电磁兼容原理及应用 教学课件 作者 熊蕊 第3章 电磁干扰的抑制.pptxVIP

电磁兼容原理及应用 教学课件 作者 熊蕊 第3章 电磁干扰的抑制.pptx

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熊 蕊;引言——;本章要点;;(1) 接地 ;接地的分类;安全接地——设备安全接地;安全接地——设备安全接地;安全接地——接零保护接地;安全接地——接零保护接地;安全接地——接零保护接地;安全接地——防雷接地;信号接地;地线干扰机理;地线干扰机理;地线干扰机理;地线干扰机理;抑制地线干扰的方法;抑制地线干扰的方法;抑制地线干扰的方法;抑制地线干扰的方法;抑制地线干扰的方法;(2)电磁屏蔽;电磁屏蔽的类型;电磁屏蔽类型①——静电屏蔽;电磁屏蔽类型①——静电屏蔽;电磁屏蔽类型①——静电屏蔽;电磁屏蔽类型①——静电屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;电磁屏蔽类型②——电磁屏蔽;(3)滤波;(4)其它技术—隔离、对称;;(1)电容器 ;(1)电容器;电容器选用原则;电容器的其它种类;电容器的其它种类;(2)电感器 ;(2)电感器 ;具有电感特性的变压器;电感特性;减少电感器中寄生电容的途径;共模滤波电感——共模扼流圈;抑制EMI重要器件——铁氧体磁芯 ;各种电感外型;各种电感外型;各种电感外型;(3)电阻器;(3)电阻器(外观);(4)滤波器;①EMI 滤波器的原理;EMI滤波器原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;EMI滤波器的原理;②滤波器分类及特性;③反射式滤波器——结构及选用原则;③反射式滤波器——结构及选用原则;③反射式滤波器——结构及选用原则;③反射式滤波器——结构及选用原则;④吸收式滤波器; 铁氧体磁心具有很好的高频骚扰抑制能力,被制成各种形状及大小,广泛应用于各种电子产品。;各种铁氧体磁心外观;④吸收式滤波器;⑤电源EMI滤波器;⑤电源EMI滤波器;⑤电源EMI滤波器;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;⑥ 插损与阻抗测量;根据插入共模电感预报的EUT内部共模阻抗频率图 (上部曲线:测量的共模电感 下部曲线:计算的设备阻抗);EMI滤波器的高频特性分析 ;(5)浪涌吸收器;(6)其他抗干扰元器件;;问题的提出——;问题的提出——;噪声补偿原理:① 基于消除声学噪声的原理;噪声抵消的过程;② 基于补偿原理的电力输电线滤波器的消噪技术;② 基于补偿原理的电力输电线滤波器的消噪技术;② 基于补偿原理的电力输电线滤波器的消噪技术;② 基于补偿原理的电力输电线滤波器的消噪技术;(2)有源噪声补偿技术;(2)有源噪声补偿技术;(3)无源噪声补偿技术;①无源补偿技术原理 ; ;这其中的效应也可以从能量传递的角度来解释。在噪声源将能量向接地层注入时的瞬间,噪声补偿电路也立刻需要获得能量。很显然,这里的关键之一就是实时性。所以补偿器要能实用,就必须包含有最小传播延时的电路结构。 另外一个需要考虑的关键因素是补偿器所需的电压、电流等级。从图中可以看出,电压等级就是开关器件的耐压,电流等级就是噪声补偿器需向接地层注入的补偿电流的幅值。 借助廉价的铁氧体磁心做成的变压器来作用并产生较好的噪声补偿效果的。这一解决方案的优越性在于:它无需额外的控制电路和辅助电源电路,不依赖于电源变换器其他部分的运行情况,结构简单、紧凑。 ;带有补偿绕组的变压器的绕组结构;②无源补偿技术原理应用——;但从滤波器设计的角度来看,这并不太多影响由于降低了低次谐波噪声而节省的设备开支。若是能较精确的调节补偿电容使其尽可能接近寄生电容Cpara的值,那么抑制的效果会在此基础上有所改善。 ;第三章 END

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