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湧浪電流抑制的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭軍奇寫的 EMC 設計分析方法與風險評估技術 和(美)帕特里克·G.安德烈肯尼斯·D.懷亞特的 產品設計的電磁兼容故障排除技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站电源浪涌保护的基础知识 - CUI Inc也說明:每种设备的速度和能量处理能力呈反比,如表2 所示,可能需要对箝位电路类型进行组合。 保护设备, 浪涌电流额定值, 速度. 瞬态电压抑制二极管(TVS), 低 ...

這兩本書分別來自電子工業出版社 和機械工業所出版 。

國立勤益科技大學 電機工程系 趙貴祥所指導 邱鴻仁的 無感測永磁同步變頻壓縮機之變頻器研製 (2021),提出湧浪電流抑制關鍵因素是什麼,來自於永磁同步馬達、微控制器、弦波控制、電壓空間向量調變、功率因數修正。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 電機工程系博碩士班 葉增雄所指導 許鴻源的 具功率因數修正及同步整流之 LLC串聯諧振半橋轉換器研製 (2015),提出因為有 功率因數修正、LLC串聯諧振、同步整流、高效率的重點而找出了 湧浪電流抑制的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了湧浪電流抑制,大家也想知道這些:

EMC 設計分析方法與風險評估技術

為了解決湧浪電流抑制的問題,作者鄭軍奇 這樣論述:

本書基於EMC測試原理,解讀一種產品EMC設計的分析方法(包括產品機械架構設計、 濾波設計、 PCB設計),該方法可以用來指導產品的EMC設計,掌握該技術的工程師可以發現實際產品EMC設計的缺陷。避免了從技術角度出發談論EMC設計而出現的過於理論化的問題,通過本書所描述的EMC分析方法可以系統地指導開發人員避免產品開發過程中所碰到的EMC問題。 同時,建立在這種產品EMC設計分析方法的基礎上利用已有的風險評估手段,形成一種產品EMC設計風險評估技術,利用EMC設計風險評估技術可以評估產品在不進行EMC測試的情況下評估產品EMC測試失敗的風險。這種分析方法和評估技術還可以與

電子產品的開發流程融合在一起,通過每個步驟的EMC分析,指出產品設計的EMC風險,並給出解決方案或改進建議,以提高產品EMC測試的通過率,降低產品開發成本。大量的實踐證明,通過該方法分析而設計的產品,也同樣能在EMI測試中獲得非常高的通過率。正確使用該方法能將產品在第一輪或第二輪設計時,就通過所有的EMC測試,這種通過率在產品第一輪設計時為90%~100%之間,第二輪設計時為100%。 同時,正確使用EMC設計風險評估,將揭開產品EMC性能的黑盒,可以無需EMC測試而對產品進行EMC性能進行評價或合格評定,也可以與EMC測試結果結合對產品進行綜合的EMC評價和合格評定,也可以作為產品進行正式

EMC測試之前的預評估,以降低企業研發測試成本。本書以實用為目的,內容豐富,深入淺出,通俗易懂,相信它可以作為電子產品設計部門EMC方面必備參考書,也可以作為結構工程師、電子和電氣工程師、PCB layout工程師、硬體測試工程師、品質工程師、系統工程師、EMC設計工程師、EMC測試工程師、EMC整改工程師、EMC模擬工程師及EMC顧問人員進行EMC培訓的教材或參考資料, 還可以作為大專院校相關專業師生的教學參考書。

湧浪電流抑制進入發燒排行的影片

#粵語YouTuber #音響 #HiFi

Inakustik Referenz AC-3500P電源處理器
來源:www.newwellwick.com
發燒友多年來一直在尋找靚聲從何而來這個答案。事實上,物理條件對於音響系統的音質影響很大,電源狀態便是其中一個關鍵因素。特別是數碼設備和開關式電源導致電力系統產生嚴重失真,聲音被覆蓋在一層霧氣中。在現實世界中,這類影響聲音的產品數量正在不斷增加。
話說理想的230V/50Hz交流市電波形是平滑的,但實際上因電流雜信呈現鋸齒狀。另一方面,發燒友一般不會自行裝設發電機,故此大多數音響設備幾乎在重負荷下從電網取電,這意味著聲音從電源插座或電箱開始,情況欠佳。此之所以,電源處理器必須要能為音響設備過濾掉供電的干擾。
傳統的濾波器是出名的動態「消耗器」,對於串聯電路尤其如此,其插入饋線的電感器肯定會增加過渡電阻,並妨礙動態脈衝電流。為此Inakustik設計出一款高頻濾波電源處理器,把雜信消除,效果顯著,而同時不減弱強大動態。此Referenz AC-3500P電源處理器能可靠地抑制來自電源的所有不需要的干擾。此主動式電力分配器是為一個高效能的並行式濾波器,帶出電源和連接音響系統本身的干擾,而不會限制電力(工作電流最大值:16 A)。其內置浪湧抑制器可保護音響設備免受電壓出現峰值時的負面影響。
Referenz AC-3500P內設減震的副底座,把濾波器元件隔離,減少由50 Hz電網頻率引起的機械振動,影響聲音。其星形分佈拓撲確保了所有連接器材得到相等的供電。後面板上有六個高品質電源插座。至於那中央放置的大電流電源插座(IEC C20)便於更換各種長度的電源線。您可以使用前面板上的電源鍵方便地打開和關閉所有電源插座。最後,那位於前面板底部的LED燈顯示當前的工作狀態:白色表示待機模式;藍色表示此電源處理器已準備好進入工作狀態。
•高效的集中式並行濾波器
•阻尼機箱
•均衡配電
•高級插座
•大電流電源插口(IEC C20)
•過壓保護
•全極斷開
•金屬外殼
•6個輸出插座
•電源插座:IEC C20插座
•電源電壓:230 V AC,50-60 Hz
•工作電流(最大值):16 A
•輸入功率(最大):3,680瓦(230 VAC,16 A)
•產品尺寸(寬 × 深 × 高):450 × 370 × 160毫米
•重量:約12.8公斤

無感測永磁同步變頻壓縮機之變頻器研製

為了解決湧浪電流抑制的問題,作者邱鴻仁 這樣論述:

本論文主要在研製一應用於冷藏櫃壓縮機之變頻永磁同步馬達(Permanent-magnet Synchronous Motor, PMSM)驅動器,其係以瑞薩微控制器 RX24T MCU 為基礎,設計並研製採用空間向量脈波寬度調變(Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM)控制的變頻器,來降低壓縮機的振動及運轉噪音,且使冷藏櫃之溫度控制性能優於市售之驅動器。此外,本論文亦使用瑞薩微控制器RX24T MCU 做為無感測向量控制核心,經由實作驗證及與市售方波控制變頻器進行性能比較,證明本論文所研發之無感測弦波控制變頻器,確實可取代市售方波控制變頻器對冷藏

櫃壓縮機進行驅動。同時,所開發之變頻器於交流電源側配置功率因數修正器(Power Factor Correction, PFC),控制輸入交流電源側之功率因數值高於 0.95,達到較市售無功率因數修正器之變頻器減少視在功率達 45%以上。綜言之,本論文所開發之變頻器具有:(1)交流輸入電流總諧波失真(Total Harmonic Distortion, THD)遠低於市售變頻器;(2)轉速控制穩定性高,並且在各種負載條件下誤差皆可維持在±10RPM 以下;(3)壓縮機有較低的振動與噪音;及(4)較快的溫度響應等優異性能。

產品設計的電磁兼容故障排除技術

為了解決湧浪電流抑制的問題,作者(美)帕特里克·G.安德烈肯尼斯·D.懷亞特 這樣論述:

本書詳細講述了產品的電磁干擾(EMI)故障排除技術。其目的是為工程師和技術人員提供EMI故障排除思路、故障排除方法或診斷工具。全書共11章,內容包括電磁基礎、電磁干擾和電磁相容、測量儀器、輻射發射、傳導發射、輻射敏感度、傳導敏感度、電快速瞬變脈衝群(EFT)、靜電放電(ESD)、浪湧和雷電脈衝的瞬態抑制,以及其他特定的EMI問題。此外,本書還給出了8個附錄,為讀者提供了非常有價值的輔助資訊、技術和工具。 本書可供電子電氣、電子產品的設計人員和電磁相容(EMI)工程師使用,也可作為高等學校工科電子資訊和通信類專業師生的輔助教材。 譯者序 原書序 致謝 原書前言 第1章 電

磁基礎 1.0 停止試驗:電磁干擾(EMI)故障排除是必需的 1.1 什麼是電磁場 1.2 什麼是分貝(dB) 1.3 EMI和EMC 1.4 干擾的類型 1.5 差模電流和共模電流 1.6 時域和頻域 1.7 頻率、波長和頻寬之間的關係 1.7.1 頻率和波長 1.7.2 頻寬 1.7.3 解析度頻寬和視頻頻寬 1.7.4 濾波器頻寬 1.7.5 寬頻和窄帶 1.8 高頻下的電阻器、電容器和電感器 1.8.1 電阻器 1.8.2 電容器 1.8.3 電感器 第2章 電磁干擾和電磁相容 2.1 能量是如何移動的 2.2 近場和遠場 2.3 故障排除原理 2.4 基本故障排除概念 2.4.1

接地/搭接 2.4.2 殼體上的間隙 2.4.3 電纜搭接 2.4.4 遮罩 2.4.5 濾波 2.5 電纜佈線和互連電纜 2.6 PCB的考慮 參考文獻 第3章 測量儀器 3.1 頻譜分析儀 3.2 EMI接收機 3.3 檢波器 3.4 窄帶測量與寬頻測量 3.5 掃描速度如何影響測量 3.6 使用頻譜分析儀進行故障排除 3.7 示波器 3.8 電流探頭 3.9 近場探頭 3.10 天線 第4章 輻射發射 4.1 概述 4.2 輻射發射檢查清單 4.3 不合格的典型原因 原書前言 當身處符合性實驗室,對花費了很多時間設計的產品進行符合性試驗時,其試驗結果卻不是所期望

的,即,試驗結果可能超過了發射限值或者設備可能對某些試驗信號敏感,如射頻輻射能量、浪湧電流,或者可能是ESD脈衝。並且,可能所剩時間有限,已快到產品設計的截止期限,可能已超過了預算,現在不得不對產品進行某些整改以通過EMC試驗,這需要額外的成本或延遲交付。當很多人聽到這樣的結果及所存在的問題時,也會很不高興。 當工程師們盡力讓產品通過不同的EMI符合性試驗時,上述情況是他們經常遇到的。現在的問題是他們需要做什麼或去哪裡尋求幫助。他們需要做的是,儘快對所出現的問題進行評估,然後尋找可用的解決辦法,這樣做有助於保證進度,同時避免超出預算。作為EMC領域的諮詢工程師,我們經常發現相同的產品設計問題

,這些問題使產品在符合性試驗的過程中成為不合格產品。這些問題中的大多數都是簡單的設計錯誤,即端接電纜的遮罩不好、輸入/輸出連接器的問題、系統設計不好或內部電纜的走線存在問題。在許多情況下,不管是在符合性實驗室還是自己的試驗設施中,根據以前產品得到的經驗,使用簡單的解決辦法就能很快地解決這些問題。 在當今經濟環境下,許多小型和中型公司由於有限的預算,並不能雇傭全職的產品符合性工程師。產品的EMC符合性現在通常由產品設計人員負責,但他們中的大多數人並沒有經過足夠的EMC培訓。即使在較大的公司中,出於成本的考慮,也已不再雇傭產品符合性工程師,工程師往往要承擔多個專案且時間緊。雖然一些很好的書籍已講

述過EMI問題、解決辦法及一些控制電磁能量的方法,但不幸的是要從這些書中提取出這些解決辦法是很困難的。對大量公式和奇異概念的掌握,最好還是留給科研和工程專業的研究生們吧!本書的目的是為了避免這種複雜性,簡化資訊,以簡單的方式進行編排,並使用平實的語言進行講述。 本書盡力講述識別和解決問題的過程,講述一些與測量有關的基本原理:什麼是波長或什麼是1/4波長?什麼是分貝(dB)?什麼是解析度頻寬及波長的單位是什麼?我們介紹了很多的產品不合格的問題,以及產生這些問題的原因。此外,我們也盡力給一線工程師和技術人員一些如何解決問題的思路,而不僅是在電纜上加裝鐵氧體,儘管這可能是一些問題的解決辦法。 本

書也給出了一些工程師或技術人員可以自製的簡單的和價格便宜的故障排除工具或輔助工具的例子。我們給出的方法,僅要求讀者瞭解基本的電磁理論及掌握最少的EMI/EMC背景知識。本書的目標是為讀者提供根據我們經驗得到的解決辦法,這樣做的目的是讓工程師和技術人員能夠形成自己的故障排除思路、故障排除方法或診斷工具。然後,我們為如下幾方面提供指南:如何著手處理不合格的EMI問題,嘗試做哪些事情,如何選擇正確的部件及如何對產品成本、性能和時間進度進行平衡。我們希望本書能減少工程師在產品設計階段所承受的壓力。 第1、2章講述了一些基本的EMC理論,這對於理解和想像電磁(EM)波、電磁場和高頻電流的流動非常重要。

由於大多數EMI是與控制高頻電流有關的,因此這兩章為故障排除過程和解決辦法的實施提供了基礎。 第3章給出了使用常用設備(如頻譜分析儀和示波器)進行基本EMI測量的有關資訊。本章同時也給出了自製的和商用的探頭和天線的有關資訊,這些設備對於檢測電磁場和高頻電流非常重要。本章還介紹了非常有用的設備以自製EMI故障排除工具。附錄D給出了更詳細的組裝故障排除工具的有關資訊。 第4~10章分別講述了特定EMI試驗的故障排除技術,如輻射發射和傳導發射、輻射和傳導敏感度、EFT、ESD及由於雷電產生的浪湧和高能量脈衝。這些章節的編排基本一致,包括試驗簡介及試驗不合格時要檢查的專案清單、不合格的典型原因、在

EMI符合性實驗室中能採取的快速故障排除步驟,以及使用自己的設施的更詳細和更綜合的故障排除步驟。每章都給出了不同的低成本工具和自製技巧,以及不合格問題的典型解決辦法。 第11章涵蓋了其他特定EMI問題,如有意輻射體和無線設備、醫療產品、大型系統或落地式系統、汽車、開關電源和液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)。本章給出了這些系統特有的EMI問題及專門用於解決這些問題的故障排除技術。 本書也包括8個附錄,著者認為它們涵蓋的內容是非常有價值的支撐資訊、技術和工具,可協助我們進行故障排除。附錄A給出了一些換算工具和公式。附錄B給出了試算表工具用於説明計算時鐘振盪器的

諧波。附錄C給出了如何使用電抗圖以快速地計算簡單 RLC網路和濾波器的伯德圖。附錄D給出了很多工具可用於裝備EMI故障排除工具箱。多數故障排除工具都易於自製。 另外,還給出了低價頻譜分析儀的有關資訊,這些頻譜分析儀中的一些正好能放進工具箱。附錄E給出了一些常用EMI濾波器的設計技術。附錄F描述了一種簡單的用於測量諧振結構(如電纜及遮罩殼體上的縫隙或間隙)的技術。附錄G列出了主要的標準化組織和EMC標準。最後,附錄H列出了在EMC/EMI領域常用的符號和縮略語。 讀者需要易於理解的答案且更想快速掌握。本書將盡力提供這些答案。本書也給出了一些解決問題的思路所隱含的理論知識,當回顧 獲得的成果時

可能會更理解這些理論知識。 因此,讓我們努力研讀本書以得到這些解決EMC問題的答案。祝我們好運,且更祝願我們將取得巨大的成功。 派翠克·G.安德列 美國華盛頓州西雅圖 (andreconsulting.com) 肯尼士·D.懷亞特 美國科羅拉多州伍德蘭派克 (emc-seminars.com)

具功率因數修正及同步整流之 LLC串聯諧振半橋轉換器研製

為了解決湧浪電流抑制的問題,作者許鴻源 這樣論述:

本論文主要為研製一具功率因數修正及同步整流之LLC串聯諧振半橋轉換器,系統架構同時包含湧浪電流抑制電路、突波抑制電路、電磁干擾濾波器。前級使用平均電流控制之主動式升壓型功率因數修正電路,以提升功率因數,得到良好的電力品質,後級使用LLC串聯諧振半橋電路,使開關元件達到零電壓切換以降低開關損耗,並於輸出端使用同步整流技術,更進一步降低導通損耗,達到高轉換效率之要求。文中說明PFC和LLC之基本原理和分析其動作特性,討論電路中關鍵元件之選用和磁性元件設計方法,並且針對LLC集成式變壓器繞製方法進行詳細介紹。最後使用電路模擬軟體PSPICE做LLC串聯諧振半橋電路之開迴路模擬,以確定諧振元件之選用

可達到零電壓切換之特性,並且實作一200W之交流轉直流電源供應器,輸入電壓為全電壓90-264Vac,輸出電壓為24Vdc,滿載電流8.3A,於110Vac輸入時滿載效率達90.88%,220Vac輸入時滿載效率達93.44%,其實驗結果符合理論設計。