核电磁脉冲组合滤波器的设计技术
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 本文研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外的发展现状 | 第17-18页 |
1.3 本文主要研究内容及已取得的研究成果 | 第18-22页 |
第二章 核电磁脉冲特性及其毁伤机理 | 第22-30页 |
2.1 核电磁脉冲特性研究 | 第22-25页 |
2.2 核电磁脉冲对电子设备的毁伤机理 | 第25-29页 |
2.2.1 核电磁脉冲的耦合途径 | 第25-26页 |
2.2.2 核电磁脉冲对电子设备的毁伤 | 第26-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 核电磁脉冲耦合分析 | 第30-58页 |
3.1 传输线方程 | 第30-37页 |
3.1.1 基本概念 | 第30页 |
3.1.2 传输线方程模型 | 第30-31页 |
3.1.3 传输线的特性阻抗 | 第31-37页 |
3.2 核电磁脉冲的耦合 | 第37-50页 |
3.2.1 场线耦合模型的建立 | 第38-39页 |
3.2.2 Agrawal模型的方程求解 | 第39-42页 |
3.2.3 Agrawal模型方程参数分析 | 第42-44页 |
3.2.4 单导体和双导体的耦合量对比 | 第44-45页 |
3.2.5 线缆耦合的参数分析 | 第45-50页 |
3.3 防护量级的确定 | 第50-56页 |
3.3.1 基于仿真计算 | 第50-51页 |
3.3.2 基于国军标测试标准要求 | 第51-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 核电磁脉冲组合滤波器的设计方法 | 第58-94页 |
4.1 瞬态滤波电路的设计 | 第58-69页 |
4.1.1 瞬态抑制器件的类型 | 第58-59页 |
4.1.2 常用的瞬态抑制器件以及特性 | 第59-66页 |
4.1.3 瞬态抑制器件的选择方法 | 第66-67页 |
4.1.4 瞬态电路的确定 | 第67-69页 |
4.2 稳态滤波电路的设计 | 第69-82页 |
4.2.1 电磁脉冲滤波器的设计原则 | 第69-72页 |
4.2.2 共模干扰和差模干扰 | 第72-73页 |
4.2.3 插入损耗定义及计算 | 第73-75页 |
4.2.4 截止频率的确定 | 第75-76页 |
4.2.5 稳态滤波器类型的选取 | 第76-78页 |
4.2.6 稳态滤波电路元器件的选择方法 | 第78-82页 |
4.3 瞬态滤波和稳态滤波电路的结合 | 第82-86页 |
4.4 滤波器的阻抗仿真 | 第86-90页 |
4.4.1 不考虑高频参数 | 第86-89页 |
4.4.2 考虑高频参数 | 第89-90页 |
4.5 瞬态器件响应 | 第90-92页 |
4.6 本章小结 | 第92-94页 |
第五章 核电磁脉冲组合滤波器的工程应用 | 第94-100页 |
5.1 电容的影响 | 第94-95页 |
5.2 电感的影响 | 第95-96页 |
5.3 核电磁脉冲组合滤波器的安装 | 第96-98页 |
5.4 成品滤波器的注意事项 | 第98页 |
5.5 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 总结与展望 | 第100-102页 |
6.1 全文总结 | 第100页 |
6.2 下一步工作安排 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
作者简介 | 第108-109页 |