Preview

Доклады БГУИР

Расширенный поиск

Оптимизация параметров шумоподавления фильтров высокопроизводительных источников питания

https://doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-5-59-67

Аннотация

Параметры готового электронного изделия могут не соответствовать расчетным, что обусловлено, например, неучтенными паразитными связями. По этой причине при конструировании помехоподавляющих фильтров эффективность фильтрации может быть занижена по сравнению с ожидаемой. Проведено моделирование изменения амплитудно-частотной характеристики фильтра, обусловленное влиянием паразитных параметров компонентов и элементов механического крепежа, в диапазоне частот от 10 кГц до 1 ГГц. Предложены рекомендации по модификации элементов механического крепления и оптимизации параметров дросселей низкой частоты.

Об авторах

А. А. Шмелькова
Калужский филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
Россия

магистрант кафедры разработки и технологии электронных устройств

г. Калуга



В. В. Андреев
Калужский филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
Россия

д. т. н., профессор, профессор кафедры разработки и технологии электронных устройств

г. Калуга



В. Е. Драч
Сочинский государственный университет
Россия

к. т. н., доцент кафедры информационных технологий и математики

г. Сочи



Список литературы

1. Brinson M. E., Kuznetsov V. (2018) Extended Behavioural Device Modelling and Circuit Simulation with QUCS-S. International Journal of Electronics. 105 (3), 412–425.

2. Mita M., Maruyama S., Yi Y., Takahashi K., Fujita H., Toshiyoshi H. (2011) Multiphysics Analysis for Micro Electromechanical Systems Based on Electrical Circuit Simulator. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. 6 (2), 180–189.

3. Zonca A., Williams B., Rubin I., Meinhold P., Lubin P., Roucaries B., D’Arcangelo O., Franceschet C., Mennella A., Bersanelli M., Jahn S. (2010) Modeling the Frequency Response of Microwave Radiometers with QUCS. Journal of Instrumentation. 5 (12), T12001.

4. Amarel A. M. R., Cordoso A. J. M. (2008) An Economic Offline Technique for Estimating Equivalent Circuit of Aluminum Electrolytic Capacitors. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 57 (12), 2697–2710.

5. Kuhn W. B., Boutz A. P. (2010) Measuring and Reporting High Quality Factors of Inductors Using Vector Network Analyzers. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 58 (4), 1046–1055.

6. Smith L. D., Hockanson D. (2001) Distributed SPICE Circuit Model for Ceramic Capacitors. In. Proc. Electronic Components and Technology Conference. 523–528.

7. Taylor J. R. (1996) An Introduction to Error Analysis: the Study of Uncertainties in Physical Measurements. Sausalito, University Science Books.

8. Rosa M. GarcΊa Salvador, José A. Gázquez Parra, Nuria Novas Castellano (2013) Characterization and Modeling of High-Value Inductors in ELF Band Using a Vector Network Analyzer. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 62 (4), 415–423.

9. Satish Prabhakaran and Charles Sullivan (2002) Impedance-Analyzer Measurements of High-Frequency Power Passives: Techniques for High Power and Low Impedance. In Proc. IEEE Industry Applications Conference, Pittsburgh, PA, USA. 1360–1367.

10. Dosoudil R. (2012) Determination of Permeability from Impedance Measurement Using Vector Network Analyzer. Journal of Electrical Engineering. 63 (7), 97–101.


Рецензия

Для цитирования:


Шмелькова А.А., Андреев В.В., Драч В.Е. Оптимизация параметров шумоподавления фильтров высокопроизводительных источников питания. Доклады БГУИР. 2023;21(5):59-67. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-5-59-67

For citation:


Shmelkova A.A., Andreev V.V., Drach V.E. Parameter Optimization of Noise-Reduction Filters of Hi-Performance Power Supplies. Doklady BGUIR. 2023;21(5):59-67. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-5-59-67

Просмотров: 134


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-7648 (Print)
ISSN 2708-0382 (Online)