📄 开关电源的传导发射模型.htm
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<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image007.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h4.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=89 height=28
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<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:68.25pt;height:21pt'>
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lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'> <br>
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:300pt;height:117.75pt'>
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图4(a)三角形电源配电系统<br>
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1034" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:300pt;height:108pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image010.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/c4b.gif"/>
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<br>
图4(b)等效的星形电源配电系统<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'> 每种模型的总电源都有一个等效的表达式。对于星形接法的配电系统,变换到负载的总电源的表达式如下:<br>
<V:SHAPETYPE id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" u1:preferrelative="t" u1:spt="75" coordsize="21600,21600"><V:STROKE joinstyle="miter"><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><V:F eqn="sum @0 1 0"><V:F eqn="sum 0 0 @1"><V:F eqn="prod @2 1 2"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @0 0 1"><V:F eqn="prod @6 1 2"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><V:F eqn="sum @8 21600 0"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:FORMULAS><V:PATH u1:connecttype="rect" gradientshapeok="t" u1:extrusionok="f"><O:LOCK aspectratio="t" u2:ext="edit"></O:LOCK></V:PATH></V:STROKE></V:SHAPETYPE><V:SHAPE id="_x0000_i1025" style="HEIGHT: 20.25pt; WIDTH: 122.25pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/03/clip_image001.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE></span><sub><span
lang=EN-US style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt'><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1035"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:122.25pt;height:20.25pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image011.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h6.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=163 height=27
src="./开关电源的传导发射模型.files/image011.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h6.gif" v:shapes="_x0000_i1035"><![endif]></span></sub><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'><br>
假定功率因数Pf已经归一化。将等式(1)中的V和I等价交换,可以发现,变换到负载的总电源处于等价的三角形接法的系统中。一旦决定应用星形接法的表达式,我们就仅需分析电路的一条支线路来决定系统的电压和电流。图4(c)是简化为一条支线的星形系统。<o:p></o:p></span></p>
<p align=center style='text-align:center'><span lang=EN-US
style='mso-bidi-font-family:Arial'><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1036"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:300pt;height:90.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image012.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/c4c.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=400 height=121
src="./开关电源的传导发射模型.files/image012.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/c4c.gif" v:shapes="_x0000_i1036"><![endif]><br>
<br>
<br>
图4(c)星形电源配电系统的一条支路<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'> 图4中有关电源系统的参数含义如下:Zg:总阻抗
Zt:传输线阻抗 Z<sub>l</sub>:负载阻抗 In:n次谐波电流的幅值<br>
图5是带有N个并联的非线性负载的电源配电系统的一条分支。为了预测这些负载产生的谐波畸变,可用线性电流来取代非线性负载,线性电流源的特性由以下表达式决定:<o:p></o:p></span></p>
<p align=center style='text-align:center'><sub><span lang=EN-US
style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:1.0pt'><V:SHAPETYPE id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" u1:preferrelative="t" u1:spt="75" coordsize="21600,21600"><V:STROKE joinstyle="miter"><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><V:F eqn="sum @0 1 0"><V:F eqn="sum 0 0 @1"><V:F eqn="prod @2 1 2"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @0 0 1"><V:F eqn="prod @6 1 2"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><V:F eqn="sum @8 21600 0"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:FORMULAS><V:PATH u1:connecttype="rect" gradientshapeok="t" u1:extrusionok="f"><O:LOCK aspectratio="t" u2:ext="edit"></O:LOCK></V:PATH></V:STROKE></V:SHAPETYPE><V:SHAPE id="_x0000_i1025" style="HEIGHT: 36pt; WIDTH: 42pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/05/clip_image001.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><V:SHAPETYPE id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" u1:preferrelative="t" u1:spt="75" coordsize="21600,21600"><V:STROKE joinstyle="miter"><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><V:F eqn="sum @0 1 0"><V:F eqn="sum 0 0 @1"><V:F eqn="prod @2 1 2"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @0 0 1"><V:F eqn="prod @6 1 2"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><V:F eqn="sum @8 21600 0"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:FORMULAS><V:PATH u1:connecttype="rect" gradientshapeok="t" u1:extrusionok="f"><O:LOCK aspectratio="t" u2:ext="edit"></O:LOCK></V:PATH></V:STROKE></V:SHAPETYPE><V:SHAPE id="_x0000_i1025" style="HEIGHT: 36pt; WIDTH: 278.25pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/06/clip_image001.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1037" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:278.25pt;
height:36pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image013.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h7.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=371 height=48
src="./开关电源的传导发射模型.files/image013.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h7.gif" v:shapes="_x0000_i1037"><![endif]><br>
<br>
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1038" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:312.75pt;height:231.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image014.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/c5.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=417 height=309
src="./开关电源的传导发射模型.files/image014.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/c5.gif" v:shapes="_x0000_i1038"><![endif]></span></sub><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>
<p align=center style='text-align:center'><span style='mso-bidi-font-family:
Arial'>图<span lang=EN-US>5 带有并联非线性负载的电源配电系统的一条分支<o:p></o:p></span></span></p>
<p><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'> 电流源的频谱特性可确定有如下的特征:1/n,1/n1.5
,1/n<sup>2</sup> 或基频的3%,或容性耦合模型。它们分别表示衰减率为-20dB/dec、-30dB/dec、-40dB/dec和0dB/dec。容性耦合模型代表第13次谐波的平直谱线然原按60dB/dec和0dB/dec。容性耦合模型代表第13次谐波的平直谱线,然后按-60db/dec的衰减率下降。1/n模型表示感性滤波器模型,用于其电感比主要电感大很多的场合。其他模型指的是根据实验观察到的衰减率。3%模型是MIL—STD—46IC强制的约束条件。对于注意信号源,给定的谐波幅度可由下式决定: <br>
<V:SHAPETYPE id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" u1:preferrelative="t" u1:spt="75" coordsize="21600,21600"><V:STROKE joinstyle="miter"><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><V:F eqn="sum @0 1 0"><V:F eqn="sum 0 0 @1"><V:F eqn="prod @2 1 2"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @0 0 1"><V:F eqn="prod @6 1 2"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><V:F eqn="sum @8 21600 0"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:FORMULAS><V:PATH u1:connecttype="rect" gradientshapeok="t" u1:extrusionok="f"><O:LOCK aspectratio="t" u2:ext="edit"></O:LOCK></V:PATH></V:STROKE></V:SHAPETYPE><V:SHAPE id="_x0000_i1025" style="HEIGHT: 30.75pt; WIDTH: 68.25pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/01/clip_image001.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE></span><sub><span
lang=EN-US style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt'>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1039" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:68.25pt;height:30.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image015.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h1.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=91 height=41
src="./开关电源的传导发射模型.files/image015.gif" align=middle border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h1.gif" v:shapes="_x0000_i1039"><![endif]></span></sub><span
lang=EN-US style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt'>
</span><span style='mso-bidi-font-family:Arial'>式中:<span lang=EN-US>n:谐波数量,m:衰减斜率
SF:比例因子 I1:基频幅度 In:n次谐波电流幅值。<br>
比例因子参数允许打算执行的平坦频谱模型。对于3%模型,SF=0.03,m=1。事实上,任何平坦的频谱模型都可以按此参数实行。<br>
减小低频整流谐波幅度的技术之一就是使用多相电源。在我们讨论的模型中。我们假设电源系统是三角形连接的三相平衡系统。三相全波整流器的脉波数为6。这说明谐波次数有6n±1的关系。电源的脉冲速度越高,将以6的倍数成倍地改变谐波频率。例如,脉波数为24的电源系统,其第一个谐波的次数将是23次。其他的谐波将按24n±1(n=1、2、3
…)依次产生。注意1/23=0.04很接近军标3%谐波电流的限制。因为随着生产技术的发展,这种技术设备已经得到有效地应用,因此分析脉波数大于6的非线性负载是非常必要的。<br>
为了计算每个负载端和信号源输出端(见图6)的谐波电压,必须弄清楚返回到信号源的电流。为了计算电流,必须计算线路的总导纳。以下分析步骤说明了如何计算谐波电压和电流。不同谐波频率时的各支路变量定义如下:<br>
Vgo: 信号源输出端电压<br>
Yg: 信号源和传输线的导纳<br>
Am: 从第m条支路到第m条支路的总电流,或从第m条分支电路看进去的总导纳返回到信号源的电流速率<br>
Im(f): 频率f时第m条支路的电流<br>
Y<sub>rcm</sub>: 第m条支路中RC网络的导纳<br>
Yr: 除开第m条支路外各支路的总导纳<br>
Z<sub>lm</sub>: 第m个负载的阻抗<br>
Ym: 第m条支路的导纳<br>
Z<sub>bm</sub>: 电源电缆第m条支路的阻抗<br>
Cm: 第m条支路的电容<br>
Rm: 第m个负载的电阻<br>
R<sub>bm</sub>: 电源电缆第m条支路的电阻<br>
L<sub>bm</sub>: 电源电缆第m条支路的电感<br>
Zg: 总阻抗<br>
Zt: 传输线阻抗<br>
Rg: 总电阻<br>
Lg: 相线与中性线间的总电感<br>
Rt: 传输线电阻<br>
Lt: 传输线电感<br>
Vm: 第m个负载的电压<br>
<br>
信号源输出端电压(如图6)为:<br>
</span></span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:
Arial'>V<sub>go</sub>(f)=I<sub>t</sub> (f) / Y<sub>g</sub> (f)</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'> 式中:
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1040" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:109.5pt;height:30.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image016.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h8.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=146 height=41
src="./开关电源的传导发射模型.files/image016.gif" align=center border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h8.gif" v:shapes="_x0000_i1040"><![endif]></span><sup><span
lang=EN-US style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt'>
</span></sup><span style='mso-bidi-font-family:Arial'>是返回到频率<span
lang=EN-US>f的信号源的总电流。<o:p></o:p></span></span></p>
<p><sub><span lang=EN-US style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt'><V:SHAPETYPE id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" u1:preferrelative="t" u1:spt="75" coordsize="21600,21600"><V:STROKE joinstyle="miter"><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><V:F eqn="sum @0 1 0"><V:F eqn="sum 0 0 @1"><V:F eqn="prod @2 1 2"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @0 0 1"><V:F eqn="prod @6 1 2"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><V:F eqn="sum @8 21600 0"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:FORMULAS><V:PATH u1:connecttype="rect" gradientshapeok="t" u1:extrusionok="f"><O:LOCK aspectratio="t" u2:ext="edit"></O:LOCK></V:PATH></V:STROKE></V:SHAPETYPE><V:SHAPE id="_x0000_i1025" style="HEIGHT: 36.75pt; WIDTH: 240pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/08/clip_image001.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><!--[if gte vml 1]><v:shape
id="_x0000_i1041" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:240pt;height:36.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image017.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h9.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=320 height=49
src="./开关电源的传导发射模型.files/image017.gif" align=middle border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h9.gif" v:shapes="_x0000_i1041"><![endif]></span></sub><span
lang=EN-US style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:1.0pt'> </span><span
style='mso-bidi-font-family:Arial'>是从第<span lang=EN-US>m条支路看进去的总导纳。各个导纳如下:<br>
<br>
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1042" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:222pt;height:35.25pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image018.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h10.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=296 height=47
src="./开关电源的传导发射模型.files/image018.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h10.gif" v:shapes="_x0000_i1042"><![endif]><br>
<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1043" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:237pt;height:32.25pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image019.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h11.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=316 height=43
src="./开关电源的传导发射模型.files/image019.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h11.gif" v:shapes="_x0000_i1043"><![endif]><br>
<br>
<V:SHAPE id="_x0000_i1026" style="HEIGHT: 32.25pt; WIDTH: 237pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/08/clip_image003.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE>第m条支路的阻抗Zbm(如图6)为:
Z<sub>bm</sub>=R<sub>bm</sub>+jωL<sub>bm</sub> ,信号源导纳为:Yg=1/ (Zg+jωLg)
, 式中Zg=Rg+jωLg Zt = Rt + jωLt 。因此,第m个负载上的电压可以由下式得到:<br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1044" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:105.75pt;height:21pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image020.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h12.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=141 height=28
src="./开关电源的传导发射模型.files/image020.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h12.gif" v:shapes="_x0000_i1044"><![endif]><br>
如图6所示,这是个近似值。非线性负载可以用带有串联负载的电流源来代替;本例中,电压方程是准确的。因此,作为一次近似,假设负载端的电压骚扰取决于与该负载连接的支路电压降,而且电压畸变是由返回到信号源的谐波电流引起的。注意,在此特殊模型中。Rbm,Rt和Rg都假设其线性电阻为0,这对低频谐波来说是一个极好的近似。
<o:p></o:p></span></span></p>
<p align=center style='text-align:center'><span lang=EN-US
style='mso-bidi-font-family:Arial'><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1045"
type="#_x0000_t75" alt="" style='width:324pt;height:243.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image021.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/c6.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=432 height=325
src="./开关电源的传导发射模型.files/image022.gif" border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/c6.gif" v:shapes="_x0000_i1045"><![endif]><br>
<br>
<br>
图6 m个线性电流源取代m个非线性负载的电源配电系统的一条支路 <o:p></o:p></span></p>
<p><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:Arial'> THD可用IEEE(电气与电子工程师学会)的标准定义的近似方法求解出来。因此,对于三相非线性电源,其THD为:<V:SHAPETYPE id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" u1:preferrelative="t" u1:spt="75" coordsize="21600,21600"></span><sub><span
style='font-size:10.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:1.0pt'> <V:STROKE joinstyle="miter"><V:FORMULAS><V:F eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><V:F eqn="sum @0 1 0"><V:F eqn="sum 0 0 @1"><V:F eqn="prod @2 1 2"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><V:F eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @0 0 1"><V:F eqn="prod @6 1 2"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelWidth"><V:F eqn="sum @8 21600 0"><V:F eqn="prod @7 21600 pixelHeight"><V:F eqn="sum @10 21600 0"></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:FORMULAS><V:PATH u1:connecttype="rect" gradientshapeok="t" u1:extrusionok="f"><O:LOCK aspectratio="t" u2:ext="edit"></O:LOCK></V:PATH></V:STROKE></V:SHAPETYPE><V:SHAPE id="_x0000_i1025" style="HEIGHT: 36.75pt; WIDTH: 210.75pt" u1:ole="" type="#_x0000_t75"><V:IMAGEDATA u1:title="" src="file:///C:/WINDOWS/TEMP/msoclip1/08/clip_image001.wmz"></V:IMAGEDATA></V:SHAPE><span
lang=EN-US><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1046" type="#_x0000_t75"
alt="" style='width:210.75pt;height:36.75pt'>
<v:imagedata src="./开关电源的传导发射模型.files/image023.gif" o:href="http://10.15.163.14/contents/TrainingResource/ebook/no9/imgs/n9_2.h13.gif"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=281 height=49
src="./开关电源的传导发射模型.files/image023.gif" align=middle border=0
tppabs="http://www.emcdoc.com.cn/ebook/no9/imgs/n9_2.h13.gif" v:shapes="_x0000_i1046"><![endif]>
</span></span></sub><span style='mso-bidi-font-family:Arial'>式中:<span
lang=EN-US>V<sub>1</sub>为基频有效值电压。附加的1%是用来说明流入到信号源的谐波电压畸变。<br>
总之,CE01模型包括多相电源,脉波数为6的整流器(较高脉波数的谐波数量由600/P决定,这里P为脉波数)有高达基波的100个谐波分量,五个谐波衰减模型的选择,其中一个模型用于容性耦合的电源线上,其他分别用来计算在每个谐波分量时返回到信号源的CE01传导发射电流;计算所有谐波分量的THD;错误查找程序和多线程循环处理功能。<br>
<br>
</span></span><b><i><span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:
Arial'>CE03发射模型</span></i></b><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-family:
Arial'><br>
<br>
开关电源是用线性电流源来代替非线性负载的一个模型,该线性电流源与其取代的负载有相似的频谱特性。CE03电流源如与CE01电流源并联将会有不确定的阻抗。为了阻止CE01电流源的电流流经其他的支路,这样做是必要的。这个新电流源将取代平滑滤波器和开关电路,这都需进行模拟实验。因为大多数开关调节器在直流
— 直流隔离时属于变压器耦合。这里第二个电流源的阻抗实际上是由输出功率计算出的电阻值,或者有:<br>
R = V<sup>2</sup>ab / P<sub>0 </sub><br>
在计算这个电流源的幅值时,应考
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