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组合式抗EMI滤波器

组合式抗电磁干扰滤波器也称为反射滤波器或复合液晶滤波器。根据交流状态下电容的高频和低频电阻以及电感的低频和高频电阻的特点,将电感和电容组合连接成一个电路,具有一定的滤波功能。但是,根据滤波程度的要求,液晶组合和电感电容的要求是不同的。

由于组合滤波器在高频下容易受到电感和电容参数的影响,可能会导致谐振现象,大大降低滤波器的性能。因此,组合式电磁干扰滤波器通常仅适用于抑制相对较低频率的干扰。但是,由于其滤波效果可以通过调整电感和电容参数来改变,因此只要调整得当,组合式电磁干扰滤波可以产生更好的滤波效果和更灵活的频带变化。一般来说,磁环定制,在某些应用中,吸收式电磁干扰滤波器和组合式电磁干扰滤波器也可以串联使用。

电磁干扰滤波器设计

电磁干扰噪声包括共模噪声和差模噪声。共模噪声存在于所有交流相线和共模地之间,其来源被认为是两个电路之间的绝缘泄漏电流和电磁场耦合。差模噪声存在于交流相线之间,由电流脉冲、开关元件的振铃电流和二极管的反向恢复特性产生。这两种模式具有不同的传输噪声源和不同的传输路径,抗干扰磁环定制,因此共模滤波器和差模滤波器应分别设计。

在普通开关电源中,由于主要的电磁干扰干扰源来自功率半导体器件的开关作用,产生的电磁辐射EME(Emular Emission)通常是宽带噪声,其频率范围从开关工作频率到几兆赫不等。因此,导电电磁环境(EME)的测量频率范围为0.15兆赫~ 30兆赫~ 30兆赫,以符合***的规范。电磁干扰滤波器旨在充分衰减开关频率及其高次谐波的噪声。基于上述标准,考虑将频率高于150千赫的EME频率衰减到合理的范围通常就足够了。

铁氧体磁珠的原理

铁氧体是磁珠的主要原料。铁氧体是一种具有立方晶格结构的铁磁材料。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金。其制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。铁氧体是一种磁芯,常用于电磁干扰滤波器。许多制造商提供专门用于抑制电磁干扰的铁氧体材料。这种材料的特点是非常大的高频损耗和高磁导率。它可用于在高频高电阻条件下,在电感线圈绕组之间产生小电容。对于用于抑制电磁干扰的铁氧体,zui的重要性能参数是磁导率μ和饱和磁通密度Bs。磁导率μ可表示为复数,实部构成电感,虚部表示损耗,并随频率的增加而增加。因此,它的等效电路是由电感L和电阻R组成的串联电路,二者都是频率的函数。当导线穿过铁氧体磁芯时,形成的电感阻抗随频率的增加而增加,但其机理在不同频率下完全不同。

在低频带,阻抗由电感的感抗组成。在低频时,R很小,磁芯磁导率高,所以电感大,L起主要作用,电磁干扰被反射和抑制,此时磁芯损耗小。整个器件是一个低损耗、***的电感,容易引起谐振。因此,在低频带中,使用铁氧体磁珠后有时会出现干扰增强。

开关噪声

SPS的主要噪声是由于二极管断开时的反向恢复现象发生的。当随换流外加反向电压时,跑道磁环定制,由于载流子被存储在二极管的PN结,因而在载流子消失的前一段时间里,电流也会反向流动,致使载流子消失时反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。另外,从理论上说,卡扣式磁环定制,没有PN结的肖特基二极管(SBD)里不会存在载流子,因而也就不会有恢复现象的存在。但实际上,由于受结电容的影响,会不同程度地观测到类似波形,所以也会有噪声的发生。

为了防止噪声,过去一般都采用RC吸收网络。这种RC吸收网络是使电阻和电容跟二极管并联用电容器吸收由二极管发生的开关噪声,但电阻上的损耗和发热问题还有待于改善。

三、磁缓冲器

磁缓冲器与二极管呈串联状态插入电感器,使二极管的虚线所示状态,并通过控制恢复峰值及其变化率(di/dt)来控制开关噪声的产生。这种现象一般称作软恢复。同时这种缓冲器还对SBD等低耐压得元件起一种免遭浪涌电压破坏的保护作用。

开关瞬***象时磁缓冲器的工作性能原理。在瞬变电流发生期间,由于带有大电抗而控制了浪涌的发生。并在稳定期使电抗几乎减小为零。也就是说,是一种只在瞬变期作为电抗进行工作并具有自控式磁开关的电抗器。

实测磁化曲线说明一下其工作原理。当正向电流通向二极管时,磁芯饱和并处于B-H曲线的1位置上。这时,电感处于zui低状态。当二极管从ON向OFF转换时,磁芯就会通过路线2发生磁通变化,但要加以控制,以使达到软恢复状态。当二极管完全达到OFF时,磁芯即处于3的状态。

其次,当二极管从OFF向ON转换时,正向电流开始通向二极管,并加以电流控制,直至磁芯在4路线上被磁化、电感增加及磁芯达到饱和。

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