Имитационное моделирование кондуктивных токовых помех энергопреобразующей аппаратуры

DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-1-67-74

Скачать текст статьи в формате PDF

Скачать JATS xml

Аннотация: Рассмотрена проблема имитационного моделирования кондуктивных токовых помех энергопреобразующей аппаратуры. Предложенный подход позволяет выполнить расчет синфазных и дифференциальных составляющих токов посредством учета в имитационной модели паразитных параметров электрорадиоизделий и паразитных связей конструктивных элементов приборов и устройств. На примере имитационной модели одного модуля зарядно-разрядного устройства энергопреобразующей аппаратуры рассматривается расчет его паразитных параметров, представлен спектральный анализ входных и выходных токовых помех в режиме заряда.

Ключевые слова: паразитные параметры, имитационное моделирование, синфазная и дифференциальная составляющие входного и выходного тока, энергопреобразующая аппаратура, зарядно-разрядное устройство

Библиография статьи:
Подхомутникова Г. М. Имитационное моделирование кондуктивных токовых помех энергопреобразующей аппаратуры / Г. М. Подхомутникова, А. Ф. Лекарев, И. С. Костарев // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2025. – Т. 28, № 1. – С. 67–74. DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-1-67-74

Авторы и правообладатели:

  • Подхомутникова Г. М. , АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск, Россия)
  • Лекарев А. Ф. , АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск, Россия)
  • Костарев И. С. , АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск, Россия)

  • 1. Беляев А.А. Метод оценки уровня кондуктивных помех DC-DC преобразователя на этапе проектирования / А.А. Беляев, Е.Ю. Щучкин // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС). – М.: ИППМ РАН, 2022. – Вып. 3. – С. 66–73.
  • 2. Балашов Н.Ю. Модель эффективности экранирования корпуса для исследования ослабления электромагнитных полей / Н.Ю. Балашов, А.Ф Лекарев, И.С Костарев // Электронные и электромеханические системы. –Томск: АО «НПЦ «Полюс», 2023. – С. 350–354.
  • 3. Казанцев Ю.М. Проектный анализ электромагнитной совместимости регулирующей аппаратуры автономных систем электропитания / Ю.М Казанцев, И.С. Костарев, А.Ф. Лекарев // Изв. Том. политехн. ун-та. Энергетика. – 2010. – Т. 317, № 4. – С. 124–128.
  • 4. Боков Г.Ю. Электромагнитные помехи импульсных преобразователей // Электронные компоненты. – 2018. – № 3. – С. 8–11.
  • 5. Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1981. – 296 с.
  • 6. Калимулин И.Ф. Методики и модели для учета паразитных параметров печатных узлов при анализе электромагнитной совместимости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов / И.Ф. Калимулин, Т.Р. Газизов, А.М. Заболоцкий – Томск: ТУСУР, 2015. – 160 с.
  • 7. Кечиев Л.Н. Справочник по расчету электрической емкости, индуктивности и волнового сопротивления в электронной аппаратуре: инженерное пособие. – М.: Грифон, 2021. – 280 с.
  • 8. Иоссель Ю.Я. Расчет электрической емкости / Ю.Я. Иоссель, Э.С. Кочанов, М.Г. Струнский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд., 1981. – 288 c.
  • 9. Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Сов. радио, 1979. – 216 c.
  • 10. Thvenin equivalent circuits for modeling coupled common/differential-mode behavior in power electronic systems / T.J. Donnelly, S.D. Pekarek, D.R. Fudge, N. Zarate // IEEE Open Access Journal of Power and Energy. – 2021. – Vol. 8. – P. 377–388.
  • 11. Kharanaq F.A. Modeling of conducted emissions for EMI analysis of power converters: State-of-the-art review / F.A. Kharanaq, A. Emadi, B. Bilgin // IEEE Access. – 2020. – Vol. 8. – P. 189313–189325.
  • 12. Improved methodology for conducted EMI assessment of wide band-gap power electronics / M. Didat, C.D. New, S. Choi, A. Lemmon // IEEE Open Journal of Power Electronics. – 2022. – Vol. 3. – P. 731–740.
  • 13. Comparison of differential-mode and mixed-mode conducted emission for household appliances in power-line communication system / Y. Wang, H. Wen, X. Hou, H. Tang, H. Sun, K. Zheng, S. Li // IEEE Transactions on electromagnetic compatibility. – 2017. – Vol. 59, No. 6. – P. 2023–2028.
  • 14. Газизов Т.Р. Основы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств: учеб. пособие. – Томск: ТУСУР, 2022.  138 с.
  • 15. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 616 c.
  • 16. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. – М.: Изд. дом «Технологии», 2003.  540 с.
  • 17. Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости / А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. – М.: Радио и связь, 1989. – 224 с.
  • 18. Кечиев Л.Н. Электрофизические основы конструирования электронной аппаратуры: инж. пособие. – М.: Грифон, 2020. – 480 с.
Адрес редакции

  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, МК, каб. 310/2

  (3822) 701-582, внутр.: 1456

  journal@tusur.ru