辐射骚扰测试:测量步行板在工作状态下通过空间传播的电磁骚扰能量,评估其对周边无线电设备的干扰程度。
传导骚扰测试:测量步行板通过电源线或信号线向外传导的电磁骚扰电压或电流,评估其对公共电网的污染。
静电放电抗扰度测试:模拟人体或物体带电对步行板直接或间接放电,检验其电路系统抵抗静电冲击的能力。
射频电磁场辐射抗扰度测试:将步行板置于一定强度的射频电磁场中,检验其在高频无线信号环境下的工作稳定性。
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试:模拟电路中开关动作(如继电器、接触器分合)产生的瞬态脉冲干扰,检验电源端口和信号端口的抗干扰性能。
浪涌抗扰度测试:模拟雷击或大功率设备切换在电网中引起的瞬时过电压/过电流,检验电源端口的抗冲击能力。
射频场感应的传导骚扰抗扰度测试:评估射频干扰通过电缆耦合到步行板内部电路时,设备维持正常功能的能力。
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度测试:模拟供电网络故障或负载突变导致的电压波动,检验步行板驱动与控制系统的耐受性。
谐波电流发射测试:测量步行板从电网吸取电流的谐波分量,评估其对电网电能质量的影响。
电压波动和闪烁测试:评估步行板运行时引起的电网电压波动和闪烁,是否会对连接在同一电网中的照明设备等产生视觉干扰。
主控电路板:包含微处理器、存储器及周边电路的电磁发射与抗扰度性能评估。
电机驱动系统:涵盖无刷电机、驱动桥及PWM控制信号的传导与辐射骚扰,以及其对干扰的敏感性。
电池管理系统:对BMS的充电、放电管理电路的EMC性能进行测试,确保其在复杂电磁环境下安全可靠。
无线通信模块:如蓝牙、Wi-Fi模块的带内和带外发射,及其在外部射频干扰下的连接稳定性。
传感器单元:包括陀螺仪、加速度计等,测试其信号线在干扰下的输出准确性与稳定性。
显示与告警装置:如LED指示灯、液晶屏等,评估其自身发射及受干扰后显示/告警功能是否正常。
充电器及充电端口:作为独立部件或与主机一体,测试其充电过程中的传导骚扰和抗扰度。
机械结构件:评估金属车架、外壳等对内部电磁场的屏蔽效能,以及可能的天线效应。
线束与连接器:评估所有内部连接线缆的布线、屏蔽处理对电磁耦合与辐射的影响。
整机集成系统:在典型工作模式(如骑行、充电、待机)下,对整机进行全面的EMC性能评估。
半电波暗室法:在屏蔽室内进行辐射骚扰和辐射抗扰度测试,利用吸波材料模拟开阔场环境,是标准测试方法。
传导骚扰电压法:使用人工电源网络(AMN)和接收机,在实验室测量受试设备电源端子的骚扰电压。
直接静电放电法:使用静电枪对设备外壳、按键等可接触部位进行直接接触放电或空气放电测试。
间接静电放电法:对设备附近的耦合板(水平、垂直)进行放电,通过耦合方式检验设备的抗扰能力。
闭环注入法:用于射频传导抗扰度测试,通过耦合去耦网络将干扰信号直接注入到电缆上,并监测设备状态。
开路场测试法:在符合标准的开阔试验场(OATS)进行辐射骚扰测量,作为场地验证和比对基准。
工频磁场抗扰度测试法:使用感应线圈产生工频磁场,检验步行板中霍尔传感器等对磁场的敏感度。
阻尼振荡波抗扰度测试法:模拟高压变电站内开关操作产生的阻尼振荡波干扰,检验端口抗扰度。
模拟骑行负载法:使用测功机或滚筒模拟实际骑行负载,使设备在带载动态工况下进行EMC测试。
软件功能监测法:在抗扰度测试中,通过上位机软件或专用指令实时监测步行板控制系统的关键参数与功能状态。
电磁兼容测试接收机:用于精确测量辐射骚扰和传导骚扰的幅值、频率等参数的核心仪器。
频谱分析仪:用于预测试和故障诊断,快速扫描和定位主要的骚扰源及其频率。
功率放大器:在抗扰度测试中,用于将信号源产生的微弱干扰信号放大到所需的测试场强或功率。
射频信号发生器:产生抗扰度测试所需的各种调制(如1kHz 80% AM)的连续波射频信号。
静电放电模拟器:即静电枪,可产生并施加标准规定的不同电压等级和波形的静电放电脉冲。
电快速瞬变脉冲群模拟器:产生一串串高速、低能量的脉冲,注入到设备的电源和信号端口。
浪涌模拟器:产生模拟雷击或开关瞬态的单个高能量脉冲波形,用于浪涌抗扰度测试。
人工电源网络:在传导骚扰测试中,为受试设备提供标准阻抗的电源通路,并隔离背景噪声。
耦合去耦网络:用于将干扰信号耦合到非电源电缆(如信号线、控制线)上进行传导抗扰度测试。
天线系统:包括双锥天线、对数周期天线、喇叭天线等,用于辐射骚扰的发射测量和辐射抗扰度的场产生。
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