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By Joachim Franz

ISBN-10: 3835102362

ISBN-13: 9783835102361

Dieses Buch stellt erstmalig eine Methodik für die examine und die Lösung der EMV-Problematik vor. Sie basiert auf einer eingehenden Betrachtung der Koppelmechanismen und auf der vom Verfasser entwickelten "Stromanalyse". Damit kann die Entwicklung elektronischer Produkte preiswerter, deutlich schneller und mit wesentlich besseren EMV-Eigenschaften realisiert werden. Insbesondere für die Gestaltung der Masse wird eine durchgehende neue Methodik entwickelt, die sich schon anwenden lässt, wenn Schaltungseinzelheiten noch gar nicht vorliegen. Dies macht eine EMV-Planung überhaupt erst möglich. Die Methodik ersetzt das rezeptartige "Anwenden von EMV-Maßnahmen" durch ein Verständnis der sehr komplexen Zusammenhänge der parasitären Eigenschaften elektronischer Schaltungen. Aus EMV-Sicht ungünstige Entscheidungen werden von Anfang an vermieden.
Die in den vorhergehenden Auflagen dargestellte Methodik der EMV-Planung wurde weiterentwickelt und einige Verbesserungen und Ergänzungen vorgenommen. Insbesondere wird die Simulation der Abblockung bei einem aus durchgehenden Lagen bestehenden Versorgungs- und Massesystem auf Multilayern vorgestellt; mit ihr können komplexe Abblockmaßnahmen geplant und überprüft werden.

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Dieses Buch stellt erstmalig eine Methodik für die examine und die Lösung der EMV-Problematik vor. Sie basiert auf einer eingehenden Betrachtung der Koppelmechanismen und auf der vom Verfasser entwickelten "Stromanalyse". Damit kann die Entwicklung elektronischer Produkte preiswerter, deutlich schneller und mit wesentlich besseren EMV-Eigenschaften realisiert werden.

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St¨ or .. . . .. .... ....... .. . ... 2 beschreiben. Der influenzierte Strom wird als Stromquelle modelliert, deren Innenwiderstand f¨ur die Betrachtung des ,,Worst Case” vernachl¨assigt werden kann. Der St¨orstrom ist¨or fließt in die Parallelschaltung von Ri und RL . Der St¨oranteil uL,st¨or bzw. U L,st¨or der Spannung an der Last betr¨agt im Zeitund Frequenzbereich: uL,st¨or = R i · RL · ist¨or Ri + RL bzw. U L,st¨or = Ri · RL ·I Ri + RL st¨or oder mit Gl. 1: uL,st¨or = CK · dust¨or Ri · RL · dt Ri + RL bzw.

ZC 103 ........................ Ω ........... C=0,1 ........... nF 2 .... 10 ........... ........... . . . . . . . .......... ........... ...... 101 ....................... .... .......... .. ....... C=10 nF . ..... ........ 100 ...................... ........................... 10 −1 10−2 0 10 ......... .... . ..... ..... .......... C=100 nF 101 ..... ... 29: Impedanz ZC (f ) von Kondensatoren unterschiedlicher Kapazit¨at, aber mit gleich angenommenem RESR und LESL oberhalb der Resonanzfrequenz aber strebt die Impedanz gegen die einer Induktivit¨at mit dem Wert von LESL , kann also f¨ur Betrachtungen ausschließlich in diesem Bereich durch sie ersetzt werden.

Diese Bedingungen k¨onnen nur gleichzeitig erf¨ullt sein, wenn der sinusf¨ormige Verlauf der Induktion um den Spitzenwert verschoben ist – je nach Richtung des Nulldurchgangs nach oben oder nach unten. Nach einer Halbwelle erreichen die Induktion b(t) und der Fluss ϕ(t) den anderen Extremwert, der etwa um den Spitze-Spitze-Wert von null verschieden sein muss. Die Induktion steigt also auf die doppelte Nenn-Induktion. Da Eisen schon bei einfacher NennInduktion nahe an seiner S¨attigungsgrenze betrieben wird, ger¨at es stark in die S¨attigung, μr und die Induktivit¨at werden sehr gering.

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EMV. Störungssicherer Aufbau elektronischer Schaltungen by Joachim Franz


by Brian
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