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电力电子系统中数字控制器EMC设计

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第一章 绪论第14-34页
   ·电力电子系统内电磁兼容问题第14-16页
   ·电力电子系统电磁兼容研究现状第16-24页
     ·电力电子系统的电磁干扰研究现状第16-21页
       ·干扰源第16-18页
       ·传播路径与敏感体第18-19页
       ·电力电子系统EMI建模第19-20页
       ·电力电子系统EMI抑制措施第20-21页
     ·数字控制器电磁兼容研究现状第21-24页
       ·结构设计方法第21页
       ·PCB设计中的EMC考虑第21-23页
       ·板际互联中的EMC问题第23页
       ·辅助电源和I/O口的EMC设计第23-24页
   ·论文立题的意义以及研究内容第24-25页
   ·论文结构第25-34页
第二章 电力电子系统内部传导EMC设计第34-76页
   ·电力电子系统中的EMI源第35-45页
     ·电力电子系统传导EMI的测试方法第35-38页
       ·基本模态第35-36页
       ·人工阻抗稳定网络第36-37页
       ·测量CM电压和电流的电压和电流探头第37-38页
     ·电力电子系统内部DM噪声源第38-43页
     ·电力电子系统内部CM噪声源第43-44页
     ·DM噪声源和CM噪声源的等效模型第44-45页
   ·电力电子系统内部传导EMI噪声的耦合第45-48页
     ·公共阻抗耦合第45页
     ·感性耦合与容性耦合第45-46页
     ·电力电子系统中内部传导EMI噪声的耦合途径第46-48页
       ·耦合到辅助电源第46-47页
       ·耦合到I/O接口第47页
       ·标准试验模拟EMI噪声第47-48页
   ·数字控制器的传导EMC设计技术第48-73页
     ·辅助电源的传导EMS设计技术第48-62页
       ·EFT/B噪声在开关电源中的传播模型及作用机制第49-53页
       ·EFT/B干扰的抑制第53-60页
       ·实验结果第60-62页
     ·I/O接口的EMS设计第62-64页
       ·低阻抗I/O接口的解耦方法第62-64页
       ·高阻抗回路的解耦第64页
     ·数字控制器的电源解耦方法第64-73页
       ·PCB板上电源系统的阻抗模型第65-67页
       ·PCB板上电源系统的去耦第67-71页
       ·ΔI噪声去耦效果的仿真分析第71-72页
       ·去耦网络对供电电源纹波的抵消作用第72页
       ·实验结果第72-73页
   ·本章小结第73-76页
第三章 电力电子系统内数字控制器的辐射EMC设计技术第76-126页
   ·数字电路的辐射EMI模型第76-95页
     ·电偶极子的辐射模型第77-78页
     ·磁偶极子的辐射模型第78-80页
     ·载流导线的远场辐射模型推导第80-82页
       ·单根载流线的远场辐射模型第80-81页
       ·电流均匀分布的DM和CM载流线的远场辐射模型第81-82页
     ·载流导线的近场近似模型推导第82-86页
       ·单载流导线的近场模型第82-84页
       ·双导线的近场模型第84-86页
     ·电力电子系统中数字电路的辐射模型第86-87页
       ·远场(高频)第86-87页
       ·近场(低频)第87页
     ·信号频谱分析第87-90页
       ·梯形波频谱第87-88页
       ·边沿振铃对信号频谱的影响第88-90页
     ·辐射EMI的主导模态第90-95页
       ·模型的实验验证第90-92页
       ·实用的简单载流电路的辐射场预测模型第92-95页
   ·数字电路的辐射EMI抑制技术第95-108页
     ·决定电路共模电流的因素第96-97页
     ·增加互感的方法第97-99页
       ·影响互感的因素第97页
       ·增加信号线和返回线间互感的方法第97-99页
     ·通过重新安排访问的地址顺序来降低数据存储的外部频率第99-102页
       ·降低数字信号频谱分量的原理第99-100页
       ·降低DSP系统中频谱分量的方法第100-102页
     ·数字控制器PCB的去耦第102页
     ·实验验证第102-108页
       ·验证减小互感方法的效果第102-105页
       ·验证减小地址线上数字脉冲频谱分量的效果第105-108页
   ·数字电路的辐射EMS模型第108-116页
     ·天线远场中的数字电路辐射EMS模型第108-110页
     ·近场耦合模型(串扰)第110-116页
       ·近场耦合对传导EMI的影响第110-111页
       ·近场耦合的模型第111-115页
       ·基于数字计算方法的近场耦合建模流程第115-116页
   ·提高数字电路的辐射EMS水平第116-122页
     ·影响互感L_M和互电容C_M的因素第116-119页
     ·提高数字系统辐射EMS水平的设计方法第119-122页
       ·使用多层板减小互感第120-121页
       ·滤波和屏蔽技术第121-122页
   ·本章小结第122-126页
第四章 基于近场探头的电力电子系统EMC故障诊断技术第126-138页
   ·PCB板上载流导线的近场模型第127-131页
     ·PCB板载流线的近场模型第127-128页
     ·近场探头的制作第128-130页
     ·近场探头的校正第130-131页
   ·使用近场探头进行EMI故障诊断的方法第131-133页
     ·噪声源的定位第131-132页
     ·噪声传播路径的勘定第132页
     ·用近场探头产生骚扰场第132页
     ·确定合适的EMI故障解决办法第132-133页
   ·实验结果第133-135页
   ·本章小结第135-138页
第五章 结论与展望第138-140页
   ·本文工作总结第138页
   ·今后工作展望第138-140页
攻读博士期间发表的论文第140-141页
致谢第141页

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