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气体超声流量计电磁兼容设计与研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-21页
    1.1 气体超声流量计概述第10-12页
        1.1.1 气体超声流量计的发展历史第10-11页
        1.1.2 气体超声流量计的工作原理第11-12页
    1.2 电磁兼容概述第12-16页
        1.2.1 电磁兼容含义第12-13页
        1.2.2 气体超声流量计电磁干扰三要素第13-16页
        1.2.3 气体超声流量计电磁兼容研究意义第16页
    1.3 课题任务第16-20页
        1.3.1 课题来源与研究目的第16-19页
        1.3.2 课题主要研究内容第19-20页
    1.4 本章小结第20-21页
2 面向EMC的气体超声流量计电路设计第21-45页
    2.1 气体超声流量计的电磁兼容环境第21-22页
        2.1.1 实验测试环境第21-22页
        2.1.2 现场使用环境第22页
    2.2 受电磁干扰的超声波信号常见问题及解决第22-39页
        2.2.1 噪声耦合第23-24页
        2.2.2 信号抖动第24-25页
        2.2.3 针对噪声耦合的滤波放大电路设计第25-35页
        2.2.4 针对信号抖动的峰值保持电路设计第35-39页
    2.3 气体超声流量计通讯及外电源的电路EMC设计第39-44页
        2.3.1 通讯隔离电路设计第39-41页
        2.3.2 24V外电源隔离设计第41-42页
        2.3.3 防雷击浪涌电路设计第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
3 流量计电路板硬件电磁兼容设计第45-58页
    3.1 超声波激发电路板EMC设计第45-53页
        3.1.1 超声波激发电路上的磁场耦合第45-48页
        3.1.2 变压器的磁感应强度仿真分析第48-52页
        3.1.3 激发电路和声道布局优化第52-53页
    3.2 超声波信号处理电路板EMC设计第53-57页
        3.2.1 PCB板级电磁兼容叠层设计第53-54页
        3.2.2 数模电路分离布置第54-55页
        3.2.3 晶体振荡器的布置第55页
        3.2.4 超声波信号的走线布置第55-56页
        3.2.5 -AVCC2电源走线布置第56页
        3.2.6 通讯隔离光耦的布置第56-57页
    3.3 本章小结第57-58页
4 气体超声流量计壳体屏蔽仿真与优化第58-73页
    4.1 屏蔽体不完整对屏蔽效能的影响第58-61页
        4.1.1 屏蔽效能第59页
        4.1.2 缝隙的影响第59-60页
        4.1.3 开孔的影响第60-61页
    4.2 流量计屏蔽体设计中的处理方法第61-64页
        4.2.1 缝隙的电磁密封处理第61-62页
        4.2.2 显示窗的屏蔽处理第62页
        4.2.3 贯通导体的屏蔽处理第62-64页
    4.3 气体超声流量计HFSS电磁仿真优化第64-72页
        4.3.1 屏蔽体孔洞电磁仿真优化第64-70页
        4.3.2 流量计视窗电磁仿真优化第70-72页
    4.4 本章小结第72-73页
5 气体超声流量计的实验与验证第73-90页
    5.1 气体超声流量计电磁兼容试验第73-86页
        5.1.1 静电放电抗扰度试验第73-77页
        5.1.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验第77-80页
        5.1.3 浪涌冲击抗扰度试验第80-84页
        5.1.4 工频磁场抗扰度试验第84-85页
        5.1.5 电压跌落抗扰度试验第85-86页
    5.2 电磁干扰环境下的流量标定实验第86-88页
        5.2.1 超声波信号测试第86-87页
        5.2.2 标准表标定实验第87-88页
    5.3 本章小结第88-90页
6 总结与展望第90-92页
    6.1 总结第90-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-93页

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