磁粉芯在高性能EMI濾波器中的應用摘要:介紹了用鐵硅鋁磁粉芯制作的單級和雙級濾波器的頻率響應特性。對應用三種不同磁粉芯材料(鐵鎳鉬合金、50%鐵鎳合金、鐵硅鋁合金)所制成的濾波器的性能進行了測試,并給出相關的特性曲線。 1引言 鐵鎳鉬合金MPP,高磁通鐵鎳50%HF合金和鐵硅鋁合金SUPERMSS等三種不同材料的磁粉芯已被廣泛地應用在電源濾波電感之中。特別是在抑制和過濾差模傳導EMI的線路濾波(PowerLineFiltering)電路中,上述三種磁粉芯都有獨具特色的應用。本文將從濾波電路簡介開始,再通過實例說明使用多只電感器在濾波電路中的優點。 除此之外,還將對上述三種不同磁粉芯材料所制作的電感器,在一定的工作頻率和不同電流下所產生的功率損耗和電感穩定性做逐一對比。對應不同的工作頻率,電感器可以得到不同的等效串聯電感,等效串聯電阻和等效串聯阻抗,這些數值反映了繞線分布電容大小和磁粉芯中渦流損耗的大小。 圖1單級和雙級濾波器示意圖 (a)單級濾波器(15A)(b)雙級濾波器(15A) 2單級與多級濾波器 在電力和電子功率變換系統中,濾波器均采用L?C電路。這種濾波器一般為“低通濾波器”。 濾波器設計非常復雜,需要數學計算,計算機輔助工程和實際經驗相結合。 本文考慮兩種濾波器,如圖1所示,一種是單級(一只電感和一只電容組成),另一種是雙級(兩只電感和兩只電容)。 接有濾波器的電路具有明顯的頻率響應特性,但是由于負載和電源的阻尼作用,頻率響應又是有限的。在實際應用中,還要考慮電感器繞組電阻,磁粉芯損耗,電容器引線、電極和介質損耗影響。更高頻率下的損耗構成附加阻尼有利于濾波器穩定運行。而且寄生參數(如電容器引線電感和電感繞組的分布電容)都會對濾波器性能產生影響。 寄生參數如圖2所示,RS為電感器的等效串聯電阻,RC為電容器的等效串聯電阻。 用幾種型號的美國阿諾公司SUPER-MSS鐵硅鋁磁粉芯制做單級濾波器和雙級濾波器,具體設計參數為: 圖2單級濾波器中考慮寄生參數的電路圖和實驗及源負載示意圖 圖3等效串聯電感和電阻與頻率的關系曲線 圖4等效并聯電容和電阻與頻率之間的關系曲線 圖5增益和相位與頻率的關系曲線(對單級濾波器) 圖6增益和相位與頻率的關系曲線(對雙級濾波器電路) 圖7復合增益和相位與頻率關系曲線(對單級和雙級濾波器) (1)單級濾波器電感磁芯采用一只鐵硅鋁MS-130060-2型(磁導率為60),電感量為13.2μH,電感繞組導線采用3股18AWG線規漆包線,DC直流電阻值為4.5mΩ,電容器采用一只聚丙烯電容,電容量為15μF。 (2)雙級濾波器兩只電感分別采用兩只鐵硅鋁MS-106060-2型(磁導率為60),每只電感量為7.95μH,電感繞組導線也采用與單級濾波器相同的三股18AWG漆包線,圈數為10圈,電感總電阻為5.4mΩ,電容器分別采用兩只聚丙烯電容,電容量分別為15μF。由于每只電感所繞的圈數少,所以在同樣電流下所產生的直流磁場強度要低14.5%。 對該二種濾波器的頻率響應特性,用HP4194A阻抗/增益-相位分析儀進行測試,實驗信號電壓0.5Vrms。結果如圖3、圖4、圖5、圖6、圖7所示。 從圖3可以看到,兩種濾波電路(單級和雙級)的等效串聯電感量(Ls)和電阻值(Rs)隨頻率變化的曲線。電感量大的單級濾波器的自振頻率在26MHz,電感量小的雙級濾波器在40MHz以上時還具有電感特性。或者說電感量小的雙級濾波器,其工作頻率范圍較寬。 圖4顯示了電容器有關數值與頻率的關系曲線,即等效并聯電容(Cp)和等效并聯電阻(Rp)隨頻率變化的曲線。可以看到,電容器與其引線電感發生諧振的頻率大約在250kHz。 為了說明多級濾波電路的優點,現把單級和雙級濾波器的頻率響應曲線分別示于圖5和圖6。測試條件使用了最偏離電源的電路工作參數,輸入源阻抗為50Ω,負載阻抗也是50Ω。在典型的電路中,阻抗值是變化的,并不總是匹配的,尤其在低頻下,阻抗值會非常低。雖然實驗條件與實際應用的電路條件不一樣,但是,實驗結果表明,用來對單級濾波器和雙級濾波器做對比,可以得到許多有用的實驗數據。 例如:對于每種濾波器而言,衰減量達到最大(增益達到最小值)的原因都是由于電容器與其引線電感發生諧振所造成的。對于單級濾波器,這一點發生在175kHz。所以盡量縮短電容器引線長度的重要性是非常明顯的。隨著頻率從175kHz增加,衰減又開始減少(增益增加),這是因為引線電感阻礙了每只電容器返回電流的流動。 另一個重要的結果是,雙級濾波器在20kHz頻率點下,具有最低的衰減(最高的增益)。從理論計算,雙級濾波器應該視同于2個單級濾波器在14.6kHz頻率點上的效果,但是由于電容C1,電感L2和電容C3的阻尼效果,所以頻率點變到了20kHz。在20kHz頻率點,產生了大約30dB的衰減。超過這個頻率點之后,雙級濾波器的增益衰減在60kHz,比單級濾波器還要低20dB。 最后還可以注意到,雙級濾波器在300kHz到1MHz范圍內,增益衰減都比單段濾波器大10dB。附加電感和電容減少了電容引線的電感效果。在美國,因為無線電調幅AM波段是在540kHz到1.6MHz之間,這樣對于改善此波段內的濾波器性能,非常有利。 上述濾波器測試條件為,將電容器側作為輸入或參考通道,將電感器側作為測試通道。通過觀察可以看到,頻率響應特性在上述測試連接方式和采用電感器側連接到參考通道,將電容器連接到測試通道的結果是相似的。因此,上述實驗結果也適用于電感器輸入型電路。 3電源濾波器 濾波器通常用于電路或一部分電路以防止電磁干擾(EMI)。不設濾波器則無用的電信號將會沿著電源線或共用母線傳導引起EMI,而傳導干擾也能繼發射頻干擾(RFI),這是因為電源線對于高頻則是一天線。濾波器的作用就是防止在供電的同時將電噪聲傳導到電力線上。 對于那些連接到公用電上的電子、電器設備而言,各國政府機構都對特定的頻率范圍內所允許的最大傳導噪聲電壓有具體的規定。比如,美國聯邦通訊委員會(FCC)就規定,在450kHz到30MHz頻段內的無線電射頻干擾,應限制在48dBμV(250μV)以下。這種規定的目的就是要防止射頻干擾對公共電子設施,如無線電、電視機、電話機等的干擾。 在電子系統中對電源輸出端噪聲的限制,要由其負載的需要決定。在大多數情況下,噪聲的濾除是由前述的濾波元件(電感器和電容器)來完成的,由它們抑制輸出電壓的脈動。為了抑制電源輸出端的EMI,有時設計二級濾波。 在含有開關器件的設備中,比如開關電源的功率晶體管和二極管,都需要在電源輸入端加裝EMI濾波器。在電路中電流的突然變化會導致電壓的短暫升高(或稱電壓尖峰),這個電壓尖峰既施加在輸入導體之間,也施加在導體與地線之間。 在輸入導線之間的EMI電壓稱之為差模噪聲。導線對接地端的噪聲稱之為共模噪聲。對于抑制共模噪聲的電感器,需要在一個磁芯上繞制兩組電流方向相反的導線,并使用高磁導率的磁芯。 相反,對于抑制差模噪聲的電感器,則要求磁芯材料在偏磁場下仍然能夠保持磁導率指標。圖8中,標出了流經電感器的電流I,電壓V和磁芯中的磁場強度曲線,并且畫出了差模濾波器和共模濾波器在開關電源中的應用線路圖。在輸入端,可以是交流輸入(如市電),也可以是電池供電(如48V,用于電信設備中)。當電池供電時,磁化電流是恒定的直流電。對于高功率因數的交流電系統,磁化電流接近正弦波波形。而低功率因數的交流電系統,其磁化電流則由一系列的交變脈沖疊加組成。 三種磁粉芯材料(鐵鎳鉬MPP,鐵鎳HF和鐵硅鋁SUPERMSS)最適合用于差模濾波器中的電感(有時這種電感也稱之為“串模電感”或“扼流圈”)。原因是這三種磁粉芯材料在偏磁場下具有極好的電感量保持能力。鐵鎳50%HF高磁通磁粉芯(美國阿諾公司注冊商標Hi-FluxTM),特別適合用于高磁通密度工作條件。為了便于比較,圖9標明了三種不同材料磁粉芯在直流偏磁場下的磁導率變化曲線。 圖8典型的EMI濾波器電路配置和差模電感器上的電壓,電流以及磁滯回線 (a)電路(b)磁滯回線(c)電感器上電壓、電流 圖9磁導率與DC直流偏磁關系曲線 圖10磁芯損耗與磁通密度關系曲線 圖9中的曲線是對三種不同材料的磁粉芯,在相同尺寸,相同磁導率,單級濾波器電路中測試得到的數據而繪出的。磁芯分別為鐵鎳鉬MPP磁粉芯(A-291061-2);鐵鎳50%HF合金(HF-130060-2);和鐵硅鋁SUPERMSS合金(MS-130060-2),尺寸均為外徑33.02mm×內徑19.94mm×高度10.67mm,磁導率相同(60)。由圖9可知三種材料的磁導率隨直流偏磁的增大而減小。 所謂“完全繞線磁芯”,指繞線后的磁芯,漆包線繞線厚度正好達到磁芯原來內徑的一半位置。通常,在生產工藝中,需要考慮使繞線機上的線鉤或線梭在繞制最后一圈漆包線時,還可以有足夠的空間。在本實例中,電感量為1.9mH,這個電感量數值是典型的線路濾波所需要的電感量。一般而言,濾波電感的電感量選擇范圍在幾個μH到幾個mH之間。 在工頻下,要求磁芯損耗低,以便充分發揮磁芯材料的高飽和磁通密度性能。圖10是對高磁通鐵鎳50HF磁粉芯測試結果而繪制的曲線。由于高磁通鐵鎳50HF磁粉芯有高的損耗,所以可以用在工作條件最惡劣的情況。在400Hz,9000Gs磁通密度下,它的磁芯損耗為200mW/cm3。在50Hz或60Hz下工作,磁通密度的使用上限要根據磁芯磁導率變化的大小確定,具體可參見圖11。 另外一個需要重點考慮的因素是,電感量會隨頻率變化而變化。圖12,圖13和圖14所示的是,三種不同磁粉芯材料(MPP,HF和SUPERMSS)繞制的電感器(采用單層繞線,電感量為60μH),它們各自的等效電感、等效串聯電阻、等效阻抗與頻率的關系曲線。 從圖12可看到,高磁通鐵鎳HF磁粉芯的等效串聯電感值隨頻率增加而跌落,這是由于其磁導率下 圖11磁通密度與磁導率的關系曲線
圖12等效串聯電感和頻率的關系曲線(單層繞線條件下)
圖13等效串聯電阻與頻率的關系曲線(單層繞線條件下)
圖14阻抗與頻率的關系曲線(單層繞線條件下)
圖15等效串聯電感/電阻和頻率的關系曲線(100kHz?1MHz)
圖16阻抗與頻率的關系曲線(100kHz?1MHz)
圖17單層和完全繞線設計情況下等效串聯
圖18單層和完全繞線設計情況下阻抗與頻率的關系曲線 降所致。其根本原因在于頻率增高后渦流損耗隨之增大所造成的。正如前所述,在高頻下的損耗對濾波器來說是一個優點,這是因為這個損耗對阻尼衰減提供了附加的穩定因素。圖15是對圖12和圖13、圖16是對圖14在100kHz到1MHz范圍內的曲線進行的局部放大圖,以便更清楚地看到三種磁粉芯的串聯等效電感和等效電阻及等效阻抗隨頻率變化的趨勢。可以很明顯地看到,鐵硅鋁SUPERMSS在高頻下的渦流損耗是最低的,所以它的電感量(磁導率)和電阻都是變化最小的或基本不變的。 最后,看一下電感器的分布電容(對單層和多層繞線做比較)與頻率的關系曲線,見圖17和圖18。從圖中看到,超過1.6MHz之后,這個雜散電容確實使成本高的多層電感器的阻抗比成本較低的單層電感器的阻抗要低。 4結語 三種磁粉芯材料都非常適合用于電源濾波。高磁通鐵鎳50%HF磁粉芯的性能最好,因為它在高飽和磁通密度下具有保持電感量的能力,同時它還提供在高頻下所需要的阻尼衰減功能。 另外一個需要重點考慮的因素是,由于磁性材料本身所具有的磁致伸縮所產生的音頻噪聲。而高磁通HF鐵鎳50%磁粉芯在50Hz或60Hz下,會產生音頻噪聲(嗡嗡聲)。當然,直流磁化電流不會產生音頻噪聲,所以它最適合用作電池供電的電源系統中輸入濾波電感。 鐵鎳鉬MPP磁粉芯和鐵硅鋁SUPERMSS磁粉芯都具有特別低的磁致伸縮系數,它們都不會產生音頻噪聲。鐵鎳鉬MPP磁粉芯在直流偏磁場下的磁導率變化量最小,這是它的一個優點。由于50Hz或60Hz交流電與音頻頻率相比幾乎可以認為是近似直流,所以可以用在直流偏磁下三種磁粉芯磁導率變化曲線,來推測50Hz或60Hz電流偏磁場下的磁導率變化趨勢。鐵硅鋁SUPERMSS磁粉芯的單位體積制造成本(價格)最低,最適合用于一般電源濾波電感,具有很高的性能價格比。而鐵鎳鉬MPP和高磁通鐵鎳50%HF磁粉芯的價格水平差不多,鐵鎳鉬MPP磁粉芯最高。 |
磁粉芯在高性能EMI濾波器中的應用
- 磁粉芯(8781)
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2017-02-10 18:21:02
開關電源直流EMI濾波器的設計及實現
開關電源直流EMI濾波器的設計及實現摘要:介紹了基于二端口網絡理論的開關電源直流EMI濾波器設計的一般原理和方法。該原理適合于任何濾波器的設計,在實際應用中取得了良好的濾波效果。
2015-09-01 14:42:59
開關電源直流EMI濾波器的設計及實現pdt
原理和方法。該原理適合于任何濾波器的設計,在實際應用中取得了良好的濾波效果。<br/>關鍵詞:EMI濾波器;輸入導納;輸出阻抗<br/>引言
2009-10-13 08:53:48
微波濾波器專用進口鐵粉芯磁芯
微波濾波器,射頻濾波器,微波/射頻集成放大器等專用磁芯:美國micrometals鐵粉芯;常用規格有:T7-0,T10-0,T10-12,T10-17,T12-6,T12-12,T12-17
2013-04-29 11:53:15
微波濾波器專用進口鐵粉芯磁芯
微波濾波器,射頻濾波器,微波/射頻集成放大器等專用磁芯:美國micrometals鐵粉芯;常用規格有:T7-0,T10-0,T10-12,T10-17,T12-6,T12-12,T12-17
2013-04-29 11:55:08
比磁珠更有效的UWB超寬頻濾波器--EMC超寬頻濾波器
`比磁珠更有效的UWB超寬頻濾波器--EMC超寬頻濾波器為什么bead很多時候都無法有效衰減EMI噪聲?磁珠(Ferrite Bead)是一種尖晶石鐵氧體,由數種金屬元素組合而成的合金材料,導磁不
2013-12-12 11:24:15
用于電磁干擾濾波器的共模電感器 需要慎重選擇磁芯材料
用于電磁干擾濾波器的共模電感器 需要慎重選擇磁芯材料多數電磁干擾濾波器必須使用共模電感器。由于共模電感器在很寬的頻率范圍內阻抗很高,所以可抑制高頻開關電源產生的高頻噪聲。
2015-08-03 21:07:08
電感磁芯材料的選擇
濾波器設計.電感基本相關知識與非理想等效模型圖1電感的基本知識圖2 電感的非理性等效模型電感由1) 實際電感值,2)等效電容值,3)磁芯等效電阻,4)導線等效電阻,等組成濾波電感磁芯的考慮指標考慮指標詳細說明頻率阻抗特性不同頻率電壓雜音信號對應的阻抗(考慮虛部)——磁
2021-11-17 06:49:04
電源EMI濾波器的設計方法
吸收噪聲功率,或因通道相位改變破壞寄生振蕩條件,從而改善了電路的噪聲容限。我們在設計、使用抗EMI器件還要注意以下幾個問題:1、首先要了解電磁環境,合理選擇頻率范圍; 2、判斷噪聲濾波器所在電路中是否
2022-06-07 17:01:08
電源濾波器的參數組成
:濾波器引出端子與引出端子與濾波器金屬外殼之間。深圳市維愛普電子有限公司是一家電磁兼容服務商,主要從事EMC抗干擾元器件研發、生產與銷售。主要產品有電源濾波器、EMI抗干擾磁芯、非晶磁環電感系列和EMC
2022-09-29 11:02:03
電源設備中噪聲濾波器的作用
性。于是抑制電磁干擾的技術也越來越受到重視。接地、屏蔽和濾波是抑制電磁干擾的三大措施,下面主要介紹在電源中使用的EMI濾波器及其基本原理和正確應用方法。電源設備中噪聲濾波器的作用電子設備的供電電源,如
2022-10-11 08:00:00
電磁干擾濾波器的設計和選用分析
狀態,而不會使設備機殼帶電。綜上所述,在設計和選擇電網噪聲濾波器時,因為它們工作在高電壓、大電流、惡劣的電磁干擾環境中,首先必須考慮所用電感器和電容器的安全性能。對于電感線圈,其磁芯、繞線的材料
2018-11-21 16:23:19
電路設計中磁珠的選用技巧
100MHz,意思就是在100MHz頻率的時候磁 珠的阻抗相當于600歐姆。2、普通濾波器是由無損耗的電抗元件構成的,它在線路中的作用是將阻帶頻率反射回信號源,所以這類濾波器又叫反射濾波器。當反射濾波器
2016-10-05 12:18:01
直流電源EMI濾波器的設計
考慮。磁芯材料一般是鐵氧體。 電感量估算——考慮阻抗和頻率。共模扼流圈取值 1.5-5 mH,差模扼流圈取值為 10-50uH;。 4 直流電源EMI濾波器安裝要求 濾波器對電磁干擾抑制作用不僅取決于
2018-11-30 17:08:07
直流電源EMI濾波器的設計三大要點,工程師必記!
對電網都應該有濾波功能。能有效地抑制差模干擾和共模干擾——工程設計中重點考慮共模干擾的抑制。最大程度地滿足阻抗失配原則。3、電源EMI濾波器的參數確定方法(a)放電電阻的取值在允許的情況下,電阻取值
2021-11-02 07:00:00
直流電源EMI濾波器的設計三大要點,工程師必記!
對電網都應該有濾波功能。能有效地抑制差模干擾和共模干擾——工程設計中重點考慮共模干擾的抑制。最大程度地滿足阻抗失配原則。3、電源EMI濾波器的參數確定方法(a)放電電阻的取值在允許的情況下,電阻取值
2022-04-07 11:13:50
直流電源EMI濾波器的設計原則
插入損耗要盡可能增大,即盡可能增大信號反射。設電源輸出阻抗和與之端接濾波器輸人阻抗分別為ZO和ZI,根據信號傳輸理論,當ZO≠ZI時,在濾波器輸入端口會發生反射,反射系數p=( ZO- ZI
2020-10-29 09:02:19
過EMI認證時磁珠的選擇
,意思就是在100MHz頻率的時候磁珠的阻抗相當于600歐姆。 普通濾波器是由無損耗的電抗元件構成的,它在線路中的作用是將阻帶頻率反射回信號源,所以這類濾波器又叫反射濾波器。 當反射濾波器與信號源阻抗不
2016-06-03 10:16:25
通過集成式有源EMI濾波器降低EMI并縮小電源尺寸的方法
有源EMI濾波技術是一種較新的EMI濾波方法,可減弱電磁干擾,讓工程師能夠大幅縮小無源濾波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。為了說明有源EMI濾波器在EMI性能提升和空間節省方面的主要優勢,在本文
2022-11-04 08:12:50
磁粉芯在高性能EMI濾波器中的應用
介紹了用鐵硅鋁磁粉芯制作的單級和雙級濾波器的頻率響應特性。對應用三種不同磁粉芯材料(鐵鎳鉬合金、50%鐵鎳合金、鐵硅鋁合金)所制成的濾波器的性能進行了測試,并給出
2009-07-04 09:59:24
45

QPQ1298高性能BAW濾波器
Qorvo QPQ1298高性能BAW濾波器Qorvo QPQ1298高性能BAW(體聲波)濾波器優化用于子頻段41上行鏈路和下行鏈路。QPQ1298插入損耗極低,衰減高,因此該濾波器非常適合
2024-02-26 19:59:01
高性能多階有源帶通濾波器設計
本文講述了高階有源帶通濾波器的組成原理,對正反饋二階帶通濾波器和多階諧振型帶通濾波器作了全面的分析;提出了設計多階諧振型帶通濾波器的方法,并成功的設計出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47
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電源EMI濾波器基本原理及結構_電源濾波器性能參數
本文主要介紹了電源EMI濾波器基本原理及結構_電源濾波器性能參數以及濾波器的技術參數及正確使用。電源EMI噪聲濾波器是一種無源低通濾波器,它無衰減地將交流電傳輸到電源,而大大衰減隨交流電傳入的EMI噪聲;同時又能有效地抑制電源設備產生的EMI噪聲,阻止它們進入交流電網干擾其它電子設備。
2018-01-12 16:09:35
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超寬帶EMI濾波器的設計思路
文章介紹超寬帶EMI濾波器的設計思路,該濾波器的濾波頻率可以達到40GHz甚至更高,在頻率低端采用LC反射式濾波原理,在頻率高端采用高性能吸波材料的吸收式濾波原理。
2018-02-06 18:33:11
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EMI濾波器電磁噪聲抑制效果預測
EMI濾波器是抑制傳導噪聲的重要手段之一,尤其是高性能的EMI濾波器的應用,對電力電子設備的干擾具有很好的抑制作用。基于傳輸線理論得到并聯傳輸線的共模及差模參數,通過推導和測試得到噪聲源阻抗、負載
2018-03-22 16:17:39
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EMI濾波器設計原理與設計研究
在開關電源中,EMI濾波器對共模和差模傳導噪聲的抑制起著顯著的作用。在研究濾波器原理的基礎上,探討了一種對共模、差模信號進行獨立分析,分別建模的方法,最后基于此提出了一種EMI濾波器的設計程序。
2018-06-07 16:40:33
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SynQor的高性能濾波器
SynQor為Mil-COTS系列PFC功能模塊和DC-DC變換器供應交流電力濾波器。SynQor的高性能濾波器是為滿足需要軍用EMI的要求而制定的。 選擇功能 通用性輸入電壓范圍
2021-11-12 16:30:50
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如何解決EMI濾波器噪聲問題
EMI是Electro Magnetic Interference的首字母縮寫,意為電磁干擾。也就是說,EMI濾波器是一種為了消除電磁干擾的濾波器。但是,光這么說還是有點難以理解,讓我先從EMI濾波器的制造背景開始說起吧。
2021-05-18 10:06:40
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如何解決EMI濾波器噪聲問題
EMI是Electro Magnetic Interference的首字母縮寫,意為電磁干擾。也就是說,EMI濾波器是一種為了消除電磁干擾的濾波器。但是,光這么說還是有點難以理解,讓我先從EMI濾波器的制造背景開始說起吧。
2021-08-17 16:54:26
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高性能及其小型化EMI濾波器設計技術
首先介紹了影響EMI濾波器性能/體積的因素及EMI濾波器的常見問題:低頻傳導發射高、高頻傳導/輻射發射高、體積大,從而分析出EMI濾波器的發展趨勢為高性能和小體積,最后提出改善EMI濾波器性能的辦法。
2021-08-12 11:31:21
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如何通過集成式有源EMI濾波器降低EMI并縮小電源尺寸
有源EMI濾波技術是一種較新的EMI濾波方法,可減弱電磁干擾,讓工程師能夠大幅縮小無源濾波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。為了說明有源EMI濾波器在EMI性能提升和空間節省方面的主要優勢,在本文中,我將回顧集成了有源EMI濾波器功能的汽車同步降壓控制器設計的結果。
2023-03-20 10:38:45
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一文帶您了解什么是電源EMI濾波器
電源EMI濾波器就是對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電器設備。電源EMI濾波器的功能就是通過在電源線中接入電源濾波器,得到一個特定頻率的電源信號,或消除一個特定頻率后的電源信號。
2023-04-11 10:36:33
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EMI濾波器的選擇和應用指南
根據具體需求選取適合的濾波器類型。常見的EMI濾波器包括LC濾波器、RC濾波器、Pi型濾波器、T型濾波器和差模濾波器等。不同類型的濾波器在頻率響應、衰減效果、插損和尺寸等方面有所差異。
2023-06-29 15:23:03
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