EMC中的滤波电路

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1、EMC中的滤波电路广州致远电子V20130308EMC中的滤波电路目的1、滤波的概念与作用组成元件意义信号频率2、滤波器的分类电路结构电源滤波信号特征3、滤波电路与应用信号滤波4广州致远电子、误区与注意事项EMC中的滤波电路1、滤波的概念与作用2、滤波器的分类3、滤波电路与应用4广州致远电子、误区与注意事项EMC中的滤波电路—滤波的概念和作用概念所谓滤波是指让某个频率范围里的信号通过,而阻止其它频率信号通过。即,将信号中特定波段频率的信号滤除。滤波广州致远电子图1高频噪声滤除示意图EMC中的滤波电路—滤波的概念和作用作用滤波的主要作用是让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能大的

2、抑制。实际上滤波效果不可能为100%,滤波器对无用信号的抑制或衰减程度越大,滤波效果越好。滤波是双向的,包括抑制外部信号对设备的干扰和抑制产品内部产生的噪声干扰外部设备。耦合去耦网络就是一个滤波器,如右图图2线性阻抗稳定网络(LISN)用于传导骚扰测试的LISN。广州致远电子EMC中的滤波电路—滤波的概念和作用造成干扰的三要素:干扰源,传播路径,敏感终端。抑制干扰的方法:降低干扰源,切断传播路径,提高敏感终端抗干扰能力。广州致远电子滤波、屏蔽图3干扰的三要素与滤波EMC中的滤波电路1、滤波的概念与作用2、滤波器的分类3、滤波电路与应用4广州致远电子、误区与注意事项EMC中的滤波电路—滤波器

3、的分类按组成元件分类:无源滤波器、有源滤波器。a)无源滤波器仅由无源器件(R、L和C)组成,利用电容和电感的电抗随频率变化的原理。优点:电路比较简单,不需要直流电源供电,可靠性高;缺点:通带内的信号有能量损耗,负载效应比较明显,体积和重量都比较大,在低频域不适用。广州致远电子图4无源滤波器EMC中的滤波电路—滤波器的分类b)有源滤波器由无源元件(一般用R和C)和有源器件(如集成运算放大器)组成。优点:通带内的信号不仅没有能量损耗,而且还可以放大,负载效应不明显,可级联的构成高阶滤波器,并且滤波器的体积小、重量轻;缺点:受有源器件(如集成运放)的带宽限制,需直流电源供电,可靠性低,不用于高

4、压、大电流环境中。广泛应用于音频处理、工业测控等领域。有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器广州致远电子图5有源滤波器原理图图6图5所示滤波器的幅频曲线EMC中的滤波电路—滤波器的分类按信号频率分类:低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)和带阻滤波器(BSF)。广州致远电子图7理想滤波器的幅频曲线EMC中的滤波电路—滤波器的分类广州致远电子图8实际滤波器的幅频曲线EMC中的滤波电路—滤波器的分类按电路结构分类:电容输入式(电容器C接在最前面)、电感输入式(电感器L接在最前面)。广州致远电子图9滤波器的电路结构示意图EMC中的滤波电路—滤波器的分类表1滤

5、波结器结构对应的源、终端阻抗源阻抗(Zs)电路结构负载阻抗(Z)L高π高高Γ低低反Γ高低T低广州致远电子电容与高阻抗并联电感与低阻抗串联EMC中的滤波电路—滤波器的分类按信号特性分类:共模滤波器、差模滤波器。a)共模滤波器滤除位于电源线或信号线与大地之间的噪声。b)差模滤波器滤除位于电源线之间、信号线之间的噪声。共模差模广州致远电子图10共模、差模噪声示意图EMC中的滤波电路1、滤波的概念与作用2、滤波器的分类3、滤波电路与应用4广州致远电子、误区与注意事项EMC中的滤波电路—滤波电路与应用开关电源电源滤波线性电源时钟信号信号滤波复位信号接口电路广州致远电子EMC中的滤波电路—滤波电

6、路与应用电源滤波信号滤波广州致远电子EMC中的滤波电路—滤波电路与应用a)开关电源的优、缺点优点:开关电源体积小、效率高等。缺点:存在EMI问题,增加了产品的设计难度。b)电源方案的选择对于低压小功率,效率无严格要求的供电,选择线性电源;对于输入、输出电压差较大,功率高,效率有严格要求的供电,选择开关电源;对于多种供电规格的系统,可考虑选择开关电源与线性电源的组合方案,如图11。电源还必须具备一定的抗干扰能力。广州致远电子图11开关电源与线性的组合方案EMC中的滤波电路—滤波电路与应用c)开关电源的噪声抑制广州致远电子图12反激式开关电源原理图EMC中的滤波电路—滤波电路与应用d

7、)电源滤波器的双向性抑制来自外部的干扰和衰减系统内部产生的噪声。广州致远电子图13电源滤波器的双向性示意图EMC中的滤波电路—滤波电路与应用e)电源接口滤波电路FUSE电源负载VDR差模电容广州致远电子共模电感共模电容图14电源接口滤波电路EMC中的滤波电路—滤波电路与应用L约为L的0.5%~1%KCM1CY2差模等效电路广州致远电子共模等效电路图15电源接口等效电路EMC中的滤波电路—滤波电路与应用广州致远电子图16开

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