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71.
72.
以反激式开关电源为研究平台,详细分析了开关电源中电磁干扰的问题,尤其是共模传导电磁干扰。重点研究基于运算放大器的有源共模传导EMI的抑制方法,并比较采用有源共模EMI滤波器和不采用有源共模EMI滤波器的实验原理及EMI水平。实验证明了该有源EMI滤波器工作稳定,滤波效果良好。 相似文献
73.
研究了单相并网逆变器中两种脉宽调制(PWM)方式与共模干扰的关系。首先分析了并网逆变器中共模电流的产生机理,指出节点电位对地电位波动。通过其对地分布电容产生的位移电流是共模电流的源头。分析了轮换和固定高低频桥臂两种PWM方式下的节点电位波动现象,详细推导了相关公式。在此基础上根据实际工况比较了两种方式的共模电流差异,指出固定高低频桥臂PWM方式有更小的共模干扰。最后通过实验证明了固定高低频桥臂PWM方式可以降低电路的传导电磁干扰(EMI)。 相似文献
74.
为了解决双Y移30°六相电机与逆变器组构成的系统中存在共模电压的问题,提出一种新的六相电机空间矢量脉宽调制方法以有效降低共模电压的幅值和变化频率.利用三相解耦PWM (pulse w idth modulation)算法将六相电压源逆变器的电压矢量分解到两个三相电压源逆变器中,得到和六相矢量空间解耦(vector space decomposition,VSD)方法近似的控制效果,再利用无零矢量PWM调制方法分别进行合成.对仿真结果的分析表明,保证了较好的电流、转矩和转速性能情况下,共模电压峰值为直流母线电压的1/6,共模电压的变化频率也显著降低. 相似文献
75.
针对时域干扰抵消方法产生的波束畸变和探测盲区问题,提出一种基于能量补偿的时域干扰抵消改善方法.该方法首先根据数据处理带宽和衰减曲线构造能量补偿因子;然后利用时域干扰抵消方法对线列阵拾取数据进行处理,得到相应波束;最后采用能量补偿因子对干扰抵消输出波束进行优化,可以减小波束畸变和探测盲区,达到预期的干扰抵消效果和探测效果.数值仿真和数据处理均表明,本文方法通过构造能量补偿因子改善了时域干扰抵消方法,降低了时域干扰抵消方法形成的"宽凹"或"凸"字型波束对目标探测性能的影响,实现了波束校正,减小了探测盲区,对原衰减区间内的目标实现了有效探测.从根本上解决了时域干扰抵消方法产生的波束畸变和探测盲区问题. 相似文献
76.
提出了一种基于TIA/EIA-899标准的TYPE-Ⅰ型M-LVDS接收芯片的实现方案,设计了一种新颖的共模搬移电路在实现超越电源电压轨的共模输入范围的同时简化了后级电路设计,节约了面积和功耗,电路中预放大器将输入信号放大一定倍数,迟滞比较器为系统引入迟滞效果.芯片采用GSMC0.18 μm 1P6M CMOS工艺流片验证.测试结果表明,该芯片共模输入范围为-1.4V~3.8V,信号传输速率大于250 Mbps,具有典型值为28 mV的迟滞效果. 相似文献
77.
提出一种新的UH形DGS宽带共模滤波器,通过选择单个DGS结构合适尺寸和谐振点,利用每个谐振器间的相互耦合,达到了面积小(8 mm×8 mm),宽阻带(3.61~10.7 GHz)和低下限截止频率的效果;对于差模信号,阻带内衰减小于-1.5 dB,保持了良好的信号完整性;同时采用一种新的减小宽带DGS结构滤波器面积的设计方法,通过改变图形的形状,用“C”形槽代替“U”形槽,使该DGS结构相比原有模型减小了10%,同时阻带范围增加了1.34 GHz。 相似文献
78.
为了抑制三相开关电源注入电网的电磁干扰(EMI),提出了三相EMI滤波器的设计方法。构建了三相共模、差模滤波器的理想等效电路,并分析了高频对理想等效电路的影响;确定了基于参数矩阵的插入损耗表达式,并在理想和高频情况下,分别推导出共模、差模滤波器的参数矩阵。根据电网侧负载阻抗和开关电源侧源阻抗的特性,分析了插入损耗与频率的关系;由于高导软磁铁氧体具有旋磁频率极限和非线性磁滞回线,分析了二者对共模电感的抑制作用和共模插入损耗的影响。根据相关标准及抑制效果要求,确定三相EMI滤波器的参数。实验结果表明:插入三相EMI滤波器后,开关电源的噪声峰值得到约21 d B的抑制。 相似文献
79.
针对非隔离式并网逆变器存在的漏电流问题,建立了系统共模电压模型,分析了漏电流的产生原因,提出了基于空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的控制方式对逆变器进行控制,从而抑制所产生的共模电流.同时应用Matlab/Simulink对所提出方法进行仿真,实验验证了该方法的有效性. 相似文献
80.