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摘要 摘要 d c d c 转换器是目前广泛使用的一种开关电源,它具有效率高,发热量小, 体积小等众多优点。在航天领域中,d c d c 转换器是重要的星用电子器件,其在 空间辐照环境下的抗辐照损伤能力受到极大的关注。 本文研究d c d c 转换器低频l 矿噪声测量技术以及1 矿噪声用于d c d c 转换 器抗辐照可靠性表征的可行性。本文对已有的d c d c 转换器低频噪声测量技术做 出改进,通过增加r c 有源滤波器,滤除了器件内部的干扰信号,获得了较好的 d c d c 转换器低频噪声测试结果。 通过对d c d c 转换器低频噪声测量技术的研究以及在,辐照前后电性能与 1 f 噪声特性变化的对比分析,本文发现1 f 噪声拟合幅值b 及点频值等噪声参数 能灵敏反映d c d c 转换器的辐照损伤。低频噪声参量可作为d c d c 转换器的可 靠性传统电学表征参量的有效补充。本文还对d c d c 转换器辐照失效的电路模型 做了初步的分析,讨论了辐照引起d c d c 转换器失效的原因,发现d c d c 转换 器低频噪声参数变化与部分电参数的变化有着相同的来源。 关键词:d c d c 转换器l 噪声可靠性,辐照 a b s t r a c t a b s t r a c t t h i sp a p e ri n t r o d u c e d t h e1 fn o i s ei nt h es t u d yo ft h er e l i a b i l i 够o fd c d c c o n v e r t e r t h i sp a p e ri m p r o v e dt h em e a s u r e m e n tt e c h n i q u eo f1 fn o i s eo fd c - d c c o n v e r t e r , d e s i g n e dt h en e wm e a s u r e m e n tm e t h o da n dg o t ab e t t e rc o n c l u s i o n t h i sp a p e rd e s i g n e dt h el o w - p a s sf i l t e rf o rt h em e a s u r e m e n tc i r c u i ta n df i l t e r e dt h e i n t e r f e r e n c es i g n a l i ti sf o u n dt h a tt h en e wm e a s u r e m e n tc o n c l u s i o nc a nb eu s e dt o a n a l y z et h er e l i a b i l i t yo f d c d cc o n v e r t e r t h r o u g hm e a s u r e dt h e1 矿n o i s eo fd c d cc o n v c r t f f ra n da n a l y z e dt h ec h a n g eo f s o m eb a s i ce l e c t r o n i cp a r a m e t e r sa n dl n o i s eb o 【w c c np r e a n dp o s t - t h ei r r a d i a t i o n , i t i sf o u n dt h a t8 0 m eo ft h e t fn o i s ep a r a m e t e ra r em o r es e n s i t i v et ot h ei r r a d i a t i o n d a m a g eo fd c d cc o n v e r t e r , i ti sf o u n dt h e1 f n o i s em e t h o dc a nb e c o m eap r o m i s i n g t o o lt oe v a l u a t et h ed a m a g el e v e lo fd c - d cc o n v e r t e r s t h ep a p e ra l s oa n a l y z e dt h e f a i l u r ec i r c u i tm o d ea f t e ri r r a d i a t i o n , d i s c u s s e dt h er e a s o no fd c - d cc o n v e r t s i r r a d i a t i o n 、d a m a g e s ,i ti sf o u n dt h a tt h ec h a n g eo fl n o i s ep a r a m e t e ra n de l e c t r o n i c p a r a m e t e r sc a l lb o t hf o u n dt h es a m es o u r c ei nt h ec i r c u i t k e y w o r d s :d c d cc o n v e r t e rl f n o i s er e l i a b i l i t y ,r a d i a t i o n 创新性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学 或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 本人签名:嗜鳓 日期:三舯7 ,z 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保证毕 业离校后,发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为西安电子科技大学。 学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全 部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。( 保密的论 文在解密后遵守此规定) 本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。 本人签名: 导师签名: 嗜备i 4 。多 4 图2 1 0 薄膜电阻噪声时间序列图 因为对于平稳随机序列其时间平均值可以用统计平均值来代替,所以其自相 关函数 d c d c 转换器l f 噪声检测技术及噪声与辐照相关性研究 r ( f ,f ) = e ( x ( o x ( t + o ) 对于平稳随机序列 r 以f ) = 足( f ) 噪声信号功率谱通过自相关函数傅利叶变换得到 ( 2 - 2 ) ( 2 3 ) 最( ) = e ( f ) e i 2 # 7 d r ( 2 - 4 ) 图2 1 1 为通过上述计算所得对应功率谱密度波形,谱图是以双对数坐标给出 的,从中能够看出信号强度与频率的近似反比关系。通过功率谱图可以提取电子 器件噪声的具体参数。 邋 ? 。、 j j 渺j 。;嗽 一一。蔷| 一o 一茹z 。+ + 茹 th “ 图2 - 1 1 典型1 噪声功率谱图 图2 1 2 为一种简单实用的直流偏置噪声测量系统四】,图中样品由低噪声电池 组供电,耦合电容将样品噪声序列1 ,( ,) 送至低噪声前置放大器中,经过数据采集卡 采集,利用计算机虚拟仪器对噪声序列进行处理获得噪声序列的自相关函数r ( f ) 和功率谱密度鼠( 门。这种方式简单且易于实现。实验中,整个系统应被放入屏蔽 室中以保证噪声测量不受外界的电磁干扰; 戳溉2 瓢 罄 谁萎 e i 专一”f 。 : 口 4 :t 。阮髓 群煦 嚣 鬟嚣妊 稿鳢 鳓 嬲赫镝鞭址辨 诺订澎彰艘, - k 垃缝一筑缝 图2 1 2 直流偏置噪声测量系统 通过采用低噪声电池组,低噪声金属绕线电阻,充分的焊接以降低偏置电路 其它元件产生的噪声对样品噪声测量的影响;通过选择合的适偏置电流、测试环 境温度、低噪声前置放大器等等,如果需要也可以增加阻抗匹配变压器便可以以 较高的精度测量电子器件低频噪声。 第二章d c - d c 转换器简介及电子器件噪声测量技术基础1 3 2 3 1 太空辐照环境 2 3d c d c 转换器的太空辐照损伤 近几十年来,随着卫星探测技术的进步,人们对外太空环境的认识也越来越 深入。地球外围空间存在相当强的自然辐射,主要来自宇宙射线、太阳辐射( 包 括太阳耀斑和太阳风) 和围绕地球的范艾伦带。邀游于太空的人造卫星、空间 站、宇宙飞船以及导弹等外层空间的飞行物体都会受到自然辐射的袭击。辐射粒 ” 子或射线具有很高的能量和穿透能力,所以无论飞行体中的电子系统是处于表面 或是内部都应该考虑辐射的影响。 1 ) 宇宙射线 宇宙射线是指宇宙空间的极高能量的粒子辐射,主要来自银河系和其他星系, 也有一小部分来自太阳。宇宙射线主要成分是高能质子( 9 0 ) 和n 粒子( 9 ) , 还有少量的重粒子、电子、中微子。 2 1 太阳辐射 太阳耀斑爆发时,太阳会喷发大量高速带电粒子,称为太阳宇宙射线,其主要 成分为高能质子,也有少量a 粒子、y 射线和其他核子。太阳耀斑的爆发是有周 期的,宁静时期的太阳宇宙射线比较弱。在行星际空间还存在太阳风,即由太阳 发出的一股恒定的带电粒子( 质子和电子) 流。太阳风的强度随太阳的活动强度 和与太阳的距离变化。 3 ) 范艾伦带 位于地球赤道上空的范艾伦带,是地球磁场捕获外层空间的带电粒子而形 成的。该辐射带可分为外辐射带和内辐射带两部分。内带主要由3 0 m e v 邱 l o o 坛矿的质子组成,位于6 0 0 8 0 0 0 k m 高度之间并向地球赤道两例伸展约4 0 度的 位置。外带主要由0 4 m e v e e 厶时,电容在充电状态,这时二极管q 承受反向电压,经时间d l i 后( d 1 = 孚,乙为s 在a 位时间,i 是周期) ,当开关s 在b 位时,如图4 - 1 2 ( d ) 所示,f h 手线圈l 中的磁场将改变l 两端电压极性,以保持电流不变,负载r 两端电压仍是上正下负,在l ,o 时,电容处于放电状态,有利于维持厶,k 不 变。这时二极管d l ,承受正向偏压,电流为,p 故称为续流二极管。由于变换器 输出电压小于电源电压,所以称为降压变换器。 设口,z ) ,分别为开关s 的接通时间占空比和断开时间占空比,在输入输出不 变的前提下,开关在a 位时,电感电流平均值= 厶= 等,电感电流线性上升增量 为 蚧睁拈半= 半d 1 t ( 4 _ 2 ) 开关在b 位时,l 电流增量为 虬:= 一。垮出= 一譬( 乞一) 一譬( z d 1 z ) = 一孥d 2 z ( 4 - 3 ) 由于稳态时这两个电流变化量相当,即匕= i l :l ,所以 v , l - z od , t , = 誓d 2 互= 譬( 1 一d l 皿( 4 - 4 ) 又因为d l + 0 2 2 1 ,故整理后得到k = kd 1 。 上式表明,输出电压随占空比而变化,设电压增益为m ,则 m :,v ,o :d l ( 4 - 5 ) 圪 、件 、瞻 + r 一 + 量一 d c - i ) c 转换器1 f 噪声与辐照损伤相关性研究 由于占空比小于1 ,故m 小于1 ,因此实现降压变换。 由此可以看到,降压型d c - d c 转换器的输出与其电路开关占空比有着极为密 切的关系。而在实际电路中,v d m o s 和p w m 等器件的性能对d c d c 转换器有着重要 影响,这些器件的抗辐照性能,国内外已有许多的研究。1 。其中大量的实验和理 论研究表明,v d m o s 在辐照前后,主要的电参数均发生漂移。具体有两种表现形式: 对于n v d m o s 器件,阈值电压为负漂移;对于p - v d m o s 器件,阈值电压为正漂 移。跨导在线性区随辐照剂量的增大而减小,而在饱和区时则随着辐照剂量的增 大而减小。其中阈值电压的变化直接影响到电路开关占空比的变化,如果输入 v d m o s 的交流电压不变,则阂值电压减小,电路接通占空比增大,反之,阈值电 压减小,电路接通占空比减小。本次实验所采用b u p 3 w 2 4 s 5 普军级样品为b u c k 型d c d c 转换器,其内部使用p - v d m o s ,如上节所述试验结果与这一结论相符 合。 除此以外,对m o s f e t 的1 噪声的相关研究表明,1 矿噪声是表征m o s f e t 可靠性的一种有效方法,m o s f e t 电性能的变化程度可以反映在1 f l 噪声的变化上。 在本次实验中,对普军级样品内部v d m o s 辐照前后低频噪声进行测量,所得b 值如表4 - 3 。 表4 - 3 样品b 内部v d m o s 辐照2 0k r a d 前后噪声口值变化 所n 2 4 v1 0 额定负载5 0 0 0 额定负载8 0 额定负载l o o * ,灏定负载 状态辐照前辐照后辐照前辐照后辐照前辐照后辐照前辐照后 l f 噪 4 7 9 e - l l 6 8 1 e - 91 4 8 e 1 16 1 2 e 94 1 0 e 一1 04 6 6 e - 91 2 5 e 1 05 4 2 e 9 声口值 由表中可以看出,辐照前后,样品内部v d m o s 的1 噪声拟合口值均有l - 2 个数量级的增大,这一变化规律与样品整体的1 f 噪声b 值得变化规律是相同的。 通过上述分析可以看到,d c d c 转换器辐照后电参数的变化可以归结为由内 部器件所影响的开关占空比发生变化,进而归结为内部器件电性能得变化。而发 生这种变化得器件如v d m o s ,也正是的l 噪声在辐照前后发生变化的主要来源, 这样d c d c 转换器辐照无论电参数的变化还是l f 噪声参数的变化就归为同一原 因,其内部来源具有一致性。 由于影响d c d c 转换器性能的内部器件包括v d m o s ,p w m ,肖特基二极管, 光耦等多种器件,因此要获得d c d c 转换器整体与局部噪声的具体关系,定量分 析其内部器件l 噪声变化对整体1 矿噪声变化的影响,还需要对d c d c 转换器内 部l 厂噪声做更多的研究和分析,需要大量的实验数据进行验证。 3 4 d c d c 转换器1 f 噪声检测技术及噪声与辐照相关性研究 4 3 3 基于1 噪声的表征方法探索 通过本次辐照实验后对d c d c 转换器电学参数和低频噪声参数的测量与结果 分析,可以看到,传统的d c d c 转换器辐照损伤电参数表征方法存在不少的有待 改进的地方。主要表现在针对辐照样品的需要全面测量其在不同偏置条件下的电 参数才能全面反映其损伤程度,工作量大,效率低下。而如果没有实现不同偏置 条件下的全面测量,则又极易产生误判,出现器件已经损坏而电参数不能反映的 情况。同时,也可看到,利用1 f 噪声的b 值和点频值等参数,可以较为敏感的反 应d c d c 转换器辐照的损伤,并且1 i f 噪声参数在各种不同的偏置条件下的反映 趋于一致,在实际应用中只需要测量一种偏置条件下的l f 噪声参数,就可以反映 样品的辐照损伤,这就极大的提高了测量的效率和准确率。图4 1 3 与图4 1 4 就反 映了两种不同参数在表征d c d c 转换器辐照损伤方面的各自特点。 图4 1 3d c d c 转换器抗辐照可靠性电参数表征结论示意图 在不同的辐照总剂量后,转换器在不同负载下的工作性能也有较大差别,并 且呈现出有规律的递减的态势,图4 1 3 中较浅色部分就意味着转换器工作状态基 本正常,在这一部分,单纯使用电参数表征的办法就有可能产生误判。 d c d c 转换器l ,噪声与辐照损伤相关性研究 图4 1 4d c d c 转换器抗辐照可靠性电参数表征结论示意图 而对于低频噪声参数,则其不同负载下的低频噪声在经过辐照之后的变化规 律相同,呈现出同时增大的规律,因此可以完整的表示出样品辐照损伤的情况。 通过以上大量分析,可以看到,低频噪声在对d c d c 转换器的抗辐照损伤表 征方面有较大的应用前景,有可能成为传统电参数表征的有益补充。 第五章结论与展望 第五章结论与展望 5 1 论文成果 本文取得以下成果。 1 针对已由测量结果的不足,改进了测量方案,获得了较为理想的d c d c 转换器低频噪声测量结果。 2 设计并实施d c d c 转换器辐照实验。通过对实验结果的分析发现了传统 电参数表征方法中存在的不足与问题。 3 分析低频噪声用于d c d c 转换器辐照损伤评估的可行性,获得肯定的结 果,并据此认为低频噪声在表征d c d c 转换器辐照损伤性能方面有着较大的研究 价值和应用前景。 5 2 论文结论 星用d c d c 转换器要求具备良好的抗辐射性能。通过对d c d c 转换器的辐 照实验数据的采集和整理,分析了d c d c 转换器损伤表征参量及其变化规律,得 到以下结论。 d c d c 转换器辐照损伤模式主要有性能退化和功能失效两类。在辐照过程中, d c d c 转换器主要性能参数如输出电压、转换效率、输出功率等辐照有敏感的响 应。通常辐照后,d c d c 转换器的输出电压偏离额定范围,转换效率表现出下降 趋势,线性和负载调整率则表现为增大趋势。b u p - - 3 w 2 4 s 5 商用级d c - d c 转换 器在5 7 3r a d ) s 剂量率下测试,累积剂量达到2 0k r a d 时就己被损坏,功能完全失 效;而普军级样品也表现出显著的退化,输出电压下降,负载调整率增大,稳压 性能恶化。同时,对样品的低频噪声测试表明,相对于传统电参量,1 f 噪声作为 一种新的表征参量,对辐照更加敏感,具备测量简单,快速的特点。因此l 噪声 可以作为传统电参量的一种有效补充。 分别对比分析民品与军品及辐照前后样品的噪声功率谱图得到如下结论,损 伤严重或抗辐射性能差的器件,其输出噪声功率谱密度明显较大。由此可以推测, 在同一条件下,若辐射前噪声功率谱强度越大,抗辐射性能越差,辐射后损坏的 几率也越大。而辐照后样品,若噪声功率谱强度较大,则损伤也相对比较严重, 性能退化程度较大。本文目前只是根据实验结果做出一个初步的推论,并没有做 d c d c 转换器i f 噪声检测技术及噪声与辐照相关性研究 定量分析,使i l l 噪声真正成为d c - d c 转换器的抗辐照能力及辐照损伤程度的表征 参量还需进行大量的研究工作,包括重复实验,更深入的研究d c - d c 转换器及其 易损单元的辐照损伤效应等等。 通过对b u c k 型d c d c 转换器工作原理,内部v d m o s 辐照前后性能变化以及 v d m o s 辐照前后噪声变化的分析,可以看到,d c - d c 转换器电参数变化与噪声变化 的原因在电路中具有相同的来源,对电参数变化与噪声变化的讨论均可以归结为 对内部器件辐照失效机理的讨论。 5 3 论文展望 综合本文的研究,可以看到,低频噪声在表征d c d c 转换器抗辐照可靠性方 面有着较大的研究价值和应用前景,同时还需要做大量的基础工作和研究,本文 仅仅是在此方面做出初步的探索,在今后的研究中,作者认为还有以下一些方向 值得关注。首先,d c d c 转换器整体的低频噪声,其损伤前后的变化除了与内部 v d m o $ 的低频噪声变化趋势相同外,与其他分立器件的低频噪声变化关系如何? 其 他分立器件的噪声变化对整体噪声变化的影响如何? 其次,在今后的辐照实验中, 两次辐照剂量之间的步长应减少,增加样品转换器低频噪声的测量点,以便于更 加清晰地分析低频噪声参数和电参数在样品经过辐照前后的不同变化。第三,通 过对不同拓扑结构的d c d c 转换器低频噪声的研究,逐步建立电学性能与噪声性 能之间的联系,最终实现利用低频噪声分析d c d c 转换器内部损伤的方法。希望 本文的工作能为今后的研究提供新的思路和启发。 参考文献 参考文献 川f n h o o g e 1 fn o i s es o u r c e s i e e et r a n s a c t i o n so ne l e c t r o nd e v i c e s ,1 9 9 4 v o le d 4 1 n o 1 1 :1 9 2 6 3 5 。 【2 】a k r a y c h a u d h u r i m e a s u r e m e n to fl fn o i s ea n di t sa p p l i c a t i o ni nm a t e r i a l s s c i e n c ei n d i ad e p a r t m e n to f p h ) ,s i t s ,i n d i a ni n s t i t u t eo fs c i e n c e ,b a n g a l o r e 5 6 00 1 22 0 0 2 ,p6 7 - 8 5 3 】s a n g s w a n g ,a n a w a c h ,n w a n k p a , c h i k a o n o i s ec h a r a c t e r i s t i c so fd c - d cb o o s t c o n v e r t e r s :e x p e r i m e n t a l v a l i d a t i o na n dp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o n i e e e t r a n s a c t i o n so ni n d u s t r i a le l e c t r o n i c s ,v5 1 ,n6 ,d e c e m b e r , 2 0 0 4 ,p1 2 9 7 1 3 0 4 4 】h s i e h , f e i h u , y e n ,n i e z e n ;j u a n g ,y a u - t a m go p t i m a lc o n t r o l l e ro fab u c k d c - d cc o n v e r t e r u s i n g t h eu n c e r t a i nl o a da ss t o c h a s t i cn o i s e i e e e t r a n s a c t i o n so nc i r c u i t sa n ds y s t e m si i :e x p r e s sb r i e f s ,v5 2 ,n2 ,f e b r u a r y , 2 0 0 5 , p 7 7 8 1 【5 】m e le i d e ,c h i e ft e c h n o l o g i s t , m e a r s u r e m e n ta n df i l t e r i n go fo u t p u tn o i s eo f d c d cc o n v e r t e r s i n t e r p o i n ta p p l i c a t i o nn o t ef e b r u a r y , 2 0 0 2 p 2 3 - 2 7 6 1o b r y a n , m a r t h av e ta 1 r a d i a t i o nd a m a g ea n ds i n g l ee v e n te f f e c tr e s u l t sf o r c a n d i d a t es p a c e c r a f te l e c t r o n i c s 【j 】i e e er a d i a t i o ne f f e c t sd a t aw o r k s h o p , j u l y 2 0 0 0 :1 0 6 1 2 2 【7 】p c a d e l l ,r d s e h r i m p f , e ta l ,t o t a l - d o s ea n ds i n g l e e v e n te f f e c t si n s w i t c h i n gd c ,d cp o w e rc o n v e r t e r s ,i e e et r a n s o nn u c l e a rs c i e n c e ,2 0 0 2 , 4 9 ( 6 ) :3 2 1 7 3 2 2 1 【8 】p - c a d e l l ,e ta l ,t o t a l - d o s ea n ds i n g i e - e v e n te f f e c t si nd c d cc o n v e r t e r c o n t r o lc i r c u i t r y j ,i e e et r a n s o nn u c l e a rs c i e n c e ,2 0 0 3 ,5 0 ( 6 ) :1 8 6 7 - 1 8 7 2 【9 】o l d h a m ,t ;m c l e a n , e b ,t o t a li o n i z i n gd o s ee f f e c t si nm o so x i d e sa n d d e v i c e s ,n u c l e a rs c i e n c e ,i e e et r a n s a c t i o n so n ,2 0 0 3 5 0 ( 3 ) ,4 8 3 4 9 9 【l o j c y u i ,b g r a x ,e ta l ,l o wd o s ef a i l u r e so fh a r d e n e dd c - d cp o w e r c o n v e r t e r s j ,i e e er a d i a t i o ne f f e c t sd a t aw o r k s h o p ,j u l y2 0 0 2 :1 0 9 - 1 1 4 【l1 k e v i nw a r r e n , d a v i d r o t h ,e ta l , s i n g l e - e v e n t b u r n o u to f n - p - n b i p o l a r - j u n c t i o nt r a n s i s t o r si nh y b r i dd c i ) cc o n v e r t e r s j i e e et r a n s o n n u c l e a rs c i e n c e ,2 0 0 2 ,4 9 ( 6 ) :3 0 9 7 - 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d cc o n v e r t e r :v e r i f i c a t i o na n d a n a l y s i si e e ei n t e r n a t i o n a ls y m p o s i u mo nc i r c u i t sa n ds y s t e m s ,v3 ,2 0 0 3 ,p i i l 4 2 7 1 1 1 4 3 0 【1 7 l i ,g e ( d e p t o fe l e c t r i c a le n g i n e e r i n g ,k y u s h uu n i v e r s i t y ) ;s h o y a m a ,m a s a h i t o ; n i n o m i y a t a m o t s un o i s er e d u c t i o nm e c h a n i s mi nc o m m o n - s o u r c et y p e a c t i v e c l a m p e d d c - d c c o n v e r t e r s,i n t e l e ci n t e r n a t i o n a l t e l e c o m m u n i c a t i o n se n e r g yc o n f e r e n c e ( p r o c e e d i n g s ) ,2 0 0 3 ,p5 0 5 5 0 9 【18 】h s i e h ,f e i h u ( d e p a r t m e n to f e l e c t r i c a le n g i n e e r i n g ,n a t i o n a l c e n t r a l u n i v e r s i t y ) ;y e n ,n i e - z e n ;j u a n g ,y a u - t a r n go p t i m a lc o n t r o l l e ro fab u c k d c - d cc o n v e r t e r u s i n gt h eu n c e r t a i n l o a da ss t o c h a s t i cn o i s ei e e e t r a n s a c t i o n so nc i r c u i t sa n ds y s t e m si i :e x p r e s sb r i e f s ,v5 2 ,n2 ,f e b r u a r y , 2 0 0 5 , p 7 7 8 1 【1 9 s a n g s w a n g ,a ( d e p a r t m e n to f e l e c t r i c a le n g i n e e r i n g ,d r e x e lu n i v e r s i t y ) ; n w a n k p a ,c o p e r f o r m a n c ee v a l u a t i o no fab o o s tc o n v e r t e ru n d e ri n f l u e n c e o fr a n d o mn o i s e ,i e e ea n n u a lp o w e re l e c t r o n i c ss p e c i a l i s t sc o n f e r e n c e ,v2 , 2 0 0 3 ,p9 2 7 9 3 1 2 0 y e ,s h e n g ( d e p t o fe l e c c o m p u t e re n g i n e e r i n g ,q u e e n su n i v e r s i t y ) ; e b e r l e ,w i l s o n ;l i u 。y e n f e ian o v e le m if i l t e rd e s i g nm e t h o df o rs w i t c h i n g p o w e rs u p p l i e s , i e e et r a n s a c t i o n so np o w e re l e c t r o n i c s ,v1 9 ,n6 ,n o v e m b e r , 2 0 0 4 ,p1 6 6 8 1 6 7 8 【2 1 g a t t i ,e ( p o l i t e c n i c od im i l a n o ) ;g e r a c i ,a ;r i p a m o n t i go p t i m u mf i l t e rf o r 1 fc u r r e n tn o i s es m o o t h e d t o - 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