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相似文献
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1.
用于变频空调器的新型智能功率模块(IPM)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本简要介绍了新型智能功率模块(IPM)的各种电气性能及其多种保护功能。该模块特别适合于变频空调器的逆变器系统中应用。  相似文献   

2.
<正> 上文介绍了家用空调器的种类、型号及性能参数等选购前必备的一些常识,现在接下去介绍近年来渐渐流行的变频空调器,再具体谈谈怎样选购空调器。 新颖的变频空调器 变频(式)空调器是一种结构先进的新型空调器。它在市场上露面不久便受到广大消费者的关注,销量逐年上升。这种空调的主要特点可归纳为高效、省电、低噪、恒温等,因而毫无疑问是优质空调器。 变频空调为何具备这4大优点?其最关键的一条是采用了微电脑控制的变频式调速器。大家知道,传统空调器对压缩机采用开、停(电源)方式进行控制:当室内温度达到预  相似文献   

3.
介绍了新型智能功率模块的组成与结构、主要特性尤其是安全工作区和自保护功能,给出了新型智能功率模块在变频空调器低频逆变系统中的应用结果。  相似文献   

4.
多联空调机组控制系统是将变频模块、变频压缩机和制冷系统有机集成一体的控制单元,其技术核心是变频控制模块.结合矢量脉宽控制技术、智能功率模块和数字信号处理器件,实现一个基于DSP和IPM(智能功率模块)的矢量控制变频调速系统.文中对系统的工作原理、硬件和软件进行了分析研究.测试结果表明,系统具有良好的动、静态性能.  相似文献   

5.
信息技术设备的电磁辐射及其抑制   总被引:1,自引:0,他引:1  
信息技术(IT)设备在正常工作时可能向外发射电磁骚扰。骚扰通过空间传播,称为辐射发射。骚扰通过设备的各种连接线(电源线、信号线、控制线)传播,称为传导发射。国家标准(GB9254—1998)《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》规定了骚扰发射的测量方法和限值。  相似文献   

6.
本简要介绍了新型智能功能模块(EPM)的各种电气性能及其多种保护功能。该模块特别适合于变频空调器的逆变器系统中应用。  相似文献   

7.
EMC术语(二)     
无线电频率干扰radio frequency interference (RFI) 由无线电骚扰引起的有用信号接收性能的下降。 系统间干扰inter-system interference 由其它系统产生的电磁骚扰对一个系统造成的电磁干 扰。 系统内干扰intra-system interference 系统中出现的由本系统内部电磁骚扰引起的电磁干扰。  相似文献   

8.
在开始具体论述EMC设计技术之前,先介绍一下在产品研发项目中,理想的EMC生命周期所涵盖的内容: ·制定新产品需满足的电磁规范,其内容包括: (1)产品需承受的电磁环境,包括连续、高概率与小概率的电磁骚扰. (2)骚扰出现时,产品性能所允许的降级程度.  相似文献   

9.
电磁骚扰 讨论电磁骚扰一般是从骚扰源的特性,骚扰的耦合通道特性和受扰体的特性三个方面来进行的. 1.开关电源中的主要电磁骚扰源  相似文献   

10.
电子产品在工作时会对外界发射电磁骚扰,这些电磁骚扰会沿着空间和电源线、信号线等导体进行传播。为了维护良好的电磁环境,保证设备或系统工作时不对该环境中的其他设备造成不能承受的电磁骚扰[1],应确保电子产品发射的电磁骚扰在一定限值下。传导骚扰测量就是测量沿电源线、信号线等导体向外传播的电磁骚扰。针对传导骚扰测量中使用的人工网络,介绍了人工电源网络(AMN)和不对称人工网络(AAN),重点分析了AMN和AAN的类别和关键校准参数,并结合实际检测工作,分析了AAN的选型,对于相关人员更好地开展传导骚扰测量具有一定的指导意义。  相似文献   

11.
表面等离子体激元具有使光场局域化和局域电磁场增强等特性,在纳米光子学和微观检测等诸多领域显示出广泛的应用潜力.时域有限差分(FDTD)数值计算方法能仿真激光与亚波长金属微结构相互作用的表面等离子体效应.金属具有色散性质,其相对介电常数模型有Drude模型和Lorentzs模型及它们相结合的Drude-Lorentzs模型,能拟合金属在可见光和近红外部分或全部波段的色散特性.FDTD数值计算要采用增加辅助变量和相应的辅助差分方程的方法使FDTD迭代计算稳定.  相似文献   

12.
丛洲  丁大志  侯建兵  樊振宏  何姿 《信号处理》2022,38(7):1392-1404
随着海面低慢小群目标威胁性的不断增强,其雷达回波的有效探测受到了世界各国的广泛重视。海杂波影响分析和对目标上精细结构建模这两个问题是海上低慢小目标雷达散射特性仿真研究的重点内容,因此,本文以海上无人机群为分析目标,针对其飞行高度低、受杂波影响大、局部结构反射截面积小的目标特性,综合采用高频双向射线追踪方法(BRT)、多层快速多极子加速的矩量法(MOM)和边缘区域的增量长度绕射理论方法(ILDC)分区域实现可靠的电磁散射建模。该方法将目标区域分为高频电大区域、低频精细区域和棱边区域进行理论分析与计算,采用多路径方法对目标间、目标与海面的耦合作用进行有效的补充,实现全极化海面目标的散射特性高效计算和快速成像。结果分析表明,采用本文方法可以快速的获取全极化的目标散射回波和雷达图像,从而为目标识别提供大量样本信息。   相似文献   

13.
通过引入缺陷和色散介质方法,调控光子的运动状态,研究一种〔A(BC)〕m结构负折射率光子晶体的TE波和TM波的传输特性和色散特性,得到两种模的色散特性随入射角变化而变化规律,并且其带隙比普通光子晶体的大,而透射带要窄。通过运用传统计算电磁场与电磁波传播的FDTD方法及PML边界条件来仿真〔A(BC)〕m结构光子晶体光纤...  相似文献   

14.
理论上定性分析了印刷电路板(PCB)印制线拐角的特性阻抗不连续性,及其对信号完整性的影响。利用CSTMICROWAVE STUDIO5.0高频三维电磁场仿真软件,通过数值计算比较了90°弯曲的任意几何结构印制线拐角的信号传输和反射特性,并且将数值结果和现有文献的结果进行了比较,部分数值结果与文献结果一致。数值计算结果表明:印制线拐角传输特性改善的次序依次为:直角圆角内外45°斜切45°外斜切,最佳几何结构为直角弯曲45°外斜切;小于8GHz的频率范围内,直角弯曲45°外斜切拐角的最佳斜切率约为0.535。  相似文献   

15.
丁红梅 《电子设计工程》2011,19(20):153-156
超常材料是具有自然材料所不具备的超常物理性质的一类人工电磁材料。由于本身具有损耗大、工作带宽窄等缺点严重限制了其应用研究,尤其是在太赫兹和光波频段。在金属微结构单元结合某种非线性材料(半导体、量子结、量子阱等)构成复合型超常材料,或者改变超常材料的外部激励(如温度、光激励、电磁场等)可以控制其整体特性,实现抵消材料损耗、调控它对电磁波的响应强度和频谱范围。本论文总结了有源超常材料在各频段的研究进展及应用。  相似文献   

16.
针对日益复杂的空间电磁环境下频谱监测任务中遇到的新问题,为进一步提高频谱管理技术水平,介绍了一种电磁频谱监测设备。分析了其总体设计思路、解决的问题、主要功能、工作流程、性能指标及在频谱监测网络中的作用,并对其中的数字信号处理(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)关键技术进行了论述,对电磁频谱监测技术的未来发展提出了展望。  相似文献   

17.
为提高电子设备及系统在复杂电磁环境下工作的稳定性,应用时域有限差分方法对不同脉宽电磁脉冲通过带有不同形状(方形环,圆环,矩形环)环形孔缝屏蔽腔体的耦合规律进行了分析.研究结果表明:电磁脉冲通过环形孔缝耦合现象明显,其通过圆环的耦合能量最小;对于矩形环,当入射波极化方向与环形孔缝的短边平行时,若矩形环孔缝纵横比越大,则耦合能量也越大,当极化方向与短边垂直时,则纵横比越大,耦合能量越小;入射电磁脉冲脉宽越短,电磁脉冲越容易耦合进入环形孔缝;腔体壁的反射及谐振会增强耦合效应.  相似文献   

18.
弹头形状对导弹RCS影响的分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
对导弹的结构进行简化,建立了导弹的电磁散射模型,通过综合运用物理光学法(PO)、等效电磁流法(MEC)、几何光学法(GO)等高频方法计算了导弹模型各散射中心的雷达散射截面积(RCS),并考虑目标各部分散射场间的相对相位关系,计算了带橄榄型弹头导弹的整体RCS,其结果与参考文献的实测结果吻合较好,这说明该文的分析方法是正确的、有效的,结果可满足工程预估的需要。在此基础上,分别计算了不同极化方式下带椭球型和半球型弹头导弹的RCS,结合RCS曲线分析了弹头形状对导弹电磁散射特性的影响。  相似文献   

19.
以纳米石墨微片为导电填料,聚氨酯乳液为基体,制备水性导电复合涂料,研究其导电性能和电磁屏蔽性能。结果表明,质量分数为35wt%纳米石墨微片,粘度区间160~180MPa·s,质量分数为2%的OP-10分散剂为最佳配方,最佳施工工艺为超声波分散30min后喷涂,涂层厚度控制在80um左右,在65℃的条件下固化。通过该法制备得到的导电涂料,其涂层表面电阻率降低至7.5Ω·cm^-2,平均的电磁屏蔽效能在27dB左右(300kHz~1.5GHz)。  相似文献   

20.
ITU-TK.92建议介绍了家庭网络电磁环境,给出了在家庭网络环境中典型的传导和辐射现象,阐述了家庭网络环境中的属性和干扰特性的规格和等级,对如何评估家庭网络中的电磁(EM)环境提供了指导。  相似文献   

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