第5章滤波案例.ppt

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* * * * * * * * * * * 电源线滤波器的特性 一般产品说明书上给出的数据是50?条件下的测试结果。 越来越受到关注 损耗 频率 理想滤波器特性 实际滤波器特性 30MHz * 电源线滤波器的错误安装 PCB 滤波器 滤波器 输入线过长 输入、输出耦合 PCB * 电源线滤波器的错误安装 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 * 滤波器的正确安装 滤 波 器 PCB 电源 PCB 滤波电路 * 高频滤波性能的重要性 滤波器高频性能差 滤波器高频性能好 无滤波 * 滤波器安装在线路板的问题 电源线泄漏严重 机箱内干扰 * 线路板上滤波的改进方法 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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 电感寄生电容的来源 每圈之间的电容 CTT 导线与磁芯之间的电容CTC 磁芯为导体时,CTC为主要因素, 磁芯为非导体时,CTT为主要因素。 * 磁芯对电感寄生电容的影响 铁粉芯(非导电) C = 4.28pf C = 3.48pf 19% 铁氧体(锰锌) C = 51pf C = 49pf 4% 铁粉芯作磁芯时,由于它不导电,不仅寄生电容很小,而且当将绕线方式改为松散绕制时,电容下降了将近20%。 用锰锌铁氧体作磁芯时,由于这种材料导电率较高,不仅电容量较大,而且与绕线方式关系不大。 * 减小电感寄生电容的方法 然后: 起始端与终止端远离(夹角大于40度) 尽量单层绕制,并增加匝间距离 多层绕制时, 采用“渐进”方式绕,不要来回绕。 如果磁芯是导体,首先: 用介电常数低的材料增加绕组导体与磁芯之间的距离 * * 电感磁芯的选用 锰锌:?r = 500 ~ 10000,R = 0.1~100?m 铁粉磁芯:不易饱和、导磁率低,作差模扼流圈的磁芯 铁氧体:最常用 镍锌:?r = 10 ~ 100,R = 1k ~ 1M?m 超微晶:?r 10000,做大电感量共模扼流圈的磁心 空心线圈的电感量很小,使用导磁率较高的材料作磁芯可大大地增加电感量。 * 电感量与饱和电流的计算 S D1 D2 饱和电流: Imax = Bmax S (D1-D2)/2L 电感量: L (nH)= 0.2 N2 ?r S(mm) ln (D1/D2) 电感量 厂家手册给出 厂家经常给出每匝的电感量“AL”,则 L (nH)= AL ? N2 当电感磁芯发生饱和时,电感量变小,失去对干扰的抑制作用。若额定电流大于饱和电流(Imax),就会发生饱和,需要调整磁芯的尺寸,使额定电流小于Imax * 利用共模扼流圈避免电感饱和 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。 寄生差模电感的好处:部分漏磁产生差模电感。寄生差模电感的存在可以对差模干扰有一定的抑制作用。在设计滤波器时,可以将这种因素考虑进来。 有意增加漏磁, 利用差模电感 * 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 磁性体材料 诱电体材料 High 电 / High 磁 材料 e 10 0 10 0 10 1 10 1 10 2 10 2 10 3 10 3 10 4 10 4 10 5 10 5 相对导磁常数: ur 相对介电常数 * 铁氧体滤波机理 Z(f) Z(f) ? R Z L 在低频,磁芯的磁导率较高,磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损 耗、高Q特性的电感。 高频:阻抗由电阻成分构成。随着频率升高,磁芯的磁导率降低,磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁能量以热的形式耗散掉。 * * * * 电源线滤波器 电源线的传导骚扰电压 * * 共模干扰和差模干扰 相-中/中-地=共模电流,相-中=差模电路 可看作独立干扰来研究 * 源端 负载端 * * * * * *

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