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第五章 微机系统和电力电子系统的电磁兼容设计 §1 微机系统电磁兼容设计 1、由数字信号带来的干扰 数字信号频谱示意 数字电路电源线噪声示意 数字电路辐射噪声示意 2、数字电路的EMC设计 使用EMC滤波器 电感型EMC滤波器的使用 电容型EMC滤波器的使用 改善数字电路接地 改善数字电路布局 3、微机系统抗干扰措施 §2 电力电子系统的电磁兼容设计 1、电力电子装置的特点 2、电力电子装置工作产生的干扰 3、电力电子装置的EMC设计 微机系统的电磁兼容设计 电力电子系统的电磁兼容设计 微机系统电磁兼容设计的特点: 数字系统为主,数字信号电磁噪声严重,对其它系统的干扰非常严重; 微机系统的工作频率越来越高,数字信号的电磁噪声越来越严重; 微机系统对干扰更“敏感”,干扰的后果更严重; 数字信号包含的大量高频谐波本身就是干扰源; 数字电路工作会对电源产生大量的干扰; 数字电路工作会产生大量的辐射干扰; 使用EMC滤波器,滤除干扰,改善数字信号; 改善数字电路的接地; 改善数字电路的布局; 降低辐射干扰; 微机系统特有的抗干扰措施主要包括: 看门狗(watchdog); 电源监视; 软件陷阱; 软硬件的冗余设计; 电力电子装置的特点; 电力电子装置工作产生的干扰; 电力电子装置的EMC设计; 电力电子装置的特点: 半导体器件工作在开关状态; 半导体器件高频开关动作; 高压、大电流、大功率; 体积小、结构紧凑; 广泛使用; 电力电子器件中的功率半导体器件都工作在开关状态 半导体器件的开关速度不断提高,以达到提高电力电子装置性能的目的。 电力电子器件的功率等级非常高; 相对于“电子电路”W级的功率消耗,电力电子装置的功率可达几MW,甚至几十MW; 为了处理更大的功率,电压和电流等级都很高;
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