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基于鎳鋅鐵氧體陶瓷材料的電力線通信耦合器設(shè)計(jì)及研制

發(fā)布時(shí)間:2023-04-21 04:02
  電力線通信技術(shù)是一種利用電力線、同軸電纜以及電話線等作為中間媒介,完成數(shù)據(jù)信號(hào)傳輸?shù)耐ㄐ偶夹g(shù)。時(shí)至今日,電力線網(wǎng)絡(luò)幾乎已經(jīng)遍布各個(gè)角落,如若可以使用電力線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信號(hào)通信,不僅能夠降低通信成本,而且還能夠利用其覆蓋范圍廣的優(yōu)勢極大地拓展通信范圍。信號(hào)耦合模塊作為電力線通信系統(tǒng)中信號(hào)耦合的關(guān)鍵部分,實(shí)現(xiàn)了高頻信號(hào)在電力線信道中的傳出與接入,完成了不同的線路之間的高頻信號(hào)的傳輸,在整個(gè)通信系統(tǒng)中發(fā)揮著十分重要的作用。目前,用于電力線通信系統(tǒng)的耦合設(shè)備主要有兩種:電容式耦合器和電感式耦合器,其中,電感式耦合器基于電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)不同電力線路之間的信號(hào)耦合傳輸,是本課題的主要研究對(duì)象。電力線本身是一種傳輸電能的媒介,它本身并不是十分適合用作數(shù)據(jù)的傳輸。所以,要想實(shí)現(xiàn)電力線傳輸數(shù)據(jù),需要克服許多方面的限制。本課題研究的主要目的是將攜帶有信息的高頻信號(hào)耦合到電力線上,同時(shí)保證損耗盡可能小。本文利用CST軟件建模,對(duì)幾種以Ni0.5Zn0.5Fe2O4鐵氧體為磁芯材料的圓環(huán)形電感式耦合器進(jìn)行了模擬仿真,通過非接觸式的電感耦合器將粗線徑線路上的載波信號(hào)耦合到細(xì)線徑線路上,然后進(jìn)入電力線載波處理單板,進(jìn)...

【文章頁數(shù)】:69 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 電力線通信技術(shù)介紹
        1.1.1 電力線通信的基本原理
        1.1.2 電力線通信中的信號(hào)耦合
        1.1.3 電容式耦合的介紹
        1.1.4 電感式耦合的介紹
    1.2 電感式耦合器的研究現(xiàn)狀
    1.3 耦合單元的材料選擇
    1.4 鎳鋅鐵氧體的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)
        1.4.1 鎳鋅鐵氧體的結(jié)構(gòu)
        1.4.2 鎳鋅鐵氧體的性質(zhì)
    1.5 本課題的選題背景及主要研究內(nèi)容
    參考文獻(xiàn)
第二章 CST軟件的介紹和使用
    2.1 CST軟件簡介
    2.2 使用CST軟件建模仿真過程
    2.3 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
第三章 基于鎳鋅鐵氧體磁芯的電感耦合器設(shè)計(jì)與仿真
    3.1 引言
    3.2 耦合器的模型設(shè)計(jì)
        3.2.1 磁芯材料的選擇
        3.2.2 耦合器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
        3.2.3 模擬與仿真
    3.3 耦合器的性能優(yōu)化
        3.3.1 耦合器的磁場分布
        3.3.2 耦合器上的電壓與電感的研究
        3.3.3 耦合器的尺寸對(duì)耦合效率的影響
        3.3.4 耦合器的尺寸對(duì)插入損耗的影響
        3.3.5 磁芯材料的磁導(dǎo)率對(duì)耦合器性能的影響
        3.3.6 工作頻率對(duì)耦合器性能的影響
    3.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
第四章 以鎳鋅鐵氧體為基板的微帶天線設(shè)計(jì)與仿真
    4.1 引言
    4.2 微帶天線的設(shè)計(jì)與仿真
        4.2.1 微帶天線的材料
        4.2.2 微帶天線的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
        4.2.3 模擬與仿真
    4.3 微帶天線的性能分析
    4.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
第五章 總結(jié)與展望
    5.1 結(jié)果總結(jié)
    5.2 工作展望
致謝
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本文編號(hào):3795797

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