级导航。 在数据采集上,传统无人机拍摄的照片一般存储在相机,后期处理时再进行提取。有了5G通信,则可帮助无人机实现数据的实时传输,随时随地地将大文件上传至云端,无需经过本地存储,直接在云端对数据进行处理,极大地提升了无人机数据采集效率。电磁干扰概述电磁干扰主要是由如下三个基本要素组合而产生:电磁干扰源、对该干扰能量敏感的接收器、将电磁干扰源传输到接收器的媒介,即传输通道。相应地对抑制所有电磁干扰的方法也应针对这三要素进行解决。电磁干扰按传播途径可分为传导干扰和辐射干扰,下面简要说明其基本机理。传导于扰从传输通道分析, 传导干扰可分为电容传导耦合或称为电场耦合;电阻传导耦合或称为公共阻抗耦合:电感传导耦合或称互感耦合。辐射干扰辐射干扰是指以电磁波形式传播的干扰。这类干扰的能量是由干扰源辐射
3、出来, 通过介质(包括自由空间)以电磁波的特性和规律传播的。是否构成辐射干扰, 应由构成辐射干扰的三要素来考虑:辐射干扰源向外辐射能量的特性,如方向性、极化、调制特性、带宽等:辐射干扰传输通道, 即介质(包括自由空间)对电磁波能量的损耗程度,辐射干扰接收器的敏感度、方向性、极化、选择性、带宽等。二次电源无人机二次电源主要是供给陀螺使用的400Hz交流电,随着对飞机有效载荷的增加, 早期飞机上我们用的线性的二次电源已被体积小、重量轻、功耗小、效率高开关电源取代。而开关电源是利用半导体的开和关工作的, 其工作频率一般要达到KHz 的级别, 在开关过程中产生很大的didt,dvdt。它们通过电源线以共模或差模的方式向外传导,同时向空间进行辐射干扰。EMI滤波器在实际工作中, 发现二次电源主要是高次谐波倒灌电网而污染整个飞机的电网。EMI滤波技术是一种抑制尖脉冲干扰的有效措施,可以滤除多种原因产生的传导干扰。共模干扰的有源抑制技术共模干扰的有源抑制技术是一种从噪声源采取措施抑制共模干扰的方法。基本思路是设法从主回路中取出一个与导致EM I干扰的主要开关电压波形完全反相的补偿EMI噪声电压, 并
4、用它去平衡原开关电压的影响。实验研究结果表明对抑制共模EMI电平产生了十分明显的效果。优化功率开关管的驱动电路设计通过缓冲吸收电路,可以延缓功率开关器件的导通关断过程,从而降低开关电源的EMI电平,但同时会因为附加的吸收电路损耗,导致电源总效率的下降。另一种降低开关电源的EMI电平的方法是选择合适的驱动电路参数, 可以在维持电路性能不变的同时降低EMI电平。从优化驱动电路设计的角度改善开关电源的EMI性能,是近年来发展的一个新方向。印制电路板元器件布局及布线在印制板的通路尺寸远小于该频率的波长时, 辐射干扰与电流通路中的电流大小、通路的环路面积、电流频率的平方等三者的乘积成正比即EI s f 2。此式表明减小通路面积是减小辐射干扰的关键,也就是说开关电源的元器件在布局时要彼此紧密排列,走线尽可能简洁。下面简单介绍几点设计原则:尽量增大线间距离,使耦合干扰源与敏感电路间的互感尽可能地小;减小干扰源和敏感电路的环路面积;尽量使干扰源与敏感电路布线呈直角,以降低线路间耦合。软开关技术开关电源工作中产生很高的di /dt,dvdt是造成污染的重要原因,如实现开关在零电压和零电流下进行转换,这就
5、会很大程度上抑制干扰。活塞发动机在决大多数无人机上, 我们使用的是活塞发动机,而活塞式发动机的点火系统是很大的一个干扰源。发动机点火系统是由点火装置(磁电机)、高压线、火花塞3部分组成,在整个点火系统中,电磁辐射干扰主要是由次级高压点火电路产生。而且往往它干扰飞机最为关键的遥控遥测设备。几个注意点1)选用采用电阻型高压线、电阻型火花塞的发动机;2)高压线的长短对干扰抑制具有重要意义, 尽量选用如采用磁电机、高压线、火花塞一体化设计的发动机;3)线绕电阻型高压线因其感抗和线绕电阻的“趋肤效应”作用,使得高频干扰抑制能力加强。4)电火花塞在具体的频段会产生明显电磁辐射,频谱特征为大量离散的脉冲信号,这些脉冲信号持续时间只有几个微秒,用频谱仪在 x HOLD方式下, 排除其它电波影响, 用飞机的遥控遥测频段测量的火花塞干扰的频谱特征, 尽量选用干扰频段与遥控遥测频段错开的发动机。全机电缆现代无人机系统的一个重要特点是在不很宽裕的空间里布置很多电子设备, 这些设备通过一套全机电缆相互连接。无论在做EMC试验还是在部件试验中,往往会发现,当设备上没有电缆时,电磁干扰问题要好得多。下文就此分析无人
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