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21 apr, 2024 82 Visto Autore: Cherry Shen

Uno studio più approfondito - Reti di accoppiamento e disaccoppiamento: cos'è la tecnologia di accoppiamento e disaccoppiamento

Cos'è l'accoppiamento e il disaccoppiamento?

L'accoppiamento è il collegamento di scambio di energia tra due circuiti o due parti in un circuito, consentendo la trasmissione di energia da un circuito all'altro o da una parte all'altra. Il disaccoppiamento è la prevenzione del feedback di energia da un circuito all'altro, per evitare reazioni di feedback imprevedibili, con conseguente funzionamento anomalo dell'amplificatore di livello successivo o di altri circuiti.

Analizzando ulteriormente il principio di funzionamento della rete di accoppiamento-disaccoppiamento:

Separando il rumore dal circuito con la rete di accoppiamento-disaccoppiamento, il segnale può essere reso più pulito e stabile. La rete di accoppiamento-disaccoppiamento è composta da due condensatori e un induttore. I due condensatori sono responsabili della separazione del segnale ad alta frequenza dal segnale in corrente continua e il segnale viene separato attraverso l'induttore. Quando il segnale ad alta frequenza passa attraverso l'induttore, la tensione di polarizzazione cambierà, modificando così l'ampiezza della tensione su questa base. In breve, il rumore ad alta frequenza è separato dal segnale in corrente continua. Attraverso reti di accoppiamento e disaccoppiamento, l'influenza del rumore ad alta frequenza che disturba la trasmissione del segnale del circuito può essere efficacemente bloccata.

I suoi vantaggi sono la facilità d'uso, le dimensioni ridotte e le buone prestazioni. Aggiungendo un condensatore alla linea del segnale del circuito, il condensatore può bypassare il segnale di rumore ad alta frequenza sulla linea di terra e un condensatore viene utilizzato per isolare il segnale CC, realizzando così la trasmissione del segnale. In breve, il reti di accoppiamento e disaccoppiamento La tecnica separa il segnale CC dal segnale ad alta frequenza per rimuovere le interferenze dovute al rumore. I condensatori possono essere utilizzati per dividere il segnale CC dal segnale ad alta frequenza e l'induttore può separare il segnale ad alta frequenza dal segnale CC, ottenendo così l'effetto di eliminare le interferenze del rumore.

Come viene utilizzato l'induttore nelle reti di accoppiamento e disaccoppiamento?

L'induttore viene utilizzato nella rete di accoppiamento-disaccoppiamento per separare il segnale di rumore ad alta frequenza dal segnale di corrente continua. Ha caratteristiche di elevata impedenza per i segnali ad alta frequenza, che gli consentono di separare i segnali di rumore ad alta frequenza, mentre i segnali di corrente continua possono attraversarlo senza problemi al circuito successivo. Aggiungendo l'induttore al reti di accoppiamento e disaccoppiamento, i segnali di rumore ad alta frequenza possono essere efficacemente separati dai segnali di corrente continua, garantendo così che i segnali di corrente continua vengano trasmessi in modo pulito.

Il ruolo delle reti di accoppiamento e disaccoppiamento:

La funzione principale della rete di accoppiamento è quella di trasmettere il segnale di surge del generatore di onde sintetizzate (come il generatore di surge) all'unità di test (EUT) senza danneggiare il generatore di protezione stesso, riducendo l'impatto sulla forma d'onda di surge. La rete di disaccoppiamento fornisce un'impedenza di disaccoppiamento sufficiente per il segnale di picco per impedire che il picco entri nella rete elettrica e influenzi il normale funzionamento dei dispositivi non di prova.

Uno studio più approfondito - Reti di accoppiamento e disaccoppiamento: cos'è la tecnologia di accoppiamento e disaccoppiamento

CDNE-M316_Rete di disaccoppiamento di accoppiamento

Il ruolo delle reti di accoppiamento e disaccoppiamento nei test di immunità alle sovratensioni:

Utilizzando la rete di accoppiamento-disaccoppiamento è possibile trasmettere efficacemente il segnale di picco dal generatore di onde sintetizzate al circuito del dispositivo di test, prevenendo danni al generatore di onde sintetizzate e riducendo l'influenza sulla forma d'onda di picco. Allo stesso tempo, la rete di disaccoppiamento può fornire un buon effetto di impedenza di disaccoppiamento, impedendo efficacemente che la sovratensione entri nel circuito e causi un effetto negativo su altri dispositivi, come gli scaricatori di sovratensione. Pertanto, utilizzando le reti di accoppiamento e disaccoppiamento, è possibile ottenere una buona immunità alle sovratensioni.

La progettazione strutturale e i parametri circuitali delle reti di accoppiamento e disaccoppiamento (CDN):

Esistono molti modi per realizzare la rete di accoppiamento, come l'accoppiamento capacitivo e l'accoppiamento del tubo a scarica di gas, ma poiché l'accoppiamento del tubo a scarica di gas influisce in modo significativo sulla forma d'onda di uscita del generatore di onde sintetizzato, accoppiamento capacitivo è più comune. In considerazione della relazione tra l'efficienza del segnale di uscita e la tensione residua, la norma nazionale stabilisce che per l'accoppiamento linea-linea venga utilizzata una capacità di 18 μF (modalità differenziale) e una capacità di 9 μF per l'accoppiamento linea-terra (modalità comune). Durante l'accoppiamento linea-terra, per garantire l'impedenza virtuale (definita come il rapporto tra la tensione a circuito aperto picco-picco e la corrente di cortocircuito picco-picco), è necessario collegare in serie una resistenza aggiuntiva di 10Ω per aumentare la impedenza effettiva della sorgente.

I rete di disaccoppiamento è costituito da un filtro passa-basso LC (induttore di disaccoppiamento L e condensatore di disaccoppiamento C) che può stabilizzare efficacemente la tensione sul lato EUT. I circuiti equivalenti delle reti di disaccoppiamento linea-terra e linea-linea sono: Rs e R′s sono le resistenze della sorgente di sovratensione, Rs=12Ω, s=2Ω rispettivamente, modificando opportunamente la funzione di trasmissione della tensione, in modo da più stabilizzare efficacemente la tensione sul lato EUT.

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