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EMI滤波器高频建模—寄生效应研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-34页
   ·引言第9-11页
   ·电力电子装置的电磁干扰及其抑制技术第11-13页
   ·EMI滤波器的研究现状第13-26页
     ·EMI滤波器的设计第14-19页
     ·EMI滤波器对功率变流器稳定性的影响第19-20页
     ·EMI滤波器寄生效应建模第20-22页
     ·EMI滤波器寄生参数抵消技术第22-24页
     ·EMI滤波器的平面集成技术第24-26页
   ·课题研究意义第26-27页
   ·本文主要研究内容第27-29页
 参考文献第29-34页
第二章 共模扼流圈的高频模型及磁芯饱和效应第34-56页
   ·共模扼流圈的高频模型第34-50页
     ·通过阻抗测量建立共模扼流圈的高频模型第35-45页
       ·共模扼流圈的高频模型第35-36页
       ·模型参数的提取第36-40页
       ·共模扼流圈样品的高频建模第40-43页
       ·模型的验证第43-45页
     ·通过近似计算确定共模扼流圈的漏感及绕组自电容第45-50页
       ·共模电感量的计算第45-46页
       ·绕组漏感的计算第46-48页
       ·绕组自电容的分析与计算第48-50页
   ·共模扼流圈磁芯的饱和效应第50-54页
     ·共模电感与差模电感的集成设计第50-52页
     ·共模扼流圈磁芯饱和效应分析第52-54页
   ·本章小节第54页
 参考文献第54-56页
第三章 EMI滤波器的近场耦合第56-76页
   ·什么是近场耦合第56-59页
     ·电流元的辐射第56-58页
     ·近场的特征第58页
     ·近场的分析方法第58-59页
   ·磁场感性耦合第59-62页
   ·电场容性耦合第62-64页
   ·滤波电容器的近场耦合第64-70页
     ·滤波电容器的感性耦合第65-68页
     ·滤波电容器的容性耦合第68页
     ·滤波电容器的虚拟模型第68-70页
   ·共模扼流圈的近场耦合第70-74页
     ·共模扼流圈与邻近环路的近场感性耦合第70-72页
     ·共模扼流圈与接地层之间的近场耦合第72-73页
     ·共模扼流圈的虚拟模型第73-74页
   ·本章小结第74-75页
 参考文献第75-76页
第四章 EMI滤波器的预测模型第76-100页
   ·建立EMI滤波器的高频模型第76-81页
     ·EMI滤波器的高频模型第77-79页
       ·单级滤波器的高频模型第77-78页
       ·两级滤波器的高频模型第78-79页
     ·如何提取耦合参数第79-81页
       ·S参数测量法第79-80页
       ·虚拟模型法第80-81页
   ·布局对EMI滤波器性能影响的仿真和实验研究第81-90页
     ·背景介绍第81-82页
     ·EMI滤波器的几种典型布局第82-84页
     ·通用电路模型第84页
     ·提取近场耦合参数第84-87页
     ·仿真与实验结果比较第87-88页
     ·性能分析第88-90页
   ·一种简单的π型共模滤波器预测模型第90-98页
     ·感性耦合分析第90-94页
     ·简化的高频模型第94-96页
     ·耦合参数提取第96-97页
     ·模型验证第97-98页
   ·本章小结第98-99页
 参考文献第99-100页
第五章 功率变流器共模EMI噪声源的简化模型第100-114页
   ·功率变流器EMI分析第100-105页
     ·Boost PFC变流器EMI噪声的传播模型第101-102页
     ·Boost PFC变流器EMI噪声分析第102-105页
   ·功率变流器共模EMI噪声源的简化模型第105-112页
     ·Flyback变流器共模等效电路推导第106-108页
     ·其它功率交流器的共模噪声源模型第108-109页
     ·模型的应用第109-112页
   ·本章小结第112-113页
 参考文献第113-114页
第六章 结论与展望第114-116页
   ·本文工作总结第114-115页
   ·今后工作展望第115-116页
攻读博士期间发表的论文第116-117页
致谢第117页

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