电源滤波器的设计
开关电源EMI滤波器原理与设计

提高设备性能
EMI滤波器可以减少电磁干扰对周围 设备的影响,提高整个系统的性能和 稳定性。
EMI滤波器的分类与特点
分类
EMI滤波器根据不同的应用场景 和需求,可分为有源滤波器和无
源滤波器。
有源滤波器特点
有源滤波器通过放大电路和比较电 路实时检测干扰信号并消除,具有 较高的滤波效果,但成本较高。
无源滤波器特点
评估
通过对EMI滤波器性能的测试数据进行统计和分析,可以评 估其性能是否满足设计要求和标准。
优化建议
根据评估结果,可以提出针对性的优化建议,如改进滤波器 电路设计、选用更高性能的器件等。同时,也可以根据实际 应用场景和需求,对EMI滤波器进行定制化设计和生产。
05
EMI滤波器在开关电源中的应 用案例
01
02
03
插入损耗
滤波器对信号的衰减程度 ,通常用分贝(dB)表示 。
阻抗
滤波器对不同频率信号的 阻抗,通常用欧姆(Ω) 表示。
带宽
滤波器对信号的频率范围 ,通常用赫兹(Hz)表示 。
EMI滤波器的工作原理及作用机理
工作原理
EMI滤波器通过在电路中引入阻抗和感抗,对高频干扰信号进行抑制,从而减 小电磁干扰对电源的影响。
电设备的安全和稳定。
以上案例表明,EMI滤波器在开 关电源中具有广泛的应用,对于 提高电源性能、确保设备安全稳
定运行具有重要作用。
06
未来发展趋势与挑战
新型EMI滤波器技术的研究与发展
新型EMI滤波器技术
随着电子设备对性能和效率的要求不断提高,新型EMI滤波器技术的研究与发展成为重要趋势。这包 括研究新的滤波器结构、材料和设计方法,以提高EMI滤波器的性能和效率。
电源滤波器设计原理

电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
具体工作原理如下:交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。
这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。
要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。
换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。
电源线路中的滤波器设计原则

电源线路中的滤波器设计原则
在电源线路中,滤波器的设计是非常重要的。
滤波器的作用是减少电源线路中的噪声和干扰,确保电路正常运行和可靠性。
在设计滤波器时,需要考虑以下几个原则:
首先,滤波器的类型要选择合适。
常见的滤波器类型有LC滤波器、RC滤波器、Pi型滤波器和LCL滤波器等。
在选择滤波器类型时,需要根据系统的要求和性能需求来确定。
比如,对于高频噪声的滤除,可以选择LC滤波器;对于低频噪声的滤除,可以选择RC滤波器。
其次,滤波器的参数要进行合理选择。
滤波器的参数包括截止频率、阻抗、带宽等。
截止频率是滤波器的关键参数,需要根据系统工作频率和信号频率来选择。
阻抗要与系统负载匹配,以确保有较好的传输功率。
带宽要足够宽,以确保信号能够通过滤波器而不被丢失。
另外,滤波器的布局要合理。
在设计电源线路时,滤波器应该放置在电源接口附近,以便有效地滤除进入系统的噪声。
此外,滤波器应尽量避免与其他电磁干扰源或高功率负载相邻,以减少干扰效应。
最后,滤波器的质量要有保证。
选用质量可靠的电阻、电容和电感器件,以确保滤波器稳定可靠地工作。
另外,对滤波器进行严格的测试和调试,确保其性能符合设计要求。
总的来说,电源线路中的滤波器设计原则包括选择合适的滤波器类型、合理选择滤波器参数、合理布局滤波器位置,以及确保滤波器质量可靠。
只有严格按照这些原则进行设计,才能有效地减少噪声和干扰,提高系统的性能和可靠性。
开关电源EMI滤波器原理与设计

EMI滤波器的分类
按安装位置分类
可以分为输入EMI滤波器和输出EMI滤波器。输入EMI滤波器安装在电源输入 端,用于抑制电网中的电磁干扰;输出EMI滤波器安装在电源输出端,用于抑 制电源对负载的电磁干扰。
按元件分类
可以分为无源EMI滤波器和有源EMI滤波器。无源EMI滤波器主要由电感和电容 组成,有源EMI滤波器则增加了运算放大器等电子元件。
THANKS
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工业控制
如PLC、伺服驱动、传感器等。
汽车电子
如发动机控制、刹车控制等。
案例一:某型号电源的EMI滤波器设计
背景介绍
某型号电源在运行过程中出现了严重 的EMI干扰问题。
设计方案
采用EMI滤波器对电源输出端的干扰 进行抑制。
设计细节
根据电源的输出阻抗特性和干扰频率 ,选择合适的滤波器元件和结构。
实验验证
提高效率
优化电路拓扑结构,以提高电源的效率。例如, 采用同步整流、软开关等技术。
降低电磁干扰
合理设计电路拓扑结构,降低开关电源本身产生 的电磁干扰。
改进元件布局和布线
优化元件布局
合理安排各个元件的位置,以减小它们之间的相互干扰。
合理布线
优化线路布局,减小电流回路的大小和复杂度,以降低线路的电 感和电阻。
样品制作阶段
制作滤波器样品,并进行初步 的测试和验证。
批量生产阶段
在生产线上进行批量生产,并 进行持续的测试和验证。
应用现场阶段
在实际使用现场进行应用和验 证,确保滤波器的性能和效果
符合设计要求。
06
开关电源EMI滤波器应用 与案例分析
应用领域
电力电子设备
如电源、逆变器、变频器等。
LCL滤波器的设计与性能分析

LCL滤波器的设计与性能分析LCL滤波器是一种常见的电源滤波器,主要用于减小直流电源下输出的高频噪声,提高系统的可靠性和稳定性。
它由L型电感和C型电容组成,与LC电源滤波器相比,具有更强的抑制高频噪声的能力,但同时也存在着一些问题,比如电感和电容的尺寸较大,会占用更多的空间,造成系统成本的增加。
本文将就LCL 滤波器的设计与性能进行详细分析。
一、LCL滤波器的设计LCL滤波器的设计需要考虑两个方面的因素:一是根据需要的噪声抑制能力和负载要求确定电感和电容的参数,二是通过计算并检查滤波器的品质因数和阻抗等特性来保证整个系统的稳定性和可靠性。
1. 电感和电容的参数电感和电容的尺寸大小在决定LCL滤波器性能时起着至关重要的作用。
通常情况下,为了达到较好的噪声抑制效果和输出准确性,需要在LCL滤波器中适当采用大电容小电感的组合方式,最终确定电感和电容的参数。
具体的设计步骤如下:①根据电路需求确定电感和电容的额定电压和电流,进而计算出电感和电容元件的额定容量值。
②通过计算得到磁性元件的参考阻抗Zr,可基于此来确定电感的尺寸,同时也可以计算出磁性元件的等效电容,帮助选定电容元件。
③根据得到的电感等参数,结合负载要求,选择合适的电容元件。
2. 滤波器的品质因数和阻抗特性滤波器的品质因数和阻抗特性是衡量LCL滤波器性能的两个重要因素,需要针对这两个参数进行适当计算和检查,以保证整个系统的稳定性和可靠性。
品质因数的计算方法见下:品质因数Q=L/R × 1/RC其中,L为电感值,R为阻值,C为电容值一般情况下,品质因数Q的大小越大,LCL滤波器的抑制噪声的能力越强。
阻抗特性的检查方法如下:首先根据电路参数计算出LCL滤波器输入端的阻抗Zin和输出端的阻抗Zout,然后将其与负载的阻抗相比,以检查LCL滤波器的整体阻抗匹配状况,保证信号的传输质量。
二、LCL滤波器的性能分析LCL滤波器的性能分析主要围绕其抑制高频噪声的能力、输出电压波形失真和输出电压稳定性等方面展开。
【13】电源滤波器的设计

13
5.4.2 滤波器的安装
滤波器安装的一般注意事项
选择好合适的滤波器,如果安装不当,仍然会破 坏滤波器的衰减特性。只有恰当地安装滤波器 才能获得良好的效果,通常应注意的事项如下:
① 滤波器最好安装在干扰源出口处,再将干扰源 和滤波器完全屏蔽在一个盒子里。
② 滤波器的输入和输出线必须分开,防止出现输 入端与输出端线路耦合现象而降低滤波器的衰 减特性。
8
Hale Waihona Puke 9• 图示的两级或更多级的滤波器,可以使内 部接点保持在相对稳定的阻抗上,因此对 负载及源的阻抗依赖不是很大,可以提供 接近50/50指标的性能。但滤波器体积大, 价格高。
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• 大多数电源线滤波器电容连接在相线与地 线之间。为了不超过相关安全标准限定的 地线允许泄漏值,电容值大约在几nF左右。
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常见防雷产品
现代防雷产品种类繁多,大致可分为4大类: (1)接闪器 避雷针是最早的接闪器,也是目前世界上公认的 最成熟的防直击雷装置。避雷带、避雷网、避雷 线是避雷针的变形,其接闪原理是一致的。
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(2)低压电源避雷器 信息产业部的分析统计表明:通信站80% 的雷击事故是由雷电波侵入电源线造成的。 因此,低压交流避雷器发展非常迅速。
21
接地网
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(3) 通信线路避雷器 通信线路避雷器的技术要求较高,因为除了满足 防雷技术要求外,还须保证传输指标要求。加上 与通信线路相连的设备耐压很低,对防雷器件的 残压要求严格,因此在选择防雷器件时较困难 。 (4) 接地装置 接地是防雷的基础,标准规定的接地方法是采用 金属型材铺设水平或垂直地极,在腐蚀强烈的地 区可以采用镀锌和加大金属型材的截面积的方法 抗腐蚀,也可以采用非金属导体做地极,如石墨 地极和硅酸盐水泥地极。更合理的方法是利用现 代建筑的基础钢筋做地极,有事半功倍之效。
xc7k325t电源输入滤波设计
xc7k325t电源输入滤波设计(实用版)目录1.电源输入滤波设计的重要性2.xc7k325t 电源输入滤波器的设计原理3.xc7k325t 电源输入滤波器的设计方法4.xc7k325t 电源输入滤波器的性能评估5.结论正文一、电源输入滤波设计的重要性在电子设备中,电源输入滤波设计是保证设备稳定运行的关键环节。
电源输入滤波器的主要作用是抑制电源输入端的干扰信号,降低电磁干扰对电源的影响,从而提高整个系统的抗干扰能力。
对于 xc7k325t 这样的设备,电源输入滤波设计尤为重要。
二、xc7k325t 电源输入滤波器的设计原理xc7k325t 电源输入滤波器的设计原理主要基于信号与系统中的滤波理论。
滤波器的主要性能指标包括截止频率、通带波动、阻带衰减等。
根据这些指标,可以设计出满足 xc7k325t 设备需求的电源输入滤波器。
三、xc7k325t 电源输入滤波器的设计方法1.确定滤波器的性能指标:首先需要根据 xc7k325t 设备的电源输入要求,确定滤波器的截止频率、通带波动、阻带衰减等性能指标。
2.选择滤波器类型:根据性能指标,可以选择低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等类型的滤波器。
3.设计滤波器电路:根据滤波器类型和性能指标,设计滤波器的电路结构,如 RC 滤波器、LC 滤波器、LC 滤波器等。
4.仿真与优化:通过仿真软件对设计的滤波器进行仿真,评估其性能指标,根据评估结果对滤波器电路进行优化。
四、xc7k325t 电源输入滤波器的性能评估在设计完成后,需要对 xc7k325t 电源输入滤波器的性能进行评估。
主要评估指标包括:1.截止频率:评估滤波器在截止频率附近的滤波效果,是否符合设计要求。
2.通带波动:评估滤波器在通带内的波动情况,是否满足设备对电源电压稳定性的要求。
3.阻带衰减:评估滤波器在阻带内的衰减情况,是否达到抑制干扰信号的效果。
五、结论电源输入滤波设计对于 xc7k325t 设备来说是至关重要的。
电源滤波器电路设计
电源滤波器电路设计
电源滤波器电路设计的目的是通过滤除电源线上的噪声和波动,提供稳定、纯净的电源供电。
下面是一种常见的电源滤波器电路设计:
1. 输入滤波:在电源输入端接入一个电容器和一个磁珠(也称作磁环)。
电容器用于滤除高频噪声,磁珠则用于滤除电源线上的高频干扰信号。
2. LC滤波器:接下来是一个电感-电容(LC)滤波器。
该滤
波器由一个电感线圈和一个电容器组成,用于滤除更高频的噪声和波动。
电感线圈会将高频信号短路至地,电容器则用于消除电源线上的高频干扰。
3. 电源肖特基二极管:在输出端接入一个肖特基二极管,用于滤除电源线上的低频干扰。
肖特基二极管具有高反向电压极限和低正向电压降,能够有效地将低频噪声短路至地。
4. 输出电容器:在电源输出端接入一个大容量电容器,用于平滑电源输出,降低电压波动和提供稳定的电源供电。
以上是一个基本的电源滤波器电路设计,具体的电路参数和元件数值可以根据实际需求和应用场景进行调整。
在实际设计中,还需要考虑功耗、成本、尺寸等因素,并结合实际测试和仿真结果进行优化。
EMI电源滤波器设计与测试
EMI电源滤波器设计与测试引言:随着电子设备的广泛应用,电源滤波器的重要性日益突出。
由于电子设备会产生较大的电磁干扰(EMI),这些干扰信号会传播到电源网络中,可能会干扰其他设备的正常运行。
因此,正确设计和测试EMI电源滤波器对于电子设备的稳定运行至关重要。
一、EMI电源滤波器的设计1.确定滤波器的类型:常见的滤波器类型有低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。
根据特定应用的需求,选择合适的滤波器类型。
2.确定滤波器的频率范围:根据所需的高频抑制能力,选择适当的频率范围。
一般来说,电源干扰的频率范围为100kHz至100MHz。
3.确定滤波器的元件:根据所选滤波器类型和频率范围,选择适当的元件。
常见的元件包括电容器、电感器和阻抗。
4.设计滤波器电路:根据所选元件的电感值和电容值,使用传统的电路设计方法设计滤波器电路。
5.进行仿真和优化:使用电路仿真软件,对设计的滤波器电路进行仿真和优化。
通过调整元件值,使得滤波器在所选频率范围内具有最佳的抑制效果。
6.制作和组装滤波器:根据设计的滤波器电路,制作电路板并组装滤波器。
二、EMI电源滤波器的测试完成滤波器设计后,需要进行测试以确保其设计和性能的有效性。
以下是几个常见的EMI电源滤波器测试方法:1.静态电源测试:在电源线输入端与滤波器间,使用功率分配器和示波器测试静态电源特性。
测试过程中,记录电源线的电压和电流波形,评估滤波器阻尼和节能能力。
2.功率线谐波测试:使用功率线谐波测量仪器,测试滤波器是否能够有效抑制功率线谐波干扰信号。
测试过程中,记录功率线的谐波波形,并与滤波器前后的谐波波形进行比较。
3.射频干扰测试:使用射频信号发生器和射频频谱分析仪,测试滤波器是否能够有效抑制射频干扰信号。
测试过程中,调整射频信号的频率和幅度,记录射频信号在滤波器前后的幅度和频谱。
4.整体性能测试:测试滤波器的整体性能,包括频率响应、损耗和抑制能力等。
测试过程中,使用信号发生器和示波器记录输入和输出信号,并计算滤波器的传递函数、损耗和抑制程度。
开关电源EMI滤波器原理与设计
02
EMI滤波器的工作原 理
EMI滤波器的电路组成
EMI滤波器通常由电感、电容和电阻等元件组成,根据需要还可以加入铁氧体磁 珠、二极管等其他元件。其中,电感和电容的作用是阻止特定频率的电磁波通过 ,而电阻则可以吸收电磁波的能量。
EMI滤波器的电路设计需要根据开关电源的工作频率、电磁干扰的频率和幅度、 以及所需的滤波效果等因素来确定元件的参数和电路结构。
利用仿真软件对所设计 的滤波器电路进行仿真 验证,确保其性能指标 符合要求。
将所设计的滤波器电路 制作成样品,并进行测 试,确保其实际性能符 合设计要求。
参数选择与Leabharlann 算确定插入损耗插入损耗是指滤波器插入前后信 号电平的差值,是衡量滤波器性 能的重要指标之一。插入损耗的 计算方法包括频域法和时域法等
EMI滤波器的频带宽度表示其 能够抑制的电磁波频率范围。 频带越窄,表示滤波器对电磁 波的抑制效果越集中;频带越 宽,表示滤波器对电磁波的抑 制效果越广泛。
EMI滤波器的耐压等级表示其 能够承受的最大电压。在选择 滤波器时,需要根据开关电源 的最大输出电压来确定耐压等 级。
03
EMI滤波器的设计方 法
方法
根据电源的特性,选择合 适的EMI滤波器器件,包 括电容器、电感器、二极 管等,进行电路设计。
结果
通过优化设计,有效地降 低了电源的电磁干扰,提 高了电源的稳定性和可靠 性。
案例二
1 2 3
背景
某复杂电路板在运行过程中出现了信号失真和噪 声干扰问题,需要进行EMI滤波器优化设计。
方法
对电路板进行电磁兼容性分析,找出电磁干扰的 主要来源,选择合适的EMI滤波器器件和电路拓 扑结构,进行优化设计。
VS
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电源滤波器的设计
第5章电磁干扰滤波器
刘洋应用物理教研室1
滤波器的特性滤波是抑制传导干扰的一种重要方法采用滤波器的目的
是分离信号、抑制干扰。
滤波器是由集中参数或分布参数的电阻、电感和
电容构成的一种网络。
电磁兼容滤波器设计是电磁兼容设计工程中的一个非常重要的环节。
有时候设计的滤波器性能如何会决定整个电器设备是否能够正常工作。
但
因为电磁兼容滤波器的设计涉及的知识面非常广,设计出一个性能较好的
滤波器并不是一件容易的事情。
5.1干扰的分类5.1.1按噪声产生的原因分类放电噪声主要是因为雷电、
静电、电动机的电刷跳动、大功率开关触点断开等放电产生的噪声。
3高频振荡噪声主要是中频电弧炉、感应电炉、开关电源、直流—交流
变换器等产生高频振荡时形成的噪声。
浪涌噪声主要是交流系统中电动机启动电流、电炉合闸电流、开关调
节器的导通电流以及晶闸管变流器等设备产生涌流引起的噪声。
这些干扰
对微机测控系统都有严重影响,必须认真对待,而其中尤以各类开关通、
断电时所产生的干扰最难以抑制或消除。
5.1.2按噪声传导模式分类对于传导噪声,按其传导模式分为差模噪
声和共模噪声。
差模噪声又称线间感应噪声或对称噪声。
有些书中也称其为串模噪声或常模噪声、横向噪声等。
如下图所示,噪声往返于两条线路间,N为噪声源,
R为受扰设备,UN为噪声电压,噪声电流IN和信号电流IS的路径在往返两条线上是一致的。
5
差模干扰电流是由外界电磁场在信号线和信号地线构成的回路中感应出的。
由于电缆中的信号线与其地线靠得很近,因此形成的环路面积很小,所以外界电磁场感应的差模电流一般不会很大。
在电源线中,差模干扰电流往往是由电网上其他电器的电源发射出的(特别是开关电源)和感性负6
载通断时产生的(其幅度往往很大)。
差模干扰电流都会直接影响设备
的工作,并且,这种噪声难以除掉。
共模噪声又叫地感应噪声、纵向噪声或不对称噪声。
如下图所示,噪声侵入线路和地线间。
噪声电流在两条线上各流过一部分,以地为公共回路,而信号电流只在往返两条线路中流过。
形成这种干扰电流的原因有3个,一个是外界电磁场在电缆中的所有导线上感应出来电压(这个电压相对于
大地是等幅同相的),这个电压产生电流;另一个原因是由于电缆两端的设备所接的地电位不同所致,7
在这个地电压的驱动下产生电流;第三个原因是设备上的电缆与大地
之间有电位差,这样电缆上会有共模电流。
从定义容易理解:共
模电流本身并不会对电路产生影响,只有当共模电流转变为差模电流(电压)时,才会对电路产生影响,这种情况发生在电路不平衡的情况下。
另外,如果设备在其电缆上产生共模电流,则电缆会产生强烈的电磁辐射,造成设备不能满足电磁兼容标准中对辐射发射的限制要求,或对其他设备
造成干扰。
共模噪声转化成差模噪声从本质上讲,共模噪声是可以除掉的。
但是由于线路的不平衡状态,共模噪声会转化成差模噪声。
可用下图来说明共模噪声转化成差模噪声的原理。
9
在上图中,N为噪声源,L为负载,Z1和Z2是导线1和导线2的对地阻抗。
如果Z1=Z2,则噪声电压10
VN1和噪声电压VN2相等,从而噪声电流IN1和IN2相等,即噪声电
流不流过负载。
然而当Z1≠Z2时,则VN1≠VN2,从而IN1≠IN2,于是
VN1-VN2=VN,VN/ZL=IN(ZL为负载阻抗),这是常模噪声。
因此,当发现常
模噪声时,首先考虑它是否由于线路不平衡状态而从共模噪声转化来的。
通常,输入输出线与大地或机壳之间发生的噪声都是共模噪声,信号线受
到静电感应时产生的噪声也多为共模噪声。
抑制共模噪声的方法很多,如
屏蔽、接地和隔离等。
抗干扰技术在很多方面都是围绕共模噪声来研究其
有效的抑制措施。
5.1.3按噪声波形及性质分类持续正弦波持续正弦波多以频率、幅值
等特征值表示,是一种典型的周期噪声。
最常见的该类噪声就是50Hz的
工频噪声。
这种噪声出现在直流电源上表现为纹波,出现在声音信号中,
表现为惹人烦的交流声,出现在视频影像信号中,为横条干扰。
偶发脉冲电压波形这种噪声多以最高幅值、前沿上升陡度、脉冲宽度以及能量等特征值表示。
例如雷击波、接点分断电压负载和静电放电等波形。
该类噪声周期性不明显,在通信信号中,容易引起突发误码。
12
脉冲列脉冲列多以最高幅值、前沿上升陡度、单个脉冲宽度、脉冲序
列持续时间等特征值表示,如接点分断电感负载和接电反复重燃过电压等。
该类噪声呈现一定的周期性,能量较大,一般较难消除。
噪声中的主要能
量是由干扰引起的。
消除有用信号中的噪声,从根本上来说,就是要消除
或降低干扰对电路的影响。
我们可以针对不同的噪声类型,设计或选用不
同的防干扰滤波器。
5.2电磁干扰滤波器5.2.1电磁干扰滤波器的工作原理电磁干扰滤波
器的工作原理与普通滤波器一样,它能允许有用信号的频率分量通过,同
时又阻止其他干扰频率分量通过。
其方式有两种:一种是不让无用信号通过,并把它们反射回信号源;另一种是把无用信号在滤波器里消耗掉。
5.2.2电磁干扰滤波器的特殊性由于电磁干扰滤波器的作用是抑制干扰信
号的通过,所以它与常规滤波器有很大的不同。
(1)电磁干扰滤波器应该
有足够的机械强度、安装方便、工作可靠、重量轻、尺寸小及结构简单等优点。
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(2)电磁干扰滤波器对电磁干扰抑制的同时,能在大电流和电压下长期工作,对有用信号消耗要小,以保证最大传输效率。
(3)由于电磁干扰的频
率是20Hz到几十GHz,故难以用集总参数等效电路来模拟滤波电路。
(4)
要求电磁干扰滤波器在工作频率范围内有比较高的衰减性能。
(5)干扰源
的电平变化幅度大,有可能使电磁干扰滤波器出现饱和效应。
(6)电源系
统的阻抗值与干扰源的阻抗值变化范围大,很难得到使用稳定的恒定值,所以电磁干扰滤波器很难工作在阻抗匹配的条件下。
16
5.2.3滤波器的主要特性滤波器最主要的特性参数有额定电压、额定电流、频率特性、输入输出阻抗、插入损耗以及传输频率特性等。
额定电压指输入滤波器的最高允许电压值。
若输入滤波器的电压过高,会使内部电容损坏。
额定电流指在额定电压和规定环境温度条件下,滤波器所允许的最大连续工作电流。
一般使用温度越高其允许的工作电流越小。
同时,工作电流还与频率有关:工作频率越高,其允许电流越小。
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频率特性滤波器的频率特性是描述其抑制干扰能力的参数,通常用中
心频率、截止频率以及上升和下降斜率表示。
输入输出阻抗从信号源到滤波器输入的阻抗称为输入阻抗,滤波器输
出到接收电路的阻抗称为输出阻抗。
选择滤波器需要考虑阻抗匹配,以防
止信号衰减。
插入损耗描述滤波器性能的最主要参量是插入损耗,插入损耗的大小随工作频率不同而改变。
插入损耗的定义是:18
V1Lin20lgV2式中:V1---信号源通过滤波器在负载阻抗上建立的电压(V);V2---不接滤波器时信号源在同一负载阻抗上建立的电压(V);Lin---插入损耗(dB)。
传输频率特性滤波器最重要的是其传输频率特性,可用对数幅频特性20lgA来表示。
在抗干扰技术中又称为衰减系数,即:
Uo(j)衰减系数=20lg(单位dB)Ui(j)
式中:Uo——滤波器的输出信号,U——滤波器的输入信号,i信号的角频率。
——20
5.2.4滤波器的分类按滤波器的作用对象分类根据滤波器的作用对象可以分为电源滤波器和信号滤波器。