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电磁干扰滤波器的主要技术参数包括:额定电压、额定电流、泄漏电流、测试电压、绝缘电阻、DC电阻、工作温度范围、工作温升Tr、插入损耗Adb、外形尺寸、重量等。在上述参数中,干扰是插入损耗(也称为插入衰减),它是评估电磁干扰滤波器性能的主要指标。
电磁干扰滤波器的设计必须首先获得滤波器所需的噪声衰减,通过使用各种噪声分离器,无需添加任何滤波器元件,即可测量待测对象的共模和差模原始噪声。然后,使用上述结果,计算所需的滤波器元件值,然后将整个设计的滤波器添加到待测试对象的电源的zui输入的前端,并且测量并检查此时的噪声,抗干扰磁环定制,以查看其是否符合规范。以下是滤波器设计步骤的介绍:
1)原始共模和差模噪声的测量:噪声被输电阻抗稳定网络(LISN)消除后,通过噪声分离器获得所需的噪声值,噪声分离器可由频谱分析仪测量。
2)衰减计算:获得共模或差模噪声后,计算相关的噪声衰减。考虑到当共模噪声和差模噪声衰减到标准时,由于相同的相位或相位差,火线和零线的总电压噪声可能会超过标准。为了避免这种情况,在计算衰减时,可以将标准设置为比规范限值低6dB,即使噪声抑制要求更严格,以避免滤波后的噪声仍然超过规范限值。
3)计算滤波器元件值:滤波器元件的电感和电容越大,其噪声衰减能力越强,可达到的转折频率越低,其对低频噪声的抑制效果越好,但相对来说它必须付出成本和体积的增加。从材料特性可以看出,当电感和电容值较大时,元件阻抗特性的自谐振频率越低,抗干扰磁环批发,连续衰减噪声的频率范围相对较窄,因此其值不能无限增加。考虑到电容值对体积的变化率小于电感值的变化率,以及所有商用电容器都有固定的电容值且弹性较小,在确定共模和差模滤波器的元件值时,应优先考虑电容,在安全法规允许的情况下,应尽可能选择较大的电容值。
抗干扰EMI的方法
鉴于醉的一些朋友近一直在网站上问我,我想谈谈如何防止电磁干扰。目前,抗电磁干扰的方法可能包括屏蔽、扩频、滤波等。以及通过集成接地、布线、重叠等进行预防。电磁屏蔽法主要用于屏蔽300兆赫以上的电磁噪声。此外,屏蔽复合材料也是常用的方法。例如,手机通常是真空电镀的。塑料外壳中插入一个抗干扰磁环,隔离电磁波发散。扩频规则用于扩展时钟信号并降低峰值信号波形幅度,以降低信号的峰值电平。目前,一些基本输入输出系统已经提供内置的扩频功能,可以由用户设置。使用扩频方法需要在信号失真和电磁干扰衰减之间取得平衡,通常为1% ~ 1.5%,如果超过3%,信号将会失真太大而不可行。滤波器或滤波器电路的使用通常被设计工程师所采用,因为其成本低并且需要表面贴装工艺。滤波器的使用时机和方式根据不同的防护要求而定,如电源电路的电源走线上可以使用大电流的铁氧体磁珠;普通铁氧体磁珠可用于抑制特定频率的噪声信号。CMF用于抑制差模电路(如USB、1394和LVDS)的噪声发射。
电磁骚扰:任何可能导致设备、设备或系统性能降低或损坏有生命或无生命物质的电磁现象。电磁干扰可能是电磁噪声、无用信号或传播介质本身的变化。
电磁干扰:由电磁干扰引起的设备、传输信道或系统性能的下降。
电磁骚扰只是客观存在于电磁现象中的一种物理现象。它可能会导致退化或损坏,但不一定会产生后果。然而,电磁干扰是电磁骚扰的结果。
什么样的情况以及电磁骚扰是如何发生的?
电磁干扰通常发生在以下情况:高速数字信号电路、开关电路、脉冲发生电路和大功率控制电路等。其中电压和电流在非常短的时间内快速变化,并且包含电感器和电容器的电路被接通和断开。
当电场、磁场和电荷等电量迅速变化时,抗干扰磁环厂家,也会发生电磁干扰。
在开关动作电路中,电压/电流增加或衰减时间T越短,噪声带宽越宽;快速变化的电压V和电流I的幅度越大,噪声的幅度越大。
特别是在感性负载电路中,当电路由开变关时,很容易产生间歇性电磁干扰。噪声波形从小到大逐渐增大,这对应于开关触点之间的距离从小到大的过程。
在该电路中,当DC电压VD在其中L和R串联连接的负载上产生电流I时,开关S在L的两端产生极性相反的尖峰电压(称为电感反冲电压),该尖峰电压比VD大十倍,并且有时在开关S从接通切换到断开时大数百倍。
当L两端都有寄生电容C0时,会出现以下现象:
当C0=100pF时,产生约-848伏和225千赫的振荡。
当C0可以忽略不计时,它将达到-6000伏;
寄生电容越大,电感两端的电压越低,振荡频率越低。
在实际电路中,即使电容器连接到电感器L的两端,江苏抗干扰磁环,由于电容器引线的电感的影响,也不会获得电容器的效果,并且阻尼振动波形的下降部分d ﹨u/dt变大,留下高频部分。
电容器必须耐高压,否则会损坏。镇流器两端产生的高压点亮荧光灯的电路。一旦由它产生的振荡高压被传输到其他电气设备,它将成为骚扰。
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