电磁干扰滤波器的制造新方法

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电源电磁干扰(EMI)滤波器详细讲解

电源电磁干扰(EMI)滤波器详细讲解

源端阻抗特性
表 1 滤波器选用的阻抗失配端接原则 应采用的滤波电路
负载端阻抗特性
高阻抗
高阻抗 π型
高阻抗 L型
低阻抗
低阻抗 L型
高阻抗
低阻抗 T型
低阻抗
一般情况下,电源的共模输入端(滤波器源端)多为低阻抗,KF 系列电源滤波器(除“专门用 途滤波器”中的某些类型外)均按此特征(如图 4 的共模等效电路中,接入源端一侧选用高阻抗特性 的 L 型滤波电路,满足“阻抗失配端接原则”)进行设计,设计人员只需根据负载端的阻抗特性合理 选用 EMI 电源滤波器。其余类型滤波器应注意使用条件,必须满足上述原则。
EMI 电源滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要器件,在设备或系统的电磁兼容设计中具有极 其重要的作用。它不仅可抑制线上传导干扰,同时对线上辐射发射的抑制具有显著效果。
负载噪声源和电源网络的连接方式如图 2 所示。电源与负载网络具有相线(L)、中线(N)和地线 (E), 故将电源线上 EMI 噪声分解为两部分:L 与 N 为差模传导干扰 IDM,L(或 N)与 E 为共
传导干扰电平(dBuA)
100
90
GJB151A(A3类)
80
GJB151(A3类)
70
60
50
40
30
20
10
0
0.01
0.1
1
10
100
频率(MHz)
图 6 GJB151 和 GJB151A 中规定的电源线传导干扰发射极限值
90
80
70
传导干扰电平(dBuV)
60
50
40
GB9254(A级)
30
50Ω
信号 发生器
L

电磁干扰滤波器的工作原理

电磁干扰滤波器的工作原理

电磁干扰滤波器的工作原理
电磁干扰滤波器(EMI滤波器)是一种用来消除电磁噪声干扰的装置。

它的作用是将输入信号中的高频噪声信号滤除或降低到可以接受的水平,同时保持信号的原始形式。

EMI 滤波器被广泛用在各种电子设备中,包括计算机、电视、无线电、电话等等。

EMI滤波器有不同的工作原理,其中最常见的三种是:电感滤波、电容滤波和复合滤波。

下面将详细介绍每种原理的具体工作方式。

1. 电感滤波
电感滤波是最基本的滤波器类型。

电感是一种电流变化率导致的反应阻力,具有阻抗的特性。

当电流通过电感时,电感会产生一个反向电势,这可以用来抵消高频噪声电流。

电感滤波器的基本构件是一个电感线圈和一些固定电容器。

具体来说,当滤波器输入一个信号时,电感线圈会产生一个反向电势,这会使电感上的高频噪声电流减少。

然后,固定电容器将剩余的高频信号滤除,只保留低频信号。

3. 复合滤波
复合滤波结合了电感和电容的滤波原理。

它包括两个或多个电容和电感线圈。

当电容和电感线圈在一起运作时,它们能够消除更高级别的音频信号干扰。

复合滤波器也可以被称为双滤波器。

当输入信号从电容进入电感时,高频噪声信号会被抵消。

然后,低频信号通过第二个电容器时进一步过滤,以确保所有高频噪声信号被滤除。

最终,输出信号被传送到设备输出端口。

综上所述,以上三种工作原理是EMI滤波器用来消除高频噪声干扰信号的主要方式。

在实际应用中,EMI滤波器常常结合多种滤波原理使用,以确保设备的稳定性和可靠性。

抑制开关电源高频噪声的电磁干扰滤波器设计方法

抑制开关电源高频噪声的电磁干扰滤波器设计方法
u d r t e sa d r n i o r u d r t e p a tc lee to g n e h t a d c dt n o n e h r ci lc r ma — n o i a
负载端
源端
n t mpt it ( MC)t tAf rtevri t ntru h ec i c ai ly E o bi s e . t h eic i ho g e f o a
根据图 2 3 可以用参数 A 来描述滤波器在这 、,
时 的滤 波器 选用 方法 。
元器 件 以及插 入损耗 的计算方法 。通 过理论 计算, 对标准 情 况和实际 电磁 兼容 测试 情况下 滤波器 的插入 损耗进 行 了 比
较。并通过试验验证 , 在抑 制 高频 噪声 时, 直接参 考滤 波 可
1 E 滤波器 的插入 损耗 MI
根 据 产生 的机理 不 同 , 关 电源 向 电源 上 发 开 射 的 电磁 噪声 中同 时存 在 着 差 模 干 扰 和 共模 干扰 。
E 滤波器 的作用是抑制开关 电源对外发射 的 MI 传导 干扰 。对 于电源 线上 的差模 和共模 噪声 ,MI E 滤 波器的等效电路是不一样的, 如图 23 、 所示。
T n iUnv r t ,0 3 1 S a g a, h a o gi i s y 2 0 3 , h h iC i ei n n
0 前 言
开关 电源 由 于 在 体 积 、 量 、 率 等 方 面 的优 重 效
点, 已经广泛 地应 用在 城 市轨 道交 通 的 电子 电路 中。

图 2 滤波器抑制差模干扰 的等 效电路
但 由于开关 电源 中开关 器 件 的快 速 通 断 , 关 电源 开

整机EMC设计之滤波器设计技术

整机EMC设计之滤波器设计技术

整机EMC设计之滤波器设计技术一、滤波器的基本原理滤波器是用于在电路中表现出不同频率传输特性的组件。

在整机EMC设计中,滤波器主要用于抑制电源线、信号线和天线等传输媒介上的电磁干扰。

基本原理是通过选择合适的电容、电感和电阻组合,使目标频率的干扰信号在滤波器中产生衰减,从而减少传输线上的干扰。

二、滤波器的设计方法1.确定干扰源和电磁敏感器:通过电磁相容性测试和电磁干扰源分析,确定需要进行干扰抑制的信号源和敏感器。

2.确定滤波器类型:根据信号特性和抑制要求,选择合适的滤波器类型。

常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。

3.计算滤波器参数:根据目标频率、通带衰减和阻带衰减要求,计算滤波器的参数。

主要参数包括截止频率、通带衰减、阻带衰减和滤波器阶数。

4.设计电感:根据滤波器的截止频率和电感的选择范围,计算所需的电感值。

常见的电感包括线绕型电感、磁性元件和电感矩阵。

5.设计电容:根据滤波器的截止频率和电容的选择范围,计算所需的电容值。

常见的电容包括电感电容、铝电解电容和陶瓷电容。

6.封装和布局:根据滤波器的封装形式和电路布局要求,确定滤波器的安装位置和连接方式。

封装形式可以选择表面贴装或插件式。

7.电路仿真和优化:使用电磁场仿真软件验证滤波器设计的性能,并根据仿真结果对滤波器进行优化。

三、常见的滤波器类型1.低通滤波器:用于抑制高频信号,让低频信号通过。

常见的低通滤波器包括RC低通滤波器和LC低通滤波器。

2.高通滤波器:用于抑制低频信号,让高频信号通过。

常见的高通滤波器包括RC高通滤波器和LC高通滤波器。

3.带通滤波器:用于抑制低频和高频信号,让中频信号通过。

常见的带通滤波器包括RLC带通滤波器和陶瓷带通滤波器。

4.带阻滤波器:用于抑制特定频率的信号,让其他频率的信号通过。

常见的带阻滤波器包括RLC带阻滤波器和陶瓷带阻滤波器。

四、滤波器设计中的注意事项1.尽量减少信号线的长度和走向,避免信号线成为天线或干扰源。

EMI滤波器的设计原理及参数计算方法

EMI滤波器的设计原理及参数计算方法

EMI滤波器的设计原理随着电子设备、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰日益严重并形成一种公害。

特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高(几百伏至几千伏)、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰,常使人防不胜防,这已引起国内外电子界的高度重视。

电磁干扰滤波器(EMI Filter)是近年来被推广应用的一种新型组合器件。

它能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。

1 电磁干扰滤波器的构造原理及应用1.11 构造原理电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。

根据传播方向的不同,电源噪声可分为两大类:一类是从电源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。

这表明噪声属于双向干扰信号,电子设备既是噪声干扰的对象,又是一个噪声源。

若从形成特点看,噪声干扰分串模干扰与共模干扰两种。

串模干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,共模干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声。

因此,电磁干扰滤波器应符合电磁兼容性(EMC)的要求,也必须是双向射频滤波器,一方面要滤除从交流电源线上引入的外部电磁干扰,另一方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰,以免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。

此外,电磁干扰滤波器应对串模、共模干扰都起到抑制作用。

1.2 基本电路及典型应用电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。

该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通大地。

电路中包括共模扼流圈(亦称共模电感)L、滤波电容C1~C4。

L对串模干扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于两个线圈的磁通方向相同,经过耦合后总电感量迅速增大,因此对共模信号呈现很大的感抗,使之不易通过,故称作共模扼流圈。

它的两个线圈分别绕在低损耗、高导磁率的铁氧体磁环上,当有电流通过时,两个线圈上的磁场就会互相加强。

开关电源的电磁干扰滤波器设计

开关电源的电磁干扰滤波器设计

开关电源的电磁干扰滤波器设计*Deigned Electromagnetic Interference Filters of Switching-mode Converters(湖南工学院 ) 陈勇志 Chen ,Yongzhi摘要:采用“三点频率”的设计方法,设计了开关电源双级LC 滤波器。

对电流谐波进行理论分析和实验测量,二者结果吻合。

滤波器抑制电磁干扰(EMI )效果良好。

最后列出了理论计算值和实验数据。

关键词:电磁干扰,滤波器,谐波分析,谐波抑制 中图分类号:TM343 文献标识码:AAbstract :Using the method of “three point frequency” designs switching-mode converters two-grade LC filters. Theoretical analysis and experimental measurement for current harmonics ,the results are agreement. The filter restraining electromagnetic interference (EMI) is better. Finally ,list the calculation results and experimental data.Key words :Electromagnetic interference ,Filters ,Harmonics analysis ,Harmonics restraining.0 前言开关电源应用最为广泛,但EMI 最为严重。

开关电源EMI 主要来源:其一:在整流环节中,由于滤波电容器容量很大,整流管仅在交流电压峰值附近导通,此时电容器流经较大的充电尖峰电流,产生了丰富的谐量分量[1];其二:由于DC/DC 变换器开关频率在几十KHZ 至几百KHZ 之间,开关管电流含有丰富的谐波分量,而且是开关电源主要电磁干扰源[2]。

EIM滤波器的设计方法

电源EMI滤波器的设计方法1. 确定fcn的一般方法扼流圈截止频率fcn要根据电磁兼容性设计要求确定。

对于骚扰源,要求将骚扰电平降低到规定的范围;对于接收器,其接收品质体现在对噪声容限的要求上。

对于一阶低通滤波器截止频率可按下式确定:骚扰源:fcn=kT×(系统中最低骚扰频率);接收机:fcn=kR×(电磁环境中最低骚扰频率)。

式中,kT、kR根据电磁兼容性要求确定,一般情况下取1/3或1/5。

例如:电源噪声扼流圈或电源输出滤波器截止频率取fcn=20~30kHz(当开关电源频率f=100kHz时);信号噪声扼流圈截止频率取fcn=10~30MHz(对传输速率为100Mbps的信息技术设备)。

此外,对于输入电流有特殊波形的设备,例如接有直接整流-电容滤波的电源输入电路(未作功率因数校正(PFC)的开关电源和电子镇流器之类电器通常如此),要滤除2~40次电流谐波传导干扰,噪声扼流圈截止频率fcn可能取得更低一些。

例如,美国联邦通信委员会(FCC)规定电磁干扰起始频率为300kHz;国际无线电干扰特别委员会(CISPR)规定为150kHz;美国军标规定为10kHz。

2. 噪声滤波器电路当扼流圈插入电路后,其提供的噪声抑制效果,不但取决于扼流圈阻抗ZF大小,也与扼流圈所在电路前后阻抗(即源阻抗和负载阻抗)有关。

网络分析指出:在工作频率范围内,传输线输入输出阻抗匹配,可以最大限度传输信号功率;对于噪声,我们自然会想到插入噪声滤波器,使其输入输出阻抗在噪声频率范围内失配,以最大限度抑制噪声。

因此,噪声滤波器结构和构成元件的选择要由噪声滤波器所在电路的源阻抗和负载阻抗而定。

从这个意义上说抗EMI滤波器实际上是噪声失配滤波器。

这里,我们特别提出噪声失配概念有利于对噪声与噪声滤波器相互作用的分析(见后面应用原理部分)。

噪声滤波器电路通常采用π形、T形、L形电路结构及他们的组合等,作成低通滤波器,基本电路结构形式如图1所示。

电磁干扰低通滤波器的设计

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电磁 干 扰 对 军 事 武 器 、 工 业 设 备 、 生 产 环 境 以 及 人 体 的 危 害越 来越 大 ,提 高 E 抑 制 枝 MI 术 已经 越 来 越 重 要 。 滤 波 器 可 以把 不 需 要 的
2 1 1归 一 巴特沃思犁低通滤波器 .. 化
的 庀件 值 扶 取 厄件 值 计 算 公式 :
低 通 滤 波 器 的 设 计
张金玲 四川信息职 业技 术学院 6 8 1 20 7
系统 或 系统 内某 一线 路 受 电磁 干 扰 程 度 可 以 表示 为 女】 关 系式 : l
l 示。 所
引言
提起电磁干扰( MI 个词, E ) 这 人们或许 还 感 到 陌生 ,但 E 的 影 响 却是 儿 乎每 个 MI 人 都 曾 亲 身 经 历过 的 , }磁 干 扰 就 是 由外 U 部 噪 声 和 无 用 电磁 波 在 按 收 巾所 造 成 的 T 扰。 例如 , 看 电 时 , 近 有 人 使 用 电钻 、 观 附 电 吹风 等 电 器 , 使 电视 画 面 现雪 他点 , 会 扬 声 器 里发 出剌 耳 的 噪 声 …… 这 类 现 象 人 们早 一空 见惯 、 以 为常 了 , 是 电磁 1 J 习 但 二 扰 的 危害 却远 止 如 此 。 因此 , 强 电磁 兼 加 容 I( MC 知 识 的普 及 ,提 高 I 抑 制 技 fE ) 牛  ̄ MI 术 , 已成 为 当 务之 急 。 模 拟 滤 波 器按 幅 度 特 性 町分 成 低通 、 高通 、 通 和 带 阻滤 波 器 , 我 们 设 汁滤 波 带 但 器时 , 是先 役计 低 通 滤 波 器 , 通过 频 率 总 再 变 换 将 低 通 滤 波 器转 换成 希 望 类 的滤 波 器 。 电磁干 扰滤 波 器是 以 能 够 有 效 抑 制 电 磁 干 扰 为 目标 的滤 波 器 , 本次 设 计就 是 以 归一化低通 滤波 器为基础 设计 出最简单的 由 电感 、电 容和 电 阻 构成 的 巴特 沃 斯 的 电 磁 干 扰 低通 滤 波 器。

电动机的电磁干扰与滤波器设计优化

电动机的电磁干扰与滤波器设计优化电动机的电磁干扰问题一直以来都是工程师们关注的焦点之一。

电动机在运行过程中会产生较大的电磁辐射,对周围的电子设备和通信系统造成干扰,严重的甚至会导致设备的正常工作受阻。

因此,电机技术领域一直在研究如何有效减少电动机的电磁干扰,并提出了滤波器设计优化的解决方案。

一、电动机电磁干扰的产生原因电动机的电磁干扰主要是由于电机内部的电流变化引起的。

当电动机启动、停止或调速时,其电流波形会发生变化,从而产生电磁波。

除此之外,电动机的转子运转时,也会产生磁场的变化,进一步引起电磁干扰。

这些干扰信号会通过电源线、信号线等途径传播到其他设备或系统,造成干扰。

二、电磁干扰的影响电动机的电磁干扰会对电子设备和通信系统产生不同程度的影响,主要表现在以下几个方面:1. 降低设备的抗干扰性能:电磁干扰信号会干扰其他设备的正常工作,使其抗干扰性能下降,影响设备的稳定性和可靠性。

2. 损坏电子元器件:电磁干扰信号的能量较大,可能造成电子元器件的损坏,减少设备的寿命。

3. 无线电干扰:电磁干扰信号传播到通信系统或无线电设备中,会产生杂音、信号丢失等问题,影响通信质量。

4. 电磁辐射:电动机的电磁干扰信号会产生辐射,对人体健康和周围环境造成潜在威胁。

三、滤波器在电磁干扰控制中的作用滤波器是一种常见的电磁干扰控制手段,通过设计合理的滤波器可以有效减少电动机产生的电磁干扰。

滤波器的主要作用是将电机输出端的高频噪声滤除,使输出电压变为纯净的正弦波形。

滤波器通过对电机产生的电磁干扰信号进行滤波,降低其幅值和频率范围,从而减少对其他设备和系统的干扰。

四、滤波器设计优化的方法为了提高滤波器的滤波效果,需要进行设计优化。

以下是一些常用的滤波器设计优化方法:1. 选择合适的滤波器类型:根据电动机产生的干扰频率范围选择合适的滤波器类型,如低通滤波器、带通滤波器等。

2. 电感和电容的选取:通过合理选择电感和电容的数值,可以提高滤波器的频率响应和滤波效果。

电磁干扰滤波器磁芯的选择设计


【 关键词】 电磁干扰; 噪声; 共模; 抑制
中图分类号 : N 1 T T3 文献标识o o c n sg fEM I F l r ie t
MA n CHEN i Ni g。 L
( i F reR drA a e 。 Wu a 3 0 9。 hn ) A r oc a a cdmy h n4 0 1 C ia
图 2 电磁干扰滤波器 的原理 图
将共模感应器绕上两匝相同数 目的反向线圈。把
线 圈放 在磁芯 中 , 这样 每 个 线 圈 中 的线 路 电流 将产 生
大小相同却方 向相反的磁通量。这两个磁通量互相消
除, 使磁芯处于无偏状态。差模感应器仅有一个线圈,

收稿 日期 :06 )-6 20 412
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第2卷 8
第7 期
现 代 雷 达
Mo e Ra a d m d r
V0 . 8 No 7 12 .
20 0 6年 7月
J l 0 6 uy 2 0
电磁 干 扰滤 波器 磁 芯 的选 择 设 计
马 宁, 莉 陈
( 空军 雷达 学院 , 武 汉 40 1 ) 309
9 3
需要不饱和的磁芯来支持整个线路电流。共模和差模 感应器在里面有很 大的不同。为 了防止饱和 , 差模感 应器必须有一个有效性低的磁导率( 间隙铁氧体或粉 末磁芯 ) 。但是 , 共模感应器能使用高磁导率材料 , 在 相对小的磁芯内能获得很高的电感。
材料来提供保护。FiRt 公司提供了完整的覆盖 了 a —i r e 全部波段 的抑制铁氧体。1M z H 开始 的使用 7 3号和 3 号锰锌铁氧体 , H 到 20 30M z l 2 M z 0 /0 H 推荐使用 0 4 号和 4 3 4号镍锌铁氧体 , 最高的频率最好使用 6 号 l
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( c ol f noma o ce c n eh ooy B in ntueo e h o g , B in 0 0 ,C ia S h o o fr t nS i eadT cn lg , e igIstt f c nly e ig10 8 I i n j i T o j 1 h ) n
【 e od 】 MF R I; uei r e i cnl y K yw rs E I; FC s r e o sn t ho g p f p c s ge n o
差模 ( M 对称 模 式 ) D 和共 模 ( M 非 对称 模 式 ) 种 类 C 两
0 引 言
2 世纪中叶以来 , 0ຫໍສະໝຸດ 电子技术 的迅猛发 展 , 使人类
境更 为恶 化 。
容 )T型( 、 2只 电感 和 1 电容) 盯型( 个电感和 2 个 、 1 只 电容 ) 双 盯型 ( 称绕 在 同一磁 芯 上 的 2个 电感 和 、 对 2只 电容 ) 等。由于 以铁 氧体为 电感 磁芯 的双 盯型
E F具有 更 陡峭 的插 入损耗 , 于双 盯型 E F的 复 MI 基 MI
带来 了一系列社会 问题和环境问题。家用 电器 、 通信 、 计算机及信息设备 、 电动工具 、 航空 、 天等工业 、 航 科 技、 医学等各个领域的自动控制 、 测量仪器 以及 电力 电 子系统等的广泛普及 、 应用 , 深入干家万户之 中, 使得 电磁污染 问题 日益 突出, 而电子设备 的高频化 、 数字 化, 干扰信号的能量密度增大 , 使有限空间内的电磁环
式混合型滤波器 已在较大功 率的电路 中得 到广泛应 用 。如何将滤波器 做到小 型化 , J 轻型化 , 片式仍在
探 索 。文 中根 据 现 有 的 E F制 造 方法 , 一 步 提 MI 进
1 电磁 干扰
所谓电磁干扰( M )是因电磁波造成设备 、 E I, 传输
通道 或 系统 性 能降低 的一 种 电磁 现象 。它普 遍存 在 于 大 自然 中 , 对人们 的生产 和生活 都 有影 响 。 因此 , 国际
证 了对 电 源 电 流 衰 减 甚 微 , 时 又 抑 制 了 电流 噪 声 。 同
社 会 的进步 和文 明上 了一 个新 的 台 阶 , 是 也 给 人 们 但
型 。 目前 抑 制 E 的技术 措施 有 屏蔽 、 地 ( 地 、 MI 接 浮 单 点接 地 和接 地 网 ) 滤 波 J 与 。其 中 , 波 技 术 是 抑 制 滤 传 导干扰 最 有 效 , 最 经 济 的信 号 处 理 技 术 。 目前 , 也 E 滤 波器 有 C型 ( 电容 ) L型 ( 个 电感 和 1个 电 MI 纯 、 1
c u d b ul e l e t q a ln C f r ai n p o e s s s e i l rid ca c .Wi h smeh d t eEMI g t e S o l e f l r a i d wi e u p a eI a i t r c s e ,e p ca yf u tn e y z h l b c o l o n t t i t o h h F mih O b f r a e st ai y t e r q i me t fmi it rz t n,l h eg t n n l h c i tg ain b c a i t d a o s t f h e u r s e n so n au ai i o i tw ih d mo oi i n e r t . g a t o
( 北京理 工大 学科 学技 术 学院 , 北京 108 ) 0 0 1
【 要】 提出一种基于集成 电路超微 细加 工技 术制造 电磁 干扰滤波 器的薄膜 集成制造新 技术 。该技术 主要是 利用 摘
现有等平面超大规模集成 电路工艺完成 电磁线圈的制造 , 之符合现有射频集成 电路制造 工艺 。该技术 将满足射 频电子 使 系统对轻型化 、 型化 、 小 单片化 的应用要求 。
维普资讯
第2 9卷
第 6期
现 代 雷 达
Mo e Ra a d m d r
Vo . 9 No 6 12 .
20 0 7年 6月
J n 0 7 u e20
9l
电磁 干 扰 滤 波 器 的制 造 新 方 法
周 涛, l 韩月秋l
【 关键词 】 电磁干扰滤波器 ; 集成 电路 ; 细加工 技术 射频 超微
中图分类号 :N T4 文献标识码 : A
Ne Fa ia i n M e h d f r EM I w brc to t o o F
Z 0 a 。 A u —il H U T o l N Y equ H
【 bt c】 Anwt hi eo f r an M Fi tnf a do sprn r es g e n u r o d I A s at r e cn u f b c i E I i i I bs uei po s n c i e s o s . t e q ra i t g n h l C e n m fe c i t h q ip p e
出E I M F的薄膜制造新方法 。
2 电路结构 与工作原理
双 盯型 E F单元 电路结 构如 图 1所示 , 1中 , MI 图
上对它作了一系列的约束标准和限制措施¨ 。
电磁干 扰 以辐射 和传 导 两种 方式传 播 。辐射 方 式
L = C = L 和 对共模干扰信号呈现高 阻抗 , , L , C ,, 对 差模 干扰 信号 和 电源 电流 则 呈 现低 阻抗 , 样 就 保 这
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