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 |