《共模电感经典资料》PPT课件

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1、第四章干扰滤波技术干扰滤波在EMC设计中作用差模干扰和共模干扰常用滤波电路怎样制作有效的滤波器正确使用滤波器滤波器的作用信号滤波器电源滤波器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。共模和差模电流~~共模/差模干扰的产生VVICMICMICMIDM开关电源噪声50Hz的奇次谐波(1、3、5、7)开关频率的基频和谐波(1MHz以下差模为主,1MHz以上共模为主)干扰滤波器的种类衰减衰减衰减衰减低通带通高通带阻3dB截止频率低通滤波器类型CTL反电路与插入损耗的关系20406

2、080100fc10fc100fc1000fc5阶4阶3阶2阶1阶20N/十倍频程6N/倍频程插入损耗dB确定滤波器阶数50100欲衰减20dB46=2420至少4阶滤波器10100120=201阶滤波器就可以了为了保险,可用2阶欲衰减20dBL、C的数值决定截止频率阶数决定过渡带的陡度根据阻抗选用滤波电路源阻抗电路结构负载阻抗高C、、多级高高、多级低低反、多级反高低L、多级L低规律:电容对高阻,电感对低阻插入损耗的估算Fco=1/(2RpC)ZL~Zs、ZL并联CIL=20lg(

3、CRp)ILIL=20lg(L/Rs)Fco=Rs/(2L)Zs、ZL串联~ZsLZsZL器件参数的确定LCRRL=R/2FCC=1/2RFC对于T形(多级T)和形(多级)电路,最外边的电感或电容取L/2和C/2,中间的不变。实际电容器的特性ZC实际电容理想电容f引线长1.6mm的陶瓷电容器电容量谐振频率(MHZ)1F1.70.1F40.01F12.63300pF19.31100pF33680pF42.5330pF601/2LCCL温度对陶瓷电容容量的影响0.15-0.150-

4、551255-150-55125-10-5COGX7R-6020-3090-300Y5V30%C%C%C电压对陶瓷电容容量的影响COGX7RY5V200-20-40-60-80020406080100%额定电压(Vdc)%C实际电感器的特性ZL理想电感实际电感f电感量(H)谐振频率(MHZ)3.4458.828685.71252.65001.2绕在铁粉芯上的电感1/2LCLC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,C

5、TT为主要因素。克服电容非理想性的方法衰减电容并联LC并联电感并联小电容大电容并联电容频率大容量小容量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三端电容普通电容30701GHz206040三端电容的正确使用接地点要求:1干净地2与机箱或其它较大的金属件射频搭接三端电容器的不足寄生电容造成输入端、输出端耦合接地电感造成旁路效果下降穿心电容更胜一筹金属板隔离输入输出端一周接地电感很小穿心电容的插入损耗插入损耗频率1GHz普通电容理想电

6、容穿心电容馈通滤波器使用注意事项必须安装在金属板上,并在一周接地最好焊接,螺纹安装时要使用带齿垫片焊接时间不能过长上紧螺纹时扭矩不能过大线路板上使用馈通滤波器线路板地线面上面底面磁芯对电感寄生电容的影响铁粉芯C=4.28pfC=3.48pf19%铁氧体(锰锌)C=49pfC=51pf4%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,不要来回绕分组绕制(要求高时,用大电感和小电感串联起来使用)如果磁芯是导体,首先:用介电常数低

7、的材料增加绕组导体与磁芯之间的距离共模扼流圈共模扼流圈中的负载电流产生的磁场相互抵销,因此磁芯不会饱和。有意增加漏磁,利用差模电感电感磁芯的选用铁粉磁芯:不易饱和、导磁率低,作差模扼流圈的磁芯铁氧体:最常用锰锌:r=500~10000,R=0.1~100m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电感量与饱和电流的计算SD1D2饱和电流:Imax=BmaxS(D1-D2)/2L电感量:L(nH)=0.2N2rS(mm)ln(D1/D2)电感量

8、厂家手册给出厂家经常给出每匝的电感量“AL”,则L(nH)=ALN2干扰抑制用铁氧体Z=jL+RRZLR(f)1MHz10MHz100MHz1000MHz铁氧体磁环使用方面的一些问题110100100012545001250600300个30个0.11101001000½匝1½匝无偏置有偏置低通滤波器对脉冲信号的影响信号滤波器的安装位置板上滤波器无屏蔽的场合滤波器靠近被滤波导线的靠近器件或线路板一端。有屏蔽的场合:在屏蔽界面上板上滤波器的注

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