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Electromagnetic

  • EMI原理分析,開關(guān)電源 EMI 濾波器原理與設(shè)計(jì)研究

    高頻開關(guān)電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、國防、家電產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域。在開關(guān)電源應(yīng)用于交流電網(wǎng)的場合,整流電路往往導(dǎo)致輸入電流的斷續(xù), 這除了大大降低輸入功率因數(shù)外,還增加了大量高次諧波。同時(shí),開關(guān)電源中功率開關(guān)管的高速開關(guān)動(dòng)作(從幾十kHz 到數(shù)MHz),形成了EMI(Electromagnetic interference )騷擾源。從已發(fā)表的開關(guān)電源論文可知, 在開關(guān)電源中主要存在的干擾形式是傳導(dǎo)干擾和近場輻射干擾,傳導(dǎo)干擾還會(huì)注入電網(wǎng),干擾接入電網(wǎng)的其他設(shè)備。減少傳導(dǎo)干擾的方法有很多, 諸如合理鋪設(shè)地線, 采取星型鋪地, 避免環(huán)形地線,盡可能減少公共阻抗;設(shè)計(jì)合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網(wǎng)與開關(guān)電源對彼此的噪聲干擾。EMI 騷擾通常難以精確描述,濾波器的設(shè)計(jì)通常是通過反復(fù)迭代,計(jì)算制作以求逐步逼近設(shè)計(jì)要求。本文從EMI濾波原理入手, 分別通過對其共模和差模噪聲模型的分析,給出實(shí)際工作中設(shè)計(jì)濾波器的方法,并分步驟給出設(shè)計(jì)實(shí)例。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 EMI 濾波器

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

    上傳用戶:trh505

  • EMI電磁屏蔽原理-導(dǎo)論

    在電子設(shè)備及電子產(chǎn)品中,電磁干擾(Electromagnetic Interference)能量通過傳導(dǎo)性耦合和輻射性耦合來進(jìn)行傳輸。為滿足電磁兼容性要求,對傳導(dǎo)性耦合需采用濾波技術(shù),即采用EMI濾波器件加以抑制;對輻射性耦合則需采用屏蔽技術(shù)加以抑制。在當(dāng)前電磁頻譜日趨密集、單位體積內(nèi)電磁功率密度急劇增加、高低電平器件或設(shè)備大量混合使用等因素而導(dǎo)致設(shè)備及系統(tǒng)電磁環(huán)境日益惡化的情況下,其重要性就顯得更為突出。屏蔽是通過由金屬制成的殼、盒、板等屏蔽體,將電磁波局限于某一區(qū)域內(nèi)的一種方法。由于輻射源分為近區(qū)的電場源、磁場源和遠(yuǎn)區(qū)的平面波,因此屏蔽體的屏蔽性能依據(jù)輻射源的不同,在材料選擇、結(jié)構(gòu)形狀和對孔縫泄漏控制等方面都有所不同。在設(shè)計(jì)中要達(dá)到所需的屏蔽性能,則需首先確定輻射源,明確頻率范圍,再根據(jù)各個(gè)頻段的典型泄漏結(jié)構(gòu),確定控制要素,進(jìn)而選擇恰當(dāng)?shù)钠帘尾牧希O(shè)計(jì)屏蔽殼體。

    標(biāo)簽: emi 電磁屏蔽

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

    上傳用戶:d1997wayne

  • 高速電路板級SI、PI、EMI設(shè)計(jì)

    現(xiàn)代電路設(shè)計(jì)不斷朝高速、高密度、低電壓、大電流趨勢發(fā)展,信號完整性(Signal Integrity,SI)、電源完整性(Power Integrity,Pl)和電磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)問題日益突出。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法顯得力不從心,需綜合三者間相互影響進(jìn)行協(xié)同設(shè)計(jì)。本文首先介紹了高速電路SI、PI及EMC問題,接著重點(diǎn)分析了SI-PI協(xié)同仿真分析技術(shù)以及系統(tǒng)EMC權(quán)衡策略。通過對SSN耦合機(jī)制的分析,討論了SI與PI之間的相互影響,并提出了兩種用于SI-PI協(xié)同仿真的簡化模型。在此基礎(chǔ)上開發(fā)了SI-PI協(xié)同仿真分析工具——SI-PI Co-sim Tool,并以DDR3內(nèi)存仿真分析為例介紹了工具的應(yīng)用。本文對SI-PI協(xié)同建模仿真技術(shù)的分析,直觀展示了電源噪聲對信號傳輸質(zhì)量的影響,在此基礎(chǔ)上開發(fā)的SI-PI協(xié)同分析工具可很好地輔助高速電路設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: 高速電路板 si pi emi

    上傳時(shí)間: 2022-07-25

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  • 電力系統(tǒng)的matlab simulink仿真及應(yīng)用

    電力系統(tǒng)是一個(gè)大規(guī)模、時(shí)變的復(fù)雜系統(tǒng),在國民經(jīng)濟(jì)中有非常重要的作用。電力系統(tǒng)數(shù)字仿真已成為電力系統(tǒng)研究、規(guī)劃、運(yùn)行、設(shè)計(jì)等各個(gè)方面不可或缺的工具,特別是電力系統(tǒng)新技術(shù)的開發(fā)研究、新裝置的設(shè)計(jì)、參數(shù)的確定更是需要通過仿真來確認(rèn)。目前常用的電力系統(tǒng)仿真軟件有:(1)邦納維爾電力局(Bonneville Power Administration,BPA)開發(fā)的BPA程序和EMTP(Electromagnetic Transients Program)程序;(2)曼尼托巴高壓直流輸電研究中心(Manitoba HVDC Research Center)開發(fā)的PSCAD/EMTDC(Power System Computer Aided Design/Electromagnetic Transients Program including Direct Current)程序;(3)德國西門子公司研制的電力系統(tǒng)仿真軟件NETOMAC(Network Torsion Machine Control);(4)中國電力科學(xué)研究院開發(fā)的電力系統(tǒng)分析綜合程序PSASP(Power System Analysis Software Package);(5)MathWorks公司開發(fā)的科學(xué)與工程計(jì)算軟件MATLAB(Matrix Laboratory,矩陣實(shí)驗(yàn)室)。

    標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) matlab simulink 仿真

    上傳時(shí)間: 2022-07-27

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