摘要 | 第1-29页 |
Abstract | 第29-30页 |
第一章 电子系统EMC综述 | 第30-41页 |
第一节 电子系统的电磁干扰 | 第30-31页 |
一、电子系统共生的电磁干扰 | 第30页 |
二、提高电子系统可靠性的传统方法---被动抗干扰 | 第30-31页 |
第二节 电子系统EMC品质及EMC技术 | 第31-34页 |
一、电磁兼容相关术语介绍 | 第31-32页 |
二、EMC观念产生及发展 | 第32-33页 |
三、EMC技术基本思路 | 第33-34页 |
四、从EMI到EMC是提高电子系统可靠性的突破性发展 | 第34页 |
第三节 世界及我国EMC技术的发展 | 第34-41页 |
一、世界及我国对EMC技术的重视 | 第34-35页 |
二、EMC组织及机构简介 | 第35-38页 |
三、EMC相关标准及认证 | 第38-41页 |
第二章 计算机测控系统EMC技术的研究与实践 | 第41-100页 |
第一节 计算机测控系统综述 | 第42-45页 |
一、研究计算机测控系统EMC的重要性 | 第42页 |
二、研究计算机测控系统EMC的特殊性 | 第42-45页 |
第二节 计算机测控系统干扰来源 | 第45-48页 |
一、干扰来源及其特性 | 第45-46页 |
二、干扰的传播通道 | 第46-48页 |
第三节 重视计算机测控系统元器件的选择 | 第48-53页 |
一、提高元器件的品质是提高整机EMC品质的关键 | 第48页 |
二、在线检测验证关键器件的质量是保证系统可靠性的重要一步 | 第48页 |
三、过程控制计算机主要部件EMC技术探讨 | 第48-52页 |
四、重视传感器的EMC品质 | 第52-53页 |
五、采用新型元器件提高系统EMC品质 | 第53页 |
第四节 计算机测控系统传输通道的EMC技术 | 第53-77页 |
一、计算机测控系统传输通道的特殊性 | 第53-54页 |
二、传输信道中干扰窜入通道 | 第54-56页 |
三、串模干扰及其抑制 | 第56-67页 |
四、共模干扰及其抑制 | 第67-75页 |
五、长线干扰及其抑制 | 第75-77页 |
第五节 计算机测控系统接地技术及电源保护技术 | 第77-82页 |
一、电源的抗干扰措施 | 第77-78页 |
二、计算机测控系统接地技术 | 第78-82页 |
第六节 计算机测控系统软件抗干扰技术 | 第82-88页 |
一、软件抗干扰的特点 | 第82页 |
二、指令复执技术 | 第82-83页 |
三、程序回卷技术 | 第83页 |
四、数字滤波技术 | 第83-86页 |
五、看门狗技术 | 第86页 |
六、输入输出软件抗干扰 | 第86-87页 |
七、掉电保护 | 第87-88页 |
第七节 计算机测控系统PCB板设计中的EMC问题 | 第88-92页 |
一、PCB板设计制造技术对计算机测控系统可靠性的重要意义 | 第88页 |
二、常用PCB板EMC技术简介 | 第88-92页 |
第八节 计算机测控系统EMC技术的研究与实践 | 第92-100页 |
一、担电容、可控硅动态测试仪的研制 | 第92-93页 |
二、研制EMC重要试验设备—抗扰度试验仪 | 第93-95页 |
三、静电放电抗扰度实验不合格引入的EMC改进措施 | 第95-96页 |
四、软件抗干扰技术的应用 | 第96-98页 |
五、新型器件TS-2204的采用 | 第98-99页 |
六、其它 | 第99-100页 |
第三章 计算机测控系统EMC设计中的相关问题 | 第100-109页 |
第一节 综述 | 第100-102页 |
一、重视和了解计算机测控系统工作环境中EMI是设计计算机测控系统提高其可靠性关键环节 | 第100页 |
二、合理制定系统EMC指标 | 第100页 |
三、我国常用指标制定 | 第100-102页 |
第二节 EMC设计的一般步骤 | 第102-106页 |
一、EMC设计步骤 | 第102-104页 |
二、EMC的计算机辅助设计 | 第104-106页 |
第三节 计算机测控系统的EMC管理与分析 | 第106-109页 |
一、EMC管理 | 第106-107页 |
二、EMC分析 | 第107-109页 |
第四章 结语 | 第109-110页 |
参考文献: | 第110-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
学位学习期间取得的成绩 | 第113-114页 |
附录 | 第114页 |