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电源滤波器的工作原理分析
电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器内部电路 电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 性能测试 漏电流性能测试 泄漏电流是指在250VAC的电压下,相线和中线与滤波器外壳(地线)间流过的电流。它主要取决于接地电容(共模电容)的取值。较大的共模电容CY可以提高插入损耗,但却造成较大的漏电流。若CX电容器的耐压性能欠佳,介质滤波器,在出现峰值浪涌电压时,可能被击穿。它的击穿虽然不危及人身安全,但会使滤波器功能丧失或性能下降。CY电容器除了满足接地漏电流的要求外,数字滤波器,还在电气和机械性能方面具有足够的安全余量,避免在极端恶劣的环境条件下出现击穿短路现象。故线一地之间的耐压性能对保护人身安全有重要意义,一旦设备或装置的绝缘保护措施失效,可能导致人员伤害 性能评定 EMI电源滤波器在使用时考虑最多的是额定电压及电流值、耐压性能、漏电流三项,而其中最主要的评定性能为滤波器的插入损耗性能。 EMI电源滤波器对干扰噪声的抑制能力用插入损耗I.L.(Insertion Loss)来衡量。插入损耗定义为:没有滤波器接入时,从噪声源传输到负载的功率P1和接入滤波器后,从噪声源传输到负载的功率P2之比,用dB(分贝)表示。
性能评定 频域测试 :
1.插入损耗的标准测试 在标准测量法中规定,在50Ω~75之间的任一阻值的系统内测试它的插入损耗特性。
2 .插入损耗的加载测试 在EMI滤波器产品中,由于使用不合适的材料,共模扼流圈不可能保证完全对称会导致磁环的饱和,同时寄插入损耗的标准测试 生差模电感也可能产生磁环的饱和,使得滤波器的实际使用情况与厂家提供数据 有很大差距,因此必须对滤波器采用加载测试。
3 .EMI滤波器的时域测试 一般地,对于EMI电源滤波器我们只关心它的常规性能及频域抑制性能。
升沿和下降沿有明显的变化。频域上,t型滤波器,经过滤波后,方波信号的高频分量被滤除。对于通过同一滤波插针,方波的频率越高,其谐波信号被滤波插针衰减的将会越大,则方波的波形上升及下降时间将会越长。同样,对于同样的频率波形,通过滤波插针,其滤波容值越大,方波上升时间趋缓的程度越大。
4. EMI滤波器插损自动测试系统设计 近年来,随着EMC测试的内容日趋复杂,测试工作量急剧增加,对测试设备在功能、性能、测试速度、测试准确度等方面的要求也日益提高。在这种情况下,传统的人工测试已经很难满足要求,再加上现在的国家标准(GB)和国家标准(GJB)均要求电磁兼容的检测必须自动进行,合山滤波器,并且对数据后处理有严格的要求。因此,发展EMC自动测试成为必然之路。本文所建立的自动测试系统使用了虚拟仪器技术,基于信号源一频谱仪对EMI电源滤波器进行插损测试的系统。
滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
滤波器的分类有很多种方法。例如:
按频率选择的特性可以分为:低通、高通、带通、带阻滤波器等;
按实现方式可以分为:LC滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、腔体滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。
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