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随着电力电子设备日趋复杂化,电子设备中存在的静电放电(Electro-Static Discharge,ESD)问题逐渐凸显,并已经成为电子设备及系统的严重威胁。静电放电具有高电位、强电场、瞬时大电流的特点,其电流波形的上升时间小于1ns,所以会在极短时间内产生很大的电流瞬态变化率。由于ESD干扰方式的多样性以及工艺设计的局限性,单一的ESD防护方法难以解决电子设备的静电问题。针对上述问题,本文对基于孔缝优化和TVS管寄生参数补偿的ESD防护方法进行研究,主要工作如下:1.分析了人体模型和人体金属模型,构建了 ESD发生器高频电路模型,提取了放电电路的寄生参数,研究了放电电流的三种数学模型,包括四指数函数模型、高斯函数模型、双指数函数模型,验证了 ESD发生器高频电路模型。2.基于波导理论分析了孔缝泄漏的影响,分析了孔缝对电磁屏蔽效能的影响,研究了孔缝接地线的干扰机理,利用Matlab/Simulink建立理想的机壳屏蔽模型和带孔隙的机壳屏蔽模型,通过对模型进行仿真研究,提出了孔缝优化设计方法。3.研究了 TVS管的ESD防护机理,基于散射参数法提取了 TVS管的内阻抗,建立TVS管高频寄生参数模型,提取了 TVS管高频寄生参数,研究了高频寄生参数对TVS管特性的影响,提出了 TVS管寄生参数优化的补偿方法,通过实验对补偿方法进行验证。理论分析与实验结果表明,本文提出的方法能够应用于复杂电子设备的ESD问题中。以上述ESD防护方法的研究为基础,解决了智能电表和盆腔治疗仪的ESD抗扰度问题,从而证明了本文所研究的ESD防护方法的实用性和价值性。