电磁兼容课件-滤波问题.ppt
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1、1,电磁滤波技术,2,滤波器的作用,切断干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完善的干扰防护。,干扰源,滤波设计技术,4,滤波器分类,5,电磁干扰滤波器,6,频率范围宽 阻抗不确定,频率范围宽,过渡带窄;阻抗不确定,变化范围宽,7,显然,当 时,IL大于零,IL越大,滤波效果越好,8,按频率特性分类,9,10,电容的作用,滤波设计技术,电感的作用,滤波设计技术,电容和电感的作用,C,滤波设计技术,电容的滤波特性,滤波设计技术,电容的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),ZS=ZT=50W,电感的滤波特性,滤波设计技术,电感的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),ZS=ZT=50
2、W,电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),L=100uH,C=100nF,电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),L=1uH,C=1nF,电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),电感、电容组合电路的滤波特性,滤波设计技术,插入损耗(IL),L=100uH,C
3、=100nF,27,干扰滤波器多为低通滤波器,因为电磁干扰大多频率较高的信号,因为频率越高的信号越容易辐射和耦合 数字电路中许多高次谐波是电路工作所不需要的,必须滤除,防止对其它电路产生干扰。电源线上的杂波有较高频率较高频率较高时,杂散电容和电感之间的相互串扰严重,低通滤波电路的几种类型,滤波设计技术,T 型,型,L1 型,L2型,29,低通/反射滤波器类型,C,T,电容并联在要滤波的信号线与信号地线之间(滤除差模干扰电流)或信号线与机壳地或大地之间(滤除共模干扰电流),电感串联在要滤波的信号线上。电路中的滤波器件越多,则滤波器阻带的衰减越大,滤波器通带与阻带之间的过渡带越短。不同结构的滤波电
4、路适合于不同的源阻抗和负载阻抗。,30,过渡带与器件数量的关系,每增加一个器件,过渡带的斜率增加 20dB/十倍频程,或 6dB/倍频程。,31,确定滤波器阶数,50 100,欲衰减20dB,4 6=24 20至少4阶滤波器,10 100,1 20=201阶滤波器就可以了为了保险,可用2阶,欲衰减20dB,L、C的数值决定截止频率,阶数决定过渡带的陡度,32,根据阻抗选用滤波电路,33,网络解释:滤波器看作二端口网络,反射系数在输入和输出端分别为,规律:电容对高阻,电感对低阻,34,器件参数的确定,巴特沃斯,切比雪夫,贝塞尔等方式 后论,35,插入损耗的估算,假设电感、电容是理想器件,这是不符
5、合实际情况的,ZL,ZL,36,形滤波电路:IL=20lg(L/ZS)+LC2,ZS ZL 反形滤波电路:IL=20lg(L/ZL)+LC2,ZS 50;,37,实际电容器的特性,ZC,理想电容,f,引线长1.6mm的陶瓷电容器,C,L,巧用谐振点,38,39,克服电容非理想性的方法,大容量,频率,衰减,小电容,大电容,并联电容,小容量,美中不足:在大电容的谐振频率和小电容的谐振频率之间,大电容呈现电感特性(阻抗随频率升高增加),小电容呈现电容特性,实际是一个LC并联网络。这个LC并联网络在会在某个频率上发生并联谐振,导致其阻抗为无限大,这时电容并联网络实际已经失去旁路作用。如果刚好在这个频率
6、上有较强的干扰,就会出现干扰问题。若将大、中、小三种容值的电容并联起来使用,会有更多的谐振点,滤波器在更多的频率上失效。,简单的方案:大小电容并联,大电容抑制低频干扰、小电容抑制高频。,40,三端电容器的原理,引线电感与电容一起构成了一个T形低通滤波器在引线上安装两个磁珠滤波效果更好,地线电感起着不良作用,1GHz,三端电容(比较流行的方法):一个电极上的两根引线串联在需要滤波的导线中。导线电感与电容构成了一个T形滤波器,消除了一个电极上的串联电感。三端电容比普通电容具有更高的谐振频率和滤波效果。并可在三端电容两个相连的引线上套两个铁氧体磁主,进一步提高T形滤波器的效果。,衰减,谐振频率后移,
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- 电磁 兼容 课件 滤波 问题
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