第6章 电磁干扰抑制的滤波技术_第1页
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文档简介

1、第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.1 滤波器的特性与分类滤波器的特性与分类6.2 低通滤波器低通滤波器6.4 高通滤波器高通滤波器6.5 有源滤波器有源滤波器6.3 电容、电感的高频特性电容、电感的高频特性6.7 反射式和吸收式混合使用反射式和吸收式混合使用6.8 电源滤波器电源滤波器6.6 吸收型滤波器吸收型滤波器6.9 滤波器的选用与安装滤波器的选用与安装第第6 6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

2、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6 6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6 6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6 6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)6.1 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

3、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:1220lg(dB)UILU 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6 6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 ) 频率特性频率特性插入损耗随频率的

4、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6 6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:信号选择滤波器信号选择滤波器

5、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:低通、高通、带通、带阻低通、高通、带通、带阻第第6 6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

6、率阻抗特性变化范围很宽)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)有较大的脉冲电流、电压)第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.2 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

7、路是一种主要的电磁干扰源,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

8、,频率越高串扰越严重。第第6 6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6 6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11121221212222UA UA IIA UA I其中其中端口网络:端口网络:211120IUAU212120IIAUZL滤波滤波网络网络UgZgU1I1I2U22. 插入损耗插入损耗211220UUAI 212220UIAI

9、终端开路电压终端开路电压反射系数反射系数11121221211112122222221LinLUA UA IAA ZZIA UA IAA Z12222221121gingAA ZUZIAA Z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射系数第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术1112122112122/LUA UA IA UA UZZL滤波滤波网络网络UgZgU1I1I2U21112212220220lg20lgLgLggLA ZAA Z ZA ZUILUZZ111121inLgLginZZUA

10、 ZAZZ无滤波器网络时无滤波器网络时20LggLZUUZZ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111ingginZUUZZ211112LLZUUA ZA第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术21112212220lg2A RAA RA RILR C型:型:1in2in1RZZj CRRUgRU1I1I2U2C121112221inAA RZAA R210lg 1(2)ILCR()gLZZR2111021IUAU211210221/()IUIj CAj CUU2112020UUAI 2122021UIAI 第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑

11、制电磁干扰的滤波技术 L型:型:1in2inZZj LRRUgRU1I1I2U2L等210lg 1(2 )ILLR21112212220lg2A RAA RA RILR121112221inAA RZAA R2111021IUAU2121020IIAU211202UUAj LI 2122021UIAI 第第6 6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:11121,AAj L22122,1Aj CALC 2120lg1(1)2ILj L Rj CRLC222110lg(2)(/) 4LCCRL RCRUgRU1I1I2U2L等121inj LRZLCj CR22(1)1inj

12、 LLC RZj CR21112212220lg2A RAA RA RILR121112221inAA RZAA R第第6 6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:2111111/()CLLCCLCCZZUZALCZ UZZZZ 12,AjL1211/()1/()LCCLCCUZZAj CZ UZZZ221AIL 同同型。型。RUgRU1I1I2U2CL等221inj LRZLCj CR21(1)1inj LLC RZj CR21112212220lg2A RAA RA RILR121112221inAA RZAA R第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰

13、的滤波技术插入损耗:插入损耗:210lg1(2) ILCR型:型:L型:型:T型:型:C型:型:222110lg(2)(/) 4ILLCCRL R210lg 1(2 )ILLR3222210lg(1)() 22LL CCRILLCRR型:型:3222210lg(1)() 22LLC RILLCCRR第第6 6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210lg(1)k3dB截止点:截止点:1k 1c1,RRUgRCR =1C =2F3dB截止点截止点通带通带阻带阻带010203040IL(dB)0.1 1 10 100(rad/s)( 1 ) 低通

14、原型滤波器低通原型滤波器210lg1(2) ILCR2kCR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c原型滤波器:原型滤波器:2FC 第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术2HLRUgRL等R =1L =2HL型原型滤波器型原型滤波器210lg 1(2 )ILLR1c1R 1k (2 )kLR型:型:222110lg(2)(/) 4ILLCCRL R2222110lg 1()4() 4LCLCCRL R1c1R 1k 221()4() 14LCLCCL2LC第第6 6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

15、换算aC换算后换算后bC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12baccC ffkfCff1Ug1CaUg等11La12cccfC 型:型:cffbL换算前换算前L型:型:aL换算后换算后210lg1(2) aILC(2)abcCCf令令(2)abcLLf第第6 6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 /abCCZabRZRabLZL210 lg(1)ILkL型:型:2aabbkf R CfR Cf/2aabbkfLRfR Cf(1)RRZ(1)bR Ra

16、UgCaRaUg等LaRaRaC型:型:第第6 6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/(2)aabcCCZCf ZabRZR/(2)aabcLZLZLf210lg(1)ILk2baabccC ffkf R CRff/2baacbcLffkf LRfRfRaUgCaRaUg等LaRaRa/(2),abcLLf /(2),abcCCf L型:型:C型:型:第第6 6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。9616.4106400pF25

17、010bcCCZf665015016 10 H16 H210bccZLLffL型:型:C型:型:50UgC=6400pF50Ug等L=16H5050第第6 6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。cf210cf10cf310cf410

18、cf204060801 1阶阶2 2阶阶3 3阶阶4 4阶阶fIL第第6 6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6 6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 ,1LCR222(22)(2 2 )10lg4IL二阶原型滤波器:二阶原型滤波器:410lg(1)UC1L1CU1L1第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术1,2,1CLR2232610lg (1 2)()10lg(1)IL三阶原型滤波器:三阶原型滤波器:型型:T型:型:1,2,1LCR2232610lg (1 2)()10lg(1)IL2F11H等U11H等1F12HU11F第第6

19、6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2.06icff 要求:要求:6ndB/倍频倍频 30dB,则,则n5,取,取n5 。153240.618F ,2.00F ,1.618HbbbbbCCCLL换算:换算:72gLRR151(2)43pFbcCCCf Z242(2)0.58H

20、bcLLL Zf33(2)138pFbcCCf Z 5级原型滤波器的参数为级原型滤波器的参数为 第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.3 电容、电感的高频特性电容、电感的高频特性2222()1()LCZRXXRLC谐振点:谐振点:1LC1. 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高频模型高频模型电容量电容量谐振频率谐振频率 (MHz) 1 F1.7 0.01 F12.6 3300 pF19.3 1100 pF33 330 pF60u阻抗频率特性阻抗频率特性理想电容理想电容1/ LCZ阻抗频率特性曲线阻抗频率特

21、性曲线实际电容实际电容第第6 6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6 6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6 6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;1/LC 当角频率当角频率 时,会发生串联谐振,这时电容的阻抗时,会发生串联谐振,这时电容的阻抗最小,滤

22、波效果最好,超过谐振点后,电容器的阻抗呈现电感阻最小,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6 6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。 : kHz GHzf 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

23、。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Z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。并联电容并联电容第第6 6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6 6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

24、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Z普通电容普通电容第第6 6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6 6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6 6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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技

25、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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术2222() /(1)RLLC谐振点:谐振点:1LC2. 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222()()LCLCX XZRXX理想电感理想电感1/ LCZ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6 6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

26、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6 6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6 6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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.4 高通滤波器高通滤波器(1) 网络结构网络结构 将

27、低通滤波器网络中所有电容器与电感器互换将低通滤波器网络中所有电容器与电感器互换RUgCRUg等LRRUgCRR低通低通高通高通RUgLR210lg(1)ILk2hRkL12hkC R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6 6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

28、型滤波器电路中各 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11F2lhlLCL11H2lhlCLCUg11LhUgCh11210lg(1) ,1 (2)ILkkf2bacCCf ZabRZR2bacZLLf第第6 6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:1MHz,600 ,250kHz,70dBcgLfZZfIL4,ciff 即即12.3ndB /倍频倍频 70dB,则,则n6 低通原型:低通原型:1634520.518,1.932,1.41

29、4llllllCLCLCL高通原型元件值:高通原型元件值:224466110.707 F,1.414110.518F ,1.932111.932 F0.518hlhlhlCLCLCL 113355111.932H,0.518110.518H ,1.932110.707H.1.414hlhlhlLCLCLC 第第6 6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:666(2)1.932 (210600)512pFhhcCCf Z644(2)0.518 (210600)137pFhhcCCf Z6225(2)0.707 (210600)188pF

30、hhcCCf Z655(2)600 0.707 (210 )67.5 HhhcLZ Lf633(2)600 0.518 (210 )49.4 HhhcLZ Lf611(2)600 1.932 (210 )184 HhhcLZ Lf第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术Ug600600Lh1Ch2Lh3Ch4Lh5Ch6Ug600600Ch2Lh3Ch4Lh5Ch6Lh1高通滤波电路高通滤波电路第第6 6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 RLp1Cp1Cp2Lp2Cs1Ls

31、1Cs2Ls2带阻滤波器带阻滤波器第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.5 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:用有源器件模拟电感元件的频率特性, 对干扰信号形成高阻抗电路。对干扰信号形成高阻抗电路。L电压放大器电压放大器第第6 6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

32、元件的频率特性, 对干扰信号形成低阻抗电路。对干扰信号形成低阻抗电路。C第第6 6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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.6 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

33、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6 6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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术 电流对铁氧体的影响电流对铁氧体的影响 低频时,影响较大;低频时,影响较大; 高频时影响不大。高频时影响不大。 当穿过铁氧体

34、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。磁导率急剧下降,电感量减小。第第6 6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缆滤波器电缆滤波器 特点特点:体积小,:体积小, 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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波

35、技术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6 6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磁环铁氧体磁环第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.7 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-

36、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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术6.8 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6 6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共模干扰滤波共模干扰滤波电子电子设备设备相线相线地线地线中线中线差模干扰滤波差模干扰滤波第第6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技术10000pFyC 0.11FxC 以下以下1mH 100mHL第第6 6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6 6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6 6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6 6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6 6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6 6章章 抑制电磁干扰的滤波技术抑制电磁干扰的滤波技

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