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文檔簡介
1、近年來,隨著電力電子技術的不斷進步和無線通訊的持續(xù)發(fā)展,使得電子設備中的電磁干擾問題日趨突出,嚴重影響電子設備的正常運行,所以如何有效測量、診斷傳導電磁干擾噪聲成為電磁兼容領域重要的研究內容,由此設計有效的抑制措施,如電源傳導線加磁環(huán),PCB板添加銅箔等屏蔽措施來抑制電磁干擾噪聲。為此,本文開展了“傳導電磁兼容新技術方法研究與應用”。
首先,本文對于電快速脈沖群電磁噪聲進行特征分析,建立導線的阻抗匹配模型,由于電快速瞬變脈沖群
2、的干擾噪聲頻率高、能量大,它以5kHz頻率瞬間通過電源線進入設備內部,產生高強度干擾。當電子設備正常電源頻率是50Hz時,5kHz的脈沖群使得設備工作時阻抗失配,導致EFT干擾噪聲在傳輸線上進行多次反射干擾,通過建模得到電容電感的阻抗信息,解決阻抗非線性提取等效參數(shù)的優(yōu)化問題。在一般EFT濾波器設計基礎上,基于阻抗匹配原則,重新設定通帶、阻帶和等條件設計新型EFT濾波器,借助外加直流可調電源依次對被測設備開關電源的各路輸出單獨打EFT進
3、行診斷,通過EFT濾波器設計實例流程進一步驗證新型濾波器有效性。
再次,開展了傳導EMI噪聲源的識別方法與其噪聲源內阻抗提取方法研究,針對傳導EMI噪聲源識別方法,分析了經典的核主元分析(KPCA)方法的基本模型,對核主元算法進行傳導EMI噪聲理論分析,成功將該算法的信號分離技術成果應用到傳導EMI噪聲提取中,分離出設備中的傳導電磁干擾噪聲,并將分離后的噪聲與原始噪聲進行特征對比,通過驗證實驗驗證其合理性。對于傳導內阻抗提取,
4、依據(jù)S參數(shù)法建立了噪聲源阻抗模型,分析了其高頻特性和S參數(shù)法的阻抗提取過程,并利用標準電阻提取了無源元件阻抗,得到了LISN噪聲源的阻抗信息,包括幅值和相位以及等效參數(shù),解決了阻抗非線性提取等效參數(shù)的優(yōu)化問題。
最后,結合電子設備電子系統(tǒng),分析EFT噪聲超標問題和傳導EMI噪聲超標的原因,設計理想的EMI噪聲抑制方案,使之通過相關標準檢測。進一步驗證了本文理論方法的有效性和工程實用性,為今后傳導電磁干擾噪聲抑制的工程應用提供理
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