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LD驱动电源中恒电流驱动电路的EMC仿真研究' c$ U) }/ j3 ~! i
4 J% } V% y" L% d. z# Y/ ~摘要:为了使LD驱动电源在一个较为复杂的电磁环境中不受电磁干扰的影响而正常工作,同时本身又不对其他设备产生电磁干扰,故对LD驱动电源的单元电路进行了电磁兼容的研究。主要对恒电流驱动单元电路的稳定性问题进行了研究,采用了补偿技术,并应用Pspice进行仿真实验,较好的确保了电路的稳定性。模拟了掺杂在输入信号中干扰信号对电路输出结果的干扰,并且在电路中设计加入了低通滤波器,使输出纹波的变化范围由12 mV(p—p)变成0.3 mV(p—p),可以有效地减少输入信号中干扰信号对输出结果的影响。 随着人类进入21世纪,科技技术得到了突飞猛进的发展,使得电子、电器设备在人们的日常生活中几乎随处可见,这就导致电子、电气设备的种类和数量的大量增加,而随之产生的无用的或有害的电磁能量也就越来越多,这就使得电子、电器设备要在一个较为复杂的电磁环境中工作,这样就随时可能受到电磁干扰的影响而不能正常工作。电磁兼容技术就是为了解决这一问题而产生的一门技术。电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近年来,分析电磁干扰的机理,电磁兼容技术和检测方法的研究是提高系统可靠性的有效方法。电磁兼容设计的目的就是为了解决电路之间的相互干扰,防止电子设备产生过强的电磁辐射,防止电子设备对外界干扰过度敏感。要研究一个系统的电磁兼容性,就必须知道电磁干扰产生的原因以及对系统会产生怎样的影响。半导体激光驱动电源的好坏会影响半导体激光器的正常稳定工作与否以及它的使用寿命。所以好的半导体激光驱动电源可以更好地使半导体激光器的正常稳定工作,并且延长它的使用寿命。 本文对于半导体激光驱动电源的恒电流驱动电路进行电磁兼容的研究。以理论分析为基础,主要从恒电流驱动电路的稳定性以及抗外部干扰的能力出发,设计、分析了恒电流驱动单元的电磁兼容性。 : V* q, S7 `9 {& B+ s* ]( d
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