第4章-滤波技术.ppt

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jiangbinhao 滤波 EMI滤波器的作用 4.2 滤波器的分类及特性 频率范围宽 阻抗不确定 按频率特性分类 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/反射滤波器类型 过渡带与器件数量的关系 确定滤波器阶数 根据阻抗选用滤波电路 器件参数的确定 实际电容器的特性 克服电容非理想性的方法 三端电容器的原理 三端电容器的不足 穿心电容更胜一筹 穿心电容的插入损耗 实际电感器的特性 电感寄生电容的来源 磁芯/绕线方式对寄生电容的影响 减小电感寄生电容的方法 分组绕制 :(要求高时,用大电感和小电感串联起来使用) 电感磁芯的选用 电感量与饱和电流的计算 利用共模扼流圈避免电感饱和 吸收式滤波器 吸收式滤波器是由有耗器件构成的,在阻带内吸收躁声的能量转化为热损耗,从而起到滤波作用。 铁氧体吸收型滤波器是目前应用发展很快的一种低通滤波器。铁氧体是一种由铁、镜、锌氧化物混合而成,具有很高的电阻率,较高的磁导率(约为100一1500) 磁性材料。低频电流可以几乎无衰减地通过铁氧体,高频电流却会受到很大的损耗,转变成热量散发。它可以等效为电阻和电感的串联。电阻值和电感量都是随着频率而变化的 铁氧体的相对导磁常数 铁氧体滤波机理 电源线滤波器 共模干扰和差模干扰 信号滤波器的安装 板上滤波器的注意事项 面板上滤波的简易(临时)方法 电缆滤波的方法 面板安装滤波器注意事项 使用?形滤波器的注意事项 开关电源噪声 电源线滤波器的基本电路 电源线滤波器的错误安装 电源线滤波器的错误安装 滤波器的正确安装 高频滤波性能的重要性 滤波器安装在线路板的问题 线路板上滤波的改进方法 滤波器 绝缘漆 PCB 滤波器通过细线接地,高频效果很差! 接地线 滤 波 器 PCB 电源 PCB 滤波电路 滤波器高频性能差 滤波器高频性能好 无滤波 电源线泄漏严重 机箱内干扰 机箱内的干扰由电源线泄漏出去! 电源线无泄漏 机箱内干扰 被滤波器挡住 被滤波器旁路掉 面板滤波器 加一个面板滤波器可大大地减少机箱内的干扰由电源线泄漏出去! 巧用谐振点:从图中可以看出,在谐振点以下及附近,实际电容的阻抗比理想电容的要低,因此当干扰的范围较窄时,可以利用这个特性,通过调整电容器的电容量和引线长度来使谐振频率正好落在干扰频率上(附近,)提高滤波效果。 穿心电容:穿心电容实质上是一种三端电容,一个电极与芯线相联,另一个电极与外壳相联。使用时,一个电极通过焊接或螺装的方式直接安装在金属面板上,需要滤波的信号线连接在芯线的两端。穿心电容的滤波范围可以达到数GHz以上。之所以具有这样的特性,是因为以下两个原因: 接地电感小:当穿心电容的外客与面板之间在360°的范围内连接时,连接电感是很小的。因此,在高频时,能够提供很好的旁路作用。 输入输出没有耦合:用于安装穿心电容的金属板起到了隔离板的作用,使滤波器的输入端和输出端得到了有效的隔离,避免了高频时的耦合现象。 规律:电容对高阻,电感对低阻 为什么要用共模扼流圈?:当电感中流过较大电流时,电感会发生饱和,导致电感量下降。共模扼流圈可以避免这种情况的发生。 共模扼流圈的结构:将传输电流的两根导线(例如直流供电的电源线和地线,交流供电的火线和零线)按照图示的方法绕制。这时,两根导线中的电流在磁芯中产生的磁力线方向相反,并且强度相同,刚好抵消,所以磁芯中总的磁感应强度为0,因此磁芯不会饱和。而对于两根导线上方向相同的共模干扰电流,则没有抵消的效果,呈现较大的电感。由于这种电感只对共模干扰电流有抑制作用,而对差模电流没有影响,因此叫共模扼流圈。 制作方法:电流的去线和回线要满足流过它们的电流在磁芯中产生的磁力线抵消的条件。对于没有很高绝缘要求的信号线,可以采用双线并绕的方法构成共模扼流圈,但对于交流电源线,考虑到两根导线之间必须承受较高的电压,必须分开绕制。 共模扼流圈寄生差模电感:理想的共模扼流圈上的两根导线产生的磁通完全抵消,磁芯永远不会饱和,并且对差模电流没有任何影响。但实际的共模扼流圈两组线圈产生的磁力线不会全集中在磁芯中,而会有一定的漏磁,这部分漏磁不会抵消掉,因此还是有一定的差模电感。 寄生差模电感的好处:由于寄生差模电感的存在,

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