电磁干扰抑制的滤波技术.ppt

上传人:工**** 文档编号:576725916 上传时间:2024-08-20 格式:PPT 页数:79 大小:2.74MB
返回 下载 相关 举报
电磁干扰抑制的滤波技术.ppt_第1页
第1页 / 共79页
电磁干扰抑制的滤波技术.ppt_第2页
第2页 / 共79页
电磁干扰抑制的滤波技术.ppt_第3页
第3页 / 共79页
电磁干扰抑制的滤波技术.ppt_第4页
第4页 / 共79页
电磁干扰抑制的滤波技术.ppt_第5页
第5页 / 共79页
点击查看更多>>
资源描述

《电磁干扰抑制的滤波技术.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电磁干扰抑制的滤波技术.ppt(79页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.1 滤波器的特性与分类滤波器的特性与分类4.2 低通滤波器低通滤波器4.4 高通滤波器高通滤波器4.5 有源滤波器有源滤波器4.3 电容、电感的高频特性电容、电感的高频特性4.7 反射式和吸收式混合使用反射式和吸收式混合使用4.8 电源滤波器电源滤波器4.6 吸收型滤波器吸收型滤波器4.9 滤波器的选用与安装滤波器的选用与安装第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术u滤波器作用滤波器作用:抑制传导干扰:抑制传导干扰u工作原理工作原理 在一定的通频带在一定的

2、通频带内,滤波器的衰减很内,滤波器的衰减很小,能量容易地通过。小,能量容易地通过。在此通频带之外则衰在此通频带之外则衰减很大,抑制了能量减很大,抑制了能量的传输。的传输。 滤波器作用滤波器作用:抑制传导干扰:抑制传导干扰 信号滤波器信号滤波器 电源滤波器电源滤波器第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术满足电源线干扰发射和抗扰度要求满足电源线干扰发射和抗扰度要求第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术满足抗扰度及设备辐射发射要求满足抗扰度及设备辐射发射要求第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术( 1 ) 插入损耗插入损耗(IL)4.

3、1 滤波器的特性与分类滤波器的特性与分类衡量滤波器性能的主要指标。定义:衡量滤波器性能的主要指标。定义:1. 特性特性: U1 未接入滤波器,信号源在负载上建立的电压;未接入滤波器,信号源在负载上建立的电压; U2 接入滤波器,信号源在负载上建立的电压。接入滤波器,信号源在负载上建立的电压。uIL与信号源频率、源阻抗、负载阻抗等因素有关。与信号源频率、源阻抗、负载阻抗等因素有关。 插入损耗,频率特性,阻抗特性插入损耗,频率特性,阻抗特性,额定电流;外形尺,额定电流;外形尺寸,工作环境,可靠性等。寸,工作环境,可靠性等。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术( 2 ) 频率

4、特性频率特性插入损耗随频率的变化插入损耗随频率的变化频率特性频率特性通带:信号无衰减通过滤波器的频率范围通带:信号无衰减通过滤波器的频率范围阻带:受到很大衰减的频率范围阻带:受到很大衰减的频率范围按频率划分:低通、高通、带通、带阻四种类型。按频率划分:低通、高通、带通、带阻四种类型。频率特性参数:中心频率、截止频率、最低使用频率、最高频率特性参数:中心频率、截止频率、最低使用频率、最高 使用频率等。使用频率等。衰减衰减f低通低通衰减衰减f高通高通衰减衰减f带通带通衰减衰减带阻带阻f第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术2. 分类分类反射式反射式吸收式吸收式按原理:按原理:

5、信号选择滤波器信号选择滤波器EMI滤波器滤波器按用途:按用途:有源有源无源(无源(LC)按工作条件:按工作条件:( 3 ) 阻抗特性阻抗特性: 滤波器的输入阻抗、输出阻抗滤波器的输入阻抗、输出阻抗( 4 ) 额定电压额定电压: 输入滤波器的最高允许电压值输入滤波器的最高允许电压值( 5 ) 额定电流额定电流: 不降低滤波器插入损耗效能的最大使用电流不降低滤波器插入损耗效能的最大使用电流按频率按频率第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术3. EMI滤波器的特点滤波器的特点 工作在阻抗失配的条件下;(干扰源的频率阻抗特性变工作在阻抗失配的条件下;(干扰源的频率阻抗特性变化范围

6、很宽)化范围很宽) 可能出现饱和效应;(干扰源的电平变化幅度大)可能出现饱和效应;(干扰源的电平变化幅度大) 高频特性非常复杂;(干扰源的频带范围很宽)高频特性非常复杂;(干扰源的频带范围很宽) 应具有较高的可靠性;(干扰源工作频率范围宽,具有应具有较高的可靠性;(干扰源工作频率范围宽,具有较大的脉冲电流、电压)较大的脉冲电流、电压)第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.2 低通滤波器低通滤波器 电磁干扰滤波器主要是低通滤波器,用在干扰信号频率比上电磁干扰滤波器主要是低通滤波器,用在干扰信号频率比上作信号频率高的场合:作信号频率高的场合: 数字脉冲电路是一种主要的电磁

7、干扰源,脉冲信号有丰富的数字脉冲电路是一种主要的电磁干扰源,脉冲信号有丰富的 高次谐波,是很强的干扰源。高次谐波,是很强的干扰源。 高频电磁波更容易被接收,对设备造成电磁干扰的电磁场的高频电磁波更容易被接收,对设备造成电磁干扰的电磁场的 频率较高,在电路中产生的噪声电压、电流也是高频的。频率较高,在电路中产生的噪声电压、电流也是高频的。 当导线上有传导电流时,电流的频率越高,越容易产生辐射。当导线上有传导电流时,电流的频率越高,越容易产生辐射。 导线或电缆之间由于存在杂散电容和互感,会产生相互的串导线或电缆之间由于存在杂散电容和互感,会产生相互的串 扰,频率越高串扰越严重。扰,频率越高串扰越严

8、重。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术1. 常见形式常见形式并联电容型;串联电感型;并联电容型;串联电感型;型;反型;反型;型;T型型 ;型等型等RCURURRLUCRLRCURL等RCRL等URL等CRLURC第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术u无源滤波器的端口网络特性无源滤波器的端口网络特性其中其中端口网络:端口网络:ZL滤波滤波网络网络UgZgU1I1I2U22. 插入损耗插入损耗终端开路电压终端开路电压反射系数反射系数输入阻抗:输入阻抗:终端短路终端短路耦合阻抗耦合阻抗终端开路终端开路耦合导纳耦合导纳终端短路电终端短路电流反射系数流反

9、射系数第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术ZL滤波滤波网络网络UgZgU1I1I2U2无滤波器网络时无滤波器网络时故插入损耗故插入损耗u无源滤波器的插入损耗无源滤波器的插入损耗第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 C型:型:RUgRU1I1I2U2C第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 L型:型:RUgRU1I1I2U2L等第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 型:型:CRUgRU1I1I2U2L等第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 反反型:型:IL 同同型。型。RUgRU

10、1I1I2U2CL等第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术插入损耗:插入损耗:型:型:L型:型:T型:型:C型:型:型:型:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术3. 低通滤波器的设计低通滤波器的设计3dB截止点:截止点:RUgRCR =1C =2F3dB截止点截止点通带通带阻带阻带010203040IL(dB)0.1 1 10 100( 1 ) 低通原型滤波器低通原型滤波器其中其中截止角频率截止角频率 :对应于:对应于3dB截截 止点的角频率止点的角频率原型滤波器:原型滤波器:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术RUgRL等

11、R =1L =2HL型原型滤波器型原型滤波器型:型:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 带宽换算带宽换算换算后换算后换算前换算前(2)由原型滤波器设计实际滤波器由原型滤波器设计实际滤波器 带宽换算带宽换算阻抗换算阻抗换算宽带与阻抗综合换算宽带与阻抗综合换算1Ug1CaUg等11LaC 型:型:换算前换算前L型:型:换算后换算后令令第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 阻抗换算阻抗换算令令 L型:型:RaUgCaRaUg等LaRaRaC型:型:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 宽带与阻抗综合换算宽带与阻抗综合换算RaU

12、gCaRaUg等LaRaRaL型:型:C型:型:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术例例:设计阻抗为:设计阻抗为50,截止频率,截止频率f c =1MHz 的低通滤波器。的低通滤波器。L型:型:C型:型:50UgC=6400pF50Ug等L=16H5050第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4. 多级滤波器多级滤波器u过渡带与滤波器阶数(过渡带与滤波器阶数(L、C器件数)的关系:器件数)的关系: 对于对于n阶滤波器,过渡带的斜率按阶滤波器,过渡带的斜率按20ndB/10倍频倍频或或6ndB/倍倍频频增加增加 。 增加滤波器的阶数仅增加了增加滤波器

13、的阶数仅增加了过渡带的斜率,而不改变滤波器过渡带的斜率,而不改变滤波器的截止频率。的截止频率。1 1阶阶2 2阶阶3 3阶阶4 4阶阶第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术例例: 二阶原型滤波器:二阶原型滤波器:UC1L1CU1L1第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术三阶原型滤波器:三阶原型滤波器:型型:T型:型:2F11H等U11H等1F12HU11F第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术例例:设天线的工作频率为:设天线的工作频率为230MHz,输入阻抗为,输入阻抗

14、为72,干扰频率,干扰频率 为为6672MHz,要求带外衰减,要求带外衰减30dB,设计低通滤波器。,设计低通滤波器。解解:最低截止频率:最低截止频率30MHz,取,取32MHz。最低干扰频率。最低干扰频率fi 66MHz, 则则 要求:要求:6ndB/倍频倍频 30dB,则,则n5,取,取n5 。换算:换算: 5级原型滤波器的参数为级原型滤波器的参数为 第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.3 电容、电感的高频特性电容、电感的高频特性谐振点:谐振点:1. 电容的频率特性电容的频率特性引线长引线长1.6mm的陶瓷电容器的陶瓷电容器C低频模型低频模型RCL高频模型高频模

15、型电容量电容量谐振频率谐振频率 (MHz) 1 1 F1.7 0.01 0.01 F12.6 3300 3300 pF19.3 1100 1100 pF33 330 330 pF60u阻抗频率特性阻抗频率特性理想电容理想电容阻抗频率特性曲线阻抗频率特性曲线实际电容实际电容第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术u巧用谐振点巧用谐振点:通过调整电容量和引线长度,使谐振点恰好落:通过调整电容量和引线长度,使谐振点恰好落 在干扰频率上(附近),提高滤波效果。在干

16、扰频率上(附近),提高滤波效果。u对滤波特性的影响对滤波特性的影响 u提高谐振频率的方法提高谐振频率的方法:尽量缩短引线长度;:尽量缩短引线长度; 当角频率当角频率 时,会发生串联谐振,这时电时,会发生串联谐振,这时电容的阻抗最小,滤波效果最好,超过谐振点后,电容器的阻抗呈容的阻抗最小,滤波效果最好,超过谐振点后,电容器的阻抗呈现电感阻抗特性现电感阻抗特性 随频率的升高而增加,滤波效果开始变差。随频率的升高而增加,滤波效果开始变差。 选用电感较小的种类。选用电感较小的种类。u一个常见的错误一个常见的错误:加大电容量来提高干扰抑制效果。:加大电容量来提高干扰抑制效果。第第4 4章章 抑制电磁干扰

17、的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术u克服电容非理想性的方法克服电容非理想性的方法带宽干扰信号,带宽干扰信号, 以上。以上。 大小电容并联大小电容并联:大电容谐振点低,小电容谐振点高。大电容抑:大电容谐振点低,小电容谐振点高。大电容抑 制低频干扰,小电容抑制高频干扰。制低频干扰,小电容抑制高频干扰。RUgR大电容大电容小电容小电容电容电容并联并联LC并联并联电感电感并联并联问题问题:大小电容的谐振频率点间,大电容呈电感性,小电容呈电:大小电容的谐振频率点间,大电容呈电感性,小电容呈电 容性。构成容性。构成LC并联网络,在某个频率点上出现并联谐振。并联网络,在某个频率点上出现并联谐振。并联电容并联电

18、容第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术不同值电容的谐振不同值电容的谐振第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 三端电容三端电容三端电容:构成三端电容:构成 一个一个T形滤波器。形滤波器。问题问题:引线间电容耦合,另一引线的电感(:引线间电容耦合,另一引线的电感(300MHz 以下)以下)RUgR三端三端电容电容普通电容普通电容第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 穿心电容穿心电容(馈通电容)(馈通电容)结构结构:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤

19、波技术穿心电容特点穿心电容特点:接地电感小;:接地电感小; 输入输出无耦合。输入输出无耦合。以穿心电容为基础的馈以穿心电容为基础的馈通滤波器广泛应用于通滤波器广泛应用于RF滤波滤波第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术穿心电容的插入损耗穿心电容的插入损耗第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术谐振点:谐振点:2. 电感的频率特性电感的频率特性绕在铁粉芯上的电感绕在铁粉芯上的电感电感量电感量(H )谐振频率谐振频率 (MHz)3.4458.828685.71252.65001.2u阻抗频率特性阻抗频率特性低频模型低频模型LRCL高频模型高频模型理想电感理

20、想电感阻抗频率特性曲线阻抗频率特性曲线实际电感实际电感第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术电感寄生电容的来源电感寄生电容的来源磁芯为导体时,磁芯为导体时,CTC为主要因素,为主要因素,磁芯为非导体时,磁芯为非导体时,CTT为主要因素。为主要因素。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术关键减小寄生电容关键减小寄生电容单层绕制单层绕制多层绕制方法:边绕边重叠多层绕制方法:边绕边重叠分段绕制分段绕制多电感串联多电感串联u克服电感线圈非理想性的方法克服电感线圈非理想性的方法第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.4 高通滤波器高通滤

21、波器(1) 网络结构网络结构 将低通滤波器网络中所有电容器与电感器互将低通滤波器网络中所有电容器与电感器互换换RUgCRUg等LRRUgCRR低通低通高通高通RUgLR设计方法设计方法:对偶变换:对偶变换用于抑制信号通路上的交流电流分量或抑制某个特定的低用于抑制信号通路上的交流电流分量或抑制某个特定的低频外来信号。频外来信号。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术( 3 ) 将高通原型滤波器电路中各将高通原型滤波器电路中各L、C 和和 R 值按低通滤波器相同值按低通滤波器相同 的方式进行参数变换的方式进行参数变换:( 2 ) 将低通原型滤波器电路中各将低通原型滤波器电路中

22、各 L 值和值和 C 值取其倒数作为高通值取其倒数作为高通 原型滤波器对应的原型滤波器对应的C 值和值和 L 值值Ug11LhUgCh11第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术例例:设计一个高通滤波器,指标要求:设计一个高通滤波器,指标要求:解解:即即12.3ndB /倍频倍频 70dB,则,则n6 低通原型:低通原型:高通原型元件值:高通原型元件值:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术换算出高通的最终元件值:换算出高通的最终元件值:第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术Ug600600Lh1Ch2Lh3Ch4Lh5Ch6Ug

23、600600Ch2Lh3Ch4Lh5Ch6Lh1高通滤波电路高通滤波电路第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术带通滤波器带通滤波器UgR RLp1Cs1Cp1Lp2Cs2Cp2Ls1Ls2UgR RLp1Cp1Cp2Lp2Cs1Ls1Cs2Ls2带阻滤波器带阻滤波器第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.5 有源滤波器有源滤波器u方法方法:采用电路技术模拟电感和电容特性。:采用电路技术模拟电感和电容特性。u特点特点:功率大,体积小,重量轻:功率大,体积小,重量轻 三种类型三种类型:有源电感滤波器:用有源器件模拟电感元件的频率特性,有源电感滤波器:用

24、有源器件模拟电感元件的频率特性, 形成干扰的高阻抗电路。形成干扰的高阻抗电路。L电压放大器电压放大器第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 有源电容滤波器:用有源器件模拟电容元件的频率特性,有源电容滤波器:用有源器件模拟电容元件的频率特性, 形成干扰信号形成低阻抗电路。形成干扰信号形成低阻抗电路。C第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 对消滤波器:产生干扰电流振幅相等、相位相反的反馈电对消滤波器:产生干扰电流振幅相等、相位相反的反馈电 流,抵制干扰。流,抵制干扰。用于抑制电源线路干扰的对消滤波器用于抑制电源线路干扰的对消滤波器第第4 4章章 抑制电

25、磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.6 吸收型滤波器吸收型滤波器吸收型滤波器吸收型滤波器:由有耗元件构成,将信号中不需要的频率分量的:由有耗元件构成,将信号中不需要的频率分量的 能量消耗在滤波器中。能量消耗在滤波器中。1. 铁氧体的阻抗特性铁氧体的阻抗特性 低频低频:呈现电感性阻抗。磁导率高,损耗小。呈现电感性阻抗。磁导率高,损耗小。 高频高频:阻抗呈现电阻性。随频率增加,磁导率下降,电感减阻抗呈现电阻性。随频率增加,磁导率下降,电感减 小,但损耗增加。高频信号通过铁氧体时,电磁能量小,但损耗增加。高频信号通过铁氧体时,电磁能量 以热的形式耗散。以热的形式耗散。第第4 4章章 抑制电磁干

26、扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 电流对铁氧体的影响电流对铁氧体的影响 当穿过铁氧体中的导线中流过电流时,令在铁氧体磁心当穿过铁氧体中的导线中流过电流时,令在铁氧体磁心中产生磁场。当磁场强度超过一定量值时,磁感发生饱和,中产生磁场。当磁场强度超过一定量值时,磁感发生饱和,磁导率急剧下降,电感量减小。低频时,影响较大;高频时磁导率急剧下降,电感量减小。低频时,影响较大;高频时影响不大。影响不大。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术铁氧体的阻抗特性铁氧体的阻抗特性第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术2. 电缆滤波器电缆滤波器 特点特点:体积小,:体

27、积小, 具有理想的高频衰减特性。具有理想的高频衰减特性。芯线芯线铁氧体铁氧体绝缘层绝缘层绝缘外套绝缘外套屏蔽层屏蔽层将铁氧体材料填充在电缆中制成电缆滤波器。将铁氧体材料填充在电缆中制成电缆滤波器。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术3 . 滤波连接器滤波连接器 将铁氧体直接组装到电缆连接器内。将铁氧体直接组装到电缆连接器内。外套第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4. 铁氧体磁环铁氧体磁环第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.7 反射式和吸收式混合使用反射式和吸收式混合使用 将反射式滤波器与吸收式滤波器串接起来,既有陡峭

28、的频率将反射式滤波器与吸收式滤波器串接起来,既有陡峭的频率特性,又有很高的阻带衰减,可以更好地抑制高频干扰。特性,又有很高的阻带衰减,可以更好地抑制高频干扰。 测量极限测量极限fIL030-60低通滤波器的损耗特性低通滤波器的损耗特性 测量极限测量极限fIL030-60接入吸收线后的低通滤接入吸收线后的低通滤波器的损耗特性波器的损耗特性第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.8 电源滤波器电源滤波器 作用作用:限制进入设备的传导干扰电平,又限制设备向电网发射:限制进入设备的传导干扰电平,又限制设备向电网发射 传导干扰。传导干扰。 电源线中的干扰电源线中的干扰:共模干扰和

29、差模干扰:共模干扰和差模干扰差模干扰差模干扰电子电子设备设备相线相线地线地线中线中线共模干扰共模干扰第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术电子电子设备设备相线相线地线地线中线中线电子电子设备设备相线相线地线地线中线中线共模干扰滤波共模干扰滤波差模干扰滤波差模干扰滤波第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术以下以下第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术改善滤波器的高频特性改善滤波器的高频特性第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁

30、干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术4.9 滤波器的选用与安装滤波器的选用与安装1. 选用选用干扰频率、干扰量级、环境条件干扰频率、干扰量级、环境条件 滤波器的选择滤波器的选择额定电流:设备额定电流的额定电流:设备额定电流的1.2倍倍额定电压:略大于设备额定电压额定电压:略大于设备额定电压插入损耗插入损耗: 厂家所给出的值,一般是在厂家所给出的值,一般是在5

31、0/50标准测标准测 量法下测得的,应在设备实际需要的插入损量法下测得的,应在设备实际需要的插入损 耗上再加上耗上再加上20dB的余量。的余量。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 阻抗匹配:阻抗匹配: 低低高高CL等低低低低L高高高高C高高低低CL第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术注意插入损耗的增益问题注意插入损耗的增益问题第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术在选用信号线滤波器时,应仔细考虑其截止频率。在选用信号线滤波器时,应仔细考虑其截止频率。截止频率的选择必须保证滤波器的带通覆盖功能性信号的带截止频率的选择必须保证

32、滤波器的带通覆盖功能性信号的带宽,保证设备正常工作,同时最大限度地滤除不必要的高频宽,保证设备正常工作,同时最大限度地滤除不必要的高频干扰。干扰。对于模拟信号,只要截止频率大于信号的带宽即可;对于模拟信号,只要截止频率大于信号的带宽即可;对于数字脉冲信号,其截止频率可定为对于数字脉冲信号,其截止频率可定为1/tr,tr是脉冲的上是脉冲的上升升/下降时间;下降时间;对于周期性脉冲信号,可以取脉冲重复频率的对于周期性脉冲信号,可以取脉冲重复频率的15倍为截止倍为截止频率。频率。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术滤

33、波器的选择滤波器的选择l滤波器的滤波性能与设备的阻抗特性密切相关滤波器的滤波性能与设备的阻抗特性密切相关l滤波器的滤波性能可能随设备运行状态的变化而滤波器的滤波性能可能随设备运行状态的变化而 改变改变l滤波器是否满足要求只能由实际的测试来确定滤波器是否满足要求只能由实际的测试来确定不存在通用或普适的滤波器不存在通用或普适的滤波器!第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术2. 安装安装 位置位置: 电源线滤波器应安装在离设备电源入口尽量靠近的电源线滤波器应安装在离设备电源入口尽量靠近的 地方地方 引线尽可能短引线尽可能短 输入端与输出端屏蔽隔离输入端与输出端屏蔽隔离 良好的屏

34、蔽接地良好的屏蔽接地 第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术2. 安装安装 位置位置:电源线滤波器应安装在离设备电源入口尽量靠近的地方电源线滤波器应安装在离设备电源入口尽量靠近的地方 引线尽可能短引线尽可能短第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 输入端与输出端屏蔽隔离。输入端与输出端屏蔽隔离。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 良好的屏蔽接地良好的屏蔽接地 滤波器的屏蔽外壳必须与设备的金属机壳实现可滤波器的屏蔽外壳必须与设备的金属机壳实现可靠的电气接触,设备的金属机壳应可靠接大地。靠的电气接触,设备的金属机壳应可靠接大地。第第4 4章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术PCB滤波器滤波器滤波器滤波器PCBPCB滤波器滤波器绝缘层绝缘层PCB滤滤 波波器器

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 资格认证/考试 > 注册会计师

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号