Transiente Effekte in leistungselektronischen Schaltungen mit schnellschaltenden Leistungshalbleitern unter besonderer Berücksichtigung der elektromagnetischen Verträglichkeit:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
2020
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schriftenreihe: | Res electricae Magdeburgenses
Band 81 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | xvi, 158 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm |
ISBN: | 9783944722955 |
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
NOMENKLATUR
IX
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
.............................................................................................................
1
1.2
GLIEDERUNG
DER
ARBEIT
..........................................................................................
3
2
ALLGEMEINE
GRUNDLAGEN
UND
STAND
DER
TECHNIK
5
2.1
UEBERBLICK
................................................................................................................
5
2.2
LEISTUNGSELEKTRONIK
................................................................................................
5
2.2.1
LEISTUNGSELEKTRONISCHE
SCHALTUNGEN
........................................................
5
2.2.2
LEISTUNGSHALBLEITER
.....................................................................................
9
2.2.3
REALES
SCHALTVERHALTEN
MIT
INDUKTIVER
LAST
.............................................
18
2.3
ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRAEGLICHKEIT
.........................................................................
24
2.3.1
LEITUNGSGEBUNDENE
KOPPLUNG
......................................................................
24
2.3.2
STRAHLUNGSKOPPLUNG
......................................................................................27
2.3.3
GEGENTAKT-
UND
GLEICHTAKTSTOERUNGEN
...........................................................
28
2.3.4
NORMEN
UND
MESSVERFAHREN
.........................................................................
29
2.4
LEISTUNGSELEKTRONIK
ALS
ELEKTROMAGNETISCHE
STOERQUELLE
.........................................
33
2.4.1
STOERQUELLEN
IN
DER
LEISTUNGSELEKTRONIK
.........................................................
33
2.4.2
ELEKTROMAGNETISCHE
WIRKMECHANISMEN
IN
DER
LEISTUNGSELEKTRONIK
...
34
2.4.3
STOERREDUZIERUNG
DURCH
DAS
FORMEN
VON
SCHALTFLANKEN
...............................
41
3
SCHALTUNGSENTWURF
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
EMV
FUER
VERSCHIEDENE
LEIS
TUNGSHALBLEITER
45
3.1
UEBERBLICK
...................................................................................................................
45
3.2
UNTERSUCHTE
DC/DC-WANDLER
...................................................................................
45
3.3
ASPEKTE
DER
INTRA-EMV
..........................................................................................
50
3.3.1
STABILITAET
DIGITALER
SIGNALE
........................................................................
50
3.3.2
STABILITAET
ANALOGER
SIGNALE
........................................................................
52
3.4
MESSAUFBAU
FUER
GELEITETE
UND
GESTRAHLTE
STOERUNGEN
..............................................
54
3.5
ASPEKTE
DER
INTER-EMV
..........................................................................................
56
3.5.1
EINFLUSS
DER
PERIPHERIE
..............................................................................
56
3.5.2
EINFLUSS
DER
MODULAREN
BETRIEBSWEISE
......................................................
57
3.5.3
EINFLUSS
PASSIVER
KOMPONENTEN
.................................................................
60
3.5.4
EINFLUSS
DER
HALBLEITERCHARAKTERISTIK
............................................................64
4
SCHALTBEDINGTE
OSZILLATIONEN
ALS
QUELLE
FUER
GESTRAHLTE
ELEKTROMAGNETISCHE
STOE
RUNGEN
73
4.1
UEBERBLICK
...............................................................................................................
73
INHALTSVERZEICHNIS
4.2
VERSUCHSAUFBAU
......................................................................................................
74
4.3
KORRELATION
ZWISCHEN
TRANSIENTEN
GROESSEN
UND
DEM
STOERSPEKTRUM
.......................
75
4.4
NETZWERKMODELLIERUNG
...............................................................................................
80
4.4.1
SIMULATIONSMODELL
.........................................................................................80
4.4.2
VERGLEICH
VON
SIMULATIONS-
UND
MESSERGEBNISSEN
......................................
83
4.4.3
RESONANZKREISE
FUER
DAS
EIN-
UND
AUSSCHALTEN
............................................
84
4.5
EINFLUSS
PARASITAERER
ELEMENTE
AUF
DAS
SCHALTVERHALTEN
UND
DAS
STOERSPEKTRUM
.
86
4.5.1
EINFLUSS
DER
KAPAZITAETEN
DES
MOSFETS
......................................................
87
4.5.2
EINFLUSS
DER
PARASITAEREN
INDUKTIVITAETEN
DER
HALBLEITERGEHAEUSE
..............
91
4.5.3
EINFLUSS
DER PARASITAEREN
KUEHLKOERPERKAPAZITAET
..............................................
94
4.6
ANALYTISCHE
BESCHREIBUNG
KRITISCHER
OSZILLATIONEN
.................................................96
4.6.1
EINSCHALTOSZILLATIONEN
....................................................................................
96
4.6.2
AUSSCHALTOSZILLATIONEN
...................................................................................
101
5
OPTIMIERUNG
DER
EMV
DURCH
DAS
REDUZIEREN
DER
OSZILLATIONSAMPLITUDE
107
5.1
UEBERBLICK
...................................................................................................................
107
5.2
ANSATZ
FUER
EINE
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
..................................................................
107
5.3
EXPERIMENTELLE
VALIDIERUNG
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
........................................
110
5.3.1
KONTROLLIEREN
DES
SCHALTVERHALTENS
MITTELS
RC-GLIED
................................
110
5.3.2
KONTROLLIEREN
DES
SCHALTVERHALTENS
MITTELS
AKTIVEM
TREIBER
.....................114
5.3.3
DISKUSSION
.....................................................................................................
127
6
ZUSAMMENFASSUNG
133
LITERATUR
135
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
151
TABELLENVERZEICHNIS
157
VIII
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
NOMENKLATUR
IX
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
.
1
1.2
GLIEDERUNG
DER
ARBEIT
.
3
2
ALLGEMEINE
GRUNDLAGEN
UND
STAND
DER
TECHNIK
5
2.1
UEBERBLICK
.
5
2.2
LEISTUNGSELEKTRONIK
.
5
2.2.1
LEISTUNGSELEKTRONISCHE
SCHALTUNGEN
.
5
2.2.2
LEISTUNGSHALBLEITER
.
9
2.2.3
REALES
SCHALTVERHALTEN
MIT
INDUKTIVER
LAST
.
18
2.3
ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRAEGLICHKEIT
.
24
2.3.1
LEITUNGSGEBUNDENE
KOPPLUNG
.
24
2.3.2
STRAHLUNGSKOPPLUNG
.27
2.3.3
GEGENTAKT-
UND
GLEICHTAKTSTOERUNGEN
.
28
2.3.4
NORMEN
UND
MESSVERFAHREN
.
29
2.4
LEISTUNGSELEKTRONIK
ALS
ELEKTROMAGNETISCHE
STOERQUELLE
.
33
2.4.1
STOERQUELLEN
IN
DER
LEISTUNGSELEKTRONIK
.
33
2.4.2
ELEKTROMAGNETISCHE
WIRKMECHANISMEN
IN
DER
LEISTUNGSELEKTRONIK
.
34
2.4.3
STOERREDUZIERUNG
DURCH
DAS
FORMEN
VON
SCHALTFLANKEN
.
41
3
SCHALTUNGSENTWURF
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
EMV
FUER
VERSCHIEDENE
LEIS
TUNGSHALBLEITER
45
3.1
UEBERBLICK
.
45
3.2
UNTERSUCHTE
DC/DC-WANDLER
.
45
3.3
ASPEKTE
DER
INTRA-EMV
.
50
3.3.1
STABILITAET
DIGITALER
SIGNALE
.
50
3.3.2
STABILITAET
ANALOGER
SIGNALE
.
52
3.4
MESSAUFBAU
FUER
GELEITETE
UND
GESTRAHLTE
STOERUNGEN
.
54
3.5
ASPEKTE
DER
INTER-EMV
.
56
3.5.1
EINFLUSS
DER
PERIPHERIE
.
56
3.5.2
EINFLUSS
DER
MODULAREN
BETRIEBSWEISE
.
57
3.5.3
EINFLUSS
PASSIVER
KOMPONENTEN
.
60
3.5.4
EINFLUSS
DER
HALBLEITERCHARAKTERISTIK
.64
4
SCHALTBEDINGTE
OSZILLATIONEN
ALS
QUELLE
FUER
GESTRAHLTE
ELEKTROMAGNETISCHE
STOE
RUNGEN
73
4.1
UEBERBLICK
.
73
INHALTSVERZEICHNIS
4.2
VERSUCHSAUFBAU
.
74
4.3
KORRELATION
ZWISCHEN
TRANSIENTEN
GROESSEN
UND
DEM
STOERSPEKTRUM
.
75
4.4
NETZWERKMODELLIERUNG
.
80
4.4.1
SIMULATIONSMODELL
.80
4.4.2
VERGLEICH
VON
SIMULATIONS-
UND
MESSERGEBNISSEN
.
83
4.4.3
RESONANZKREISE
FUER
DAS
EIN-
UND
AUSSCHALTEN
.
84
4.5
EINFLUSS
PARASITAERER
ELEMENTE
AUF
DAS
SCHALTVERHALTEN
UND
DAS
STOERSPEKTRUM
.
86
4.5.1
EINFLUSS
DER
KAPAZITAETEN
DES
MOSFETS
.
87
4.5.2
EINFLUSS
DER
PARASITAEREN
INDUKTIVITAETEN
DER
HALBLEITERGEHAEUSE
.
91
4.5.3
EINFLUSS
DER PARASITAEREN
KUEHLKOERPERKAPAZITAET
.
94
4.6
ANALYTISCHE
BESCHREIBUNG
KRITISCHER
OSZILLATIONEN
.96
4.6.1
EINSCHALTOSZILLATIONEN
.
96
4.6.2
AUSSCHALTOSZILLATIONEN
.
101
5
OPTIMIERUNG
DER
EMV
DURCH
DAS
REDUZIEREN
DER
OSZILLATIONSAMPLITUDE
107
5.1
UEBERBLICK
.
107
5.2
ANSATZ
FUER
EINE
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
.
107
5.3
EXPERIMENTELLE
VALIDIERUNG
DER
OPTIMIERUNGSSTRATEGIE
.
110
5.3.1
KONTROLLIEREN
DES
SCHALTVERHALTENS
MITTELS
RC-GLIED
.
110
5.3.2
KONTROLLIEREN
DES
SCHALTVERHALTENS
MITTELS
AKTIVEM
TREIBER
.114
5.3.3
DISKUSSION
.
127
6
ZUSAMMENFASSUNG
133
LITERATUR
135
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
151
TABELLENVERZEICHNIS
157
VIII |
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