第1篇 電磁兼容設計的基本原理
第1章 概 述
1. 1 電磁兼容一電磁干擾及電磁敏感度
1. 2 電磁兼容性設計
1. 3 電磁兼容性設計涉及到的技術及知識領域
1. 4 電磁兼容設計的任務
1. 5 電磁兼容設計中常用技術術語的定義
第2章 電磁干擾源--電磁噪聲
2. 1 電磁干擾源的一般分類
2. 2 自然干擾源
2. 3 人為干擾源
2. 3. 1 元器件的固有噪聲
2. 3. 2 物理或化學噪聲源
2. 3. 3 放電噪聲
2. 3. 4 電磁波輻射噪聲
2. 3. 5 半導體器件開關過程和變流電路引起的噪聲
2. 3. 5. 1 功率半導體器件開關過程造成的電磁噪聲
2. 3. 5. 2 整流電路造成的諧波干擾和電磁噪聲
2. 3. 5. 3 用PWM技術的各種電力電子電路造成的電磁噪聲
2. 3. 5. 4 高頻開關電源造成的電磁噪聲
第3章 電磁噪聲耦合途徑
3. 1 電磁噪聲傳導鍋合
3. 1. 1 直接傳導耦合
3. 1. 1. 1 電導性耦合
3. 1. 1. 2 電感性耦合
3. 1. 1. 3 電容性耦合
3. 1. 2 電磁噪聲通過公共阻抗耦合
3. 1. 2. 1 公共地阻抗耦合
3. 1. 2. 2 公共電源阻抗耦合
3. 1. 3 轉移阻抗耦合
3. 2 電磁輻射耦合
3. 2. 1 靜電場. 感應電磁場和輻射電磁場
3. 2. 2 波阻抗
3. 2. 2. 1 遠場波阻抗
3. 2. 2. 2 近場波阻抗
3. 2. 3 輻射對回路的遠場耦合
3. 2. 4 輻射對回路的近場耦合
第2篇 電磁兼容設計及干擾抑制技術基礎
第4章 屏蔽技術
4. 1 概 述
4. 2 屏蔽的基本原理
4. 2. 1 電場屏蔽的基本原理
4. 2. 2 磁場屏蔽的基本原理
4. 2. 3 輻射電磁場屏蔽的基本原理
4. 3 理想屏蔽體屏蔽效能的計算
4. 3. 1 衡量屏蔽體屏蔽效果的幾種表示方法
4. 3. 2 電磁波的反射損耗R
4. 3. 3 電磁波的吸收損耗A
4. 3. 4 電磁波的多次反射損耗B
4. 3. 5 屏蔽效能的計算
4. 4 不完整屏蔽對屏蔽效果的影晌
4. 4. 1 縫隙的影響
4. 4. 2 開孔的影響
4. 4. 3 金屬網的影響
4. 4. 4 薄膜及導電玻璃的影響
4. 4. 5 屏蔽電纜的影響
4. 5 屏蔽體的設計
4. 5. 1 屏蔽體設計的一般原則
4. 5. 2 屏蔽層材料的選擇
4. 5. 3 屏蔽體的結構設計
4. 5. 3. 1 單層屏蔽結構與多層屏蔽結構
4. 5. 3. 2 屏蔽體通風孔的結構設計
4. 5. 3. 3 與屏蔽體外有關連的部件屏蔽結構設計
4. 5. 4 屏蔽體的工藝設計
第5章 接 地
5. 1 安全地子接地系統
5. 1. 1 防止設備漏電的安全接地
5. 1. 2 防雷安全接地
5. 2 信號地子系統
5. 2. 1 單點信號地系統
5. 2. 1. 1 信號地線串聯一點接地方式
5. 2. 1. 2 獨立信號地線并聯一點接地
5. 2. 2 多點地網或地平面信號地系統
5. 2. 2. 1 地平面和地柵系統
5. 2. 2. 2 多點信號接地系統
5. 2. 3 混合信號地系統
5. 2. 3. 1 串聯和并聯接地組成的混合低頻信號接地系統
5. 2. 3. 2 單點與多點接地組成的高. 低頻混合信號接地系統
5. 2. 4 浮空信號地系統
5. 3 機殼(架)地子系統
5. 4 屏蔽地子系統
5. 4. 1 低電平. 信號輸入部分的屏蔽地子系統設計
5. 4. 1. 1 低電平. 低頻信號屏蔽地子系統設計
5. 4. 1. 2 低電平. 高頻信號屏蔽地子系統
5. 4. 2 高電平. 功率輸出部分的屏蔽地子系統設計
5. 5 電子裝置組合系統接地舉例
5. 5. 1 集中控制組合裝置的接地系統
5. 5. 2 大型分散組合系統的接地系統
5. 5. 3 計算機集中監(jiān)控室的接地系統
第6章 濾 波
6. 1 概 述
6. 2 無源濾波器的基本概念
6. 2. 1 無源濾波器的四端網絡特性及插入損耗
6. 2. 2 無源濾波器的基本電路
6. 3 信號電路中用的無源濾波器
6. 4 EMI濾波器
6. 4. 1 EMI濾波器的基本電路結構
6. 4. 2 EMI濾波器的阻抗失配問題
6. 4. 3 源阻抗和負載阻抗極端失配情況下建議的濾波器結構
6. 4. 4 電源EMI濾波器
6. 4. 4. 1 電源EMI濾波器允許的最大串聯電感
6. 4. 4. 2 電源EMI濾波器允許的最大濾波電容
6. 4. 5 共模扼流圈在電源EMI濾波器中的應用
6. 5 有損耗濾波元件及其在EMI濾波器中的應用
6. 5. 1 小工作電流下的阻尼EMI濾波器
6. 5. 2 較大電流下工作的阻尼EMI濾波器
6. 5. 2. 1 小功率電力電子裝置用的阻尼EMI濾波器
6. 5. 2. 2 大功率電力電子裝置用的阻尼EMI濾波器
6. 5. 3 人工集膚效應及在阻尼EMI濾波器中的應用
6. 6 去耦濾波器
6. 6. 1 直流電源的公共阻抗及去耦
6. 6. 2 放大器的去耦濾波
6. 6. 3 電源高頻去耦濾波
6. 6. 4 高速數字脈沖電路中用的電源去精濾波
6. 6. 4. 1 總體去耦濾波電容器
6. 6. 4. 2 去耦濾波電容器的選擇
6. 6. 4. 3 去耦濾波電容器的位置安排
6. 6. 4. 4 其他去耦辦法
第7章 EMI濾波器的設計
7. 1 電阻性阻抗及阻抗匹配情況下, 單級EMI濾波器的設計
7. 1. 1 單級LC濾波器的設計
7. 1. 2 單級型濾波器的設計
7. 1. 3 單級T型濾波器的設計
7. 2 多級濾波器的設計
7. 3 EMI濾波器最差阻抗匹配情況下插入損耗的計算
7. 3. 1 噪聲源阻抗很低情況
7. 3. 2 高負載阻抗情況
7. 3. 3 已知噪聲源阻抗情況
7. 3. 4 負載阻抗已知情況
7. 4 阻抗失配條件下, EMI濾波器的阻抗匹配網絡
7. 4. 1 EMI濾波器LC匹配網絡的設計
7. 4. 2 其他電路結構EMI濾波器匹配網絡的計算
7. 4. 2. 1 低輸入阻抗和高輸出阻抗--CL結構
7. 4. 2. 2 低輸入阻抗和低輸出阻抗--結構
7. 4. 2. 3 高輸入阻抗和高輸出阻抗--T結構
7. 5 最差情況下EMI濾波器的設計步驟
7. 5. 1 實際六端口EMI濾波器等效四端網絡電路的計算舉例
7. 5. 2 多級電源EMI濾波器的設計
7. 5. 3 小功率電力電子裝置用阻尼EMI濾波器設計
7. 6 EMI濾波器的布局和裝配
第8章 瞬態(tài)噪聲抑制
8. 1 觸點開關噪聲及其抑制
8. 1. 1 開關噪聲及觸頭防護的基本原理
8. 1. 2 電感負載情況下的開關瞬態(tài)噪聲抑制
8. 1. 2. 1 接在電感負載兩端的瞬態(tài)噪聲抑制網絡
8. 1. 2. 2 電感負載情況下, 接在開關兩端的開關防護電路
8. 1. 3 電阻負載情況下的開關防護
8. 2 浪涌噪聲及其防護
8. 2. 1 電涌保護器件
8. 2. 1. 1 電涌保護器件的基本性能
8. 2. 1. 2 電火花隙保護器件
8. 2. 1. 3 金屬氧化物變阻器
8. 2. 1. 4 固體瞬態(tài)電壓抑制器
8. 2. 2 電涌保護電路
8. 2. 2. 1 電涌保護電路概述
8. 2. 2. 2 非平衡線路信號通道輸入端的保護
8. 2. 2. 3 平衡線路信號通道輸入端的保護
8. 2. 2. 4 運算放大器的保護
8. 2. 2. 5 直流電源的保護
8. 2. 3 瞬時噪聲的時間回避防護方法
8. 2. 3. 1 阻斷信號通道
8. 2. 3. 2 切斷電源
第3篇 電力電子裝置的諧波和電磁兼容標準與測量
第9章 電力電子裝置產生的諧波干擾和危害
9. 1 電力電子裝置產生的諧波干擾
9. 1. 1 單相大功率整流器和逆變器
9. 1. 1. 1 不考慮整流器換流的重疊角
9. 1. 1. 2 考慮整流器換流時的重疊角
9. 1. 2 三相六脈整流器
9. 1. 3 工程實用分析
9. 1. 4 考慮整流變壓器接法
9. 1. 4. 1 變壓器Y/Y接法
9. 1. 4. 2 變壓器Y/接法
9. 1. 4. 3 變壓器Y/Y接法
9. 1. 5 晶閘管交流調壓器和調光器
9. 1. 5. 1 電阻性負載分析
9. 1. 5. 2 純電阻情況
9. 1. 5. 3 電感性負載時諧波分析
9. 1. 5. 4 諧波最大值與延遲角的關系
9. 1. 6 PWM控制整流器的諧波
9. 1. 6. 1 主電路和基本波形
9. 1. 6. 2 PWM波形的產生
9. 1. 6. 3 控制電路
9. 1. 6. 4 短路脈沖
9, 1. 6. 5 PWM整流的諧波分析
9. 1. 7 小 結
9. 2 諧波干擾的危害
9. 2. 1 電氣設備增加損耗和過載
9. 2. 2 降低功率因數
9. 2. 3 諧波對電動機的影響
9. 2. 4 電容器過載. 膨脹和損壞
9. 2. 5 測量儀表和繼電器附加諧波誤差
9. 2. 5. 1 測量儀表
9. 2. 5. 2 繼電保護
9. 2. 6 諧波對錄像和音響設備的干擾
9. 2. 7 諧波對通信電路的干擾
第10章 諧波的分析. 標準和測量
10. 1 諧波的分折
10. 1. 1 傅里葉級數分析
10. 1. 1. 1 傅里葉級數公式
10. 1. 1. 2 三相六脈整流器的電流波
10. 1. 1. 3 整流器經Y/d變壓器供電
10. 1. 1. 4 三相12脈整流
10. 1. 1. 5 三相24脈整流
10. 1. 1. 6 36脈. 48脈及更多脈的整流
10. 1. 2 離散傅里葉變換分析
10. 1. 3 快速傅里葉變換分析
10. 1. 3. 1 為什么要用快速傅里葉變換
10. 1. 3. 2 變量說盼
10. 1. 3. 3 程序流程框圖
10. 1. 3. 4 整 序
10, 1. 3. 5 程序舉例
10. 2 諧波干擾的允許水平和標準
10. 2. 1 概 述
10. 2. 2 國外的諧波標準
10. 2. 2. 1 諧波電壓
10. 2. 2. 2 諧波電流
10. 2. 3 我國的諧波標準
10. 3 諧波的測量方法和儀器
10. 3. 1 概 述
10. 3. 2 示波器測量
10. 3. 3 失真度儀
10. 3. 4 波形分析儀
10. 3. 5 DFT和FFT諧波分析儀
第11章 電力電子系統中諧波干擾的抑制技術
11. 1 多脈和準多脈整流器
11. 1. 1 準24脈整流
11. 1. 2 準36脈及以上整流和衰減系數
11. 1. 3 實例
11. 1. 4 脈數的選擇和經濟性
11. 2 用可關斷電力電子器件和PWM技術減少諧波干擾
11. 3 無源功率濾波和有源功率濾波
11. 3. 1 無源功率濾波器
11. 3. 2 有源功率濾波器
11. 3. 2. 1 基本原理
11. 3. 2. 2 補償電流的產生
11. 3. 2. 3 APF的控制方法
11. 3. 2. 4 解調濾波器
11. 3. 2. 5 主電路及驅動電路
11. 3. 2. 6 實驗模型裝置
11. 3. 3 有源和無源功率濾波器結合的混合功率濾波器
第12章 EMC標準與測量
12. 1 概 述
12. 2 EMC標準
12. 2. 1 EMC國際標準發(fā)展簡介
12. 2. 2 世界各國EMC標準簡介
12. 2. 2. 1 歐洲EMC標準
12. 2. 2. 2 美國EMC標準
12. 2. 2. 3 世界上其他國家的EMC國家標準
12. 2. 2. 4 我國的EMC標準
12. 3 EMC測量基礎
12. 3. 1 傳導干擾測量原理
12. 3. 2 測量傳導型EMI的儀器
12. 3. 2. 1 EMI測量接收機
12. 3. 2. 2 頻譜分析儀
12. 3. 2. 3 線路阻抗穩(wěn)定網絡LISN
12. 3. 2. 4 電壓探頭和電流探頭
12. 4 傳導型EMI及EMS的測量
12. 4. 1 傳導型EMI的測量
12. 4. 1. 1 測量傳導干擾電壓
12. 4. 1. 2 測量傳導干擾電流
12. 4. 1. 3 瞬態(tài)脈沖強度的測量
12. 4. 2 傳導型敏感度EMS的測試
12. 4. 2. 1 脈沖沖擊試驗
12. 4. 2. 2 高頻干擾測試
12. 4. 2. 3 靜電放電(ESD)測試
12. 4. 2. 4 快速瞬變脈沖和脈沖群測試
12. 4. 2. 5 其他EMS測試
12. 5 輻射型EMI及EMS的測量
12. 5. 1 試驗場地
12. 5. 2 輻射EMC測試設備及測試方法
附錄 書中所用符號說明
參考資料