결합은 두 회로 또는 한 회로의 두 부분 사이의 에너지 교환 연결로, 한 회로에서 다른 회로로 또는 한 부분에서 다른 부분으로 에너지를 전송할 수 있습니다. 디커플링은 예측할 수 없는 피드백 반응을 방지하여 다음 레벨 증폭기 또는 다른 회로의 비정상적인 작동을 방지하기 위해 한 회로에서 다른 회로로 에너지 피드백을 방지하는 것입니다.
커플링-디커플링 네트워크를 통해 회로에서 노이즈를 분리함으로써 신호를 더욱 깨끗하고 안정적으로 만들 수 있습니다. 커플링-디커플링 네트워크는 2개의 커패시터와 1개의 인덕터로 구성됩니다. 두 개의 커패시터는 고주파 신호와 직류 신호를 분리하는 역할을 하며 신호는 인덕터를 통해 분리됩니다. 고주파 신호가 인덕터를 통과하면 바이어스 전압이 변경되고 이를 기준으로 전압의 진폭이 변경됩니다. 즉, 고주파 노이즈는 직류 신호와 분리됩니다. 을 통해 결합 및 분리 네트워크, 회로 신호의 전송을 방해하는 고주파 노이즈의 영향을 효과적으로 차단할 수 있습니다.
장점은 사용하기 쉽고 크기가 작으며 성능이 좋다는 것입니다. 회로의 신호선에 커패시터를 추가함으로써 커패시터는 고주파 노이즈 신호를 접지선으로 바이패스할 수 있으며, 커패시터를 사용하여 DC 신호를 절연함으로써 신호의 전송을 실현합니다. 즉, 결합 및 분리 네트워크 기술은 잡음 간섭을 제거하기 위해 고주파 신호에서 DC 신호를 분리합니다. 커패시터는 고주파 신호에서 DC 신호를 분리하는 데 사용할 수 있으며 인덕터는 DC 신호에서 고주파 신호를 분리하여 잡음 간섭을 제거하는 효과를 얻을 수 있습니다.
인덕터는 커플링-디커플링 네트워크에서 고주파 노이즈 신호를 직류 신호에서 분리하는 데 사용됩니다. 고주파 신호에 대해 높은 임피던스 특성을 갖고 있어 고주파 노이즈 신호를 분리하고, 직류 신호는 원활하게 다음 회로로 통과할 수 있습니다. 인덕터를 추가하여 결합 및 분리 네트워크, 고주파 노이즈 신호는 직류 신호로부터 효과적으로 분리될 수 있으며, 이로써 직류 신호가 깨끗하게 전송되는 것을 보장할 수 있다.
커플링 네트워크의 주요 기능은 보호 발생기 자체를 손상시키지 않고 합성파 발생기(예: 서지 발생기)의 서지 신호를 테스트 장치(EUT)에 전송하여 서지 파형에 미치는 영향을 줄이는 것입니다. 디커플링 네트워크는 서지 신호에 충분한 디커플링 임피던스를 제공하여 서지가 전력망에 유입되어 비테스트 장치의 정상 작동에 영향을 미치는 것을 방지합니다.
커플링-디커플링 네트워크를 사용하면 합성파 발생기에서 테스트 장치의 회로로 서지 신호를 효과적으로 전송할 수 있어 합성파 발생기가 손상되는 것을 방지하고 서지 파형에 대한 영향을 줄일 수 있습니다. 동시에 디커플링 네트워크는 우수한 디커플링 임피던스 효과를 제공하여 서지가 회로에 유입되는 것을 효과적으로 방지하고 서지 피뢰기와 같은 다른 장치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 커플링 및 디커플링 네트워크를 사용하면 우수한 서지 내성을 얻을 수 있습니다.
결합 네트워크를 구현하는 방법에는 용량성 결합, 가스 방전관 결합 등 여러 가지가 있지만, 가스 방전관 결합은 합성파 발생기의 출력 파형에 큰 영향을 미치기 때문에, 용량성 결합 더 일반적입니다. 출력 신호 효율과 잔류 전압 간의 관계를 고려하여 국가 표준에서는 라인-라인 커플링(차동 모드)에 18μF 커패시턴스를 사용하고 라인-접지 커플링(공통 모드)에 9μF 커패시턴스를 사용하도록 규정하고 있습니다. 라인-그라운드 커플링 시 가상 임피던스(개방 회로 전압 피크 대 피크와 단락 전류 피크 대 피크의 비율로 정의됨)를 보장하려면 10Ω의 추가 저항을 직렬로 연결하여 저항을 증가시켜야 합니다. 효과적인 소스 임피던스.
XNUMXD덴탈의 디커플링 네트워크 EUT 측의 전압을 효과적으로 안정화할 수 있는 LC 저역 통과 필터(감결합 인덕터 L 및 감결합 커패시터 C)로 구성됩니다. 라인-접지 및 라인-라인 디커플링 네트워크의 등가 회로는 다음과 같습니다. Rs 및 R'은 서지 소스의 소스 저항이며 각각 Rs=12Ω, s=2Ω이므로 전압 전송 기능을 적절하게 변경하여 더 많은 EUT 측의 전압을 효과적으로 안정화합니다.
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