广告
广告
滤波器的使用技巧 一起学习下吧
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

滤波器的使用技巧 一起学习下吧

2020-06-05 15:53:00 来源:电子发烧友网 点击:2303

【哔哥哔特导读】有关电源滤波器的知识你又知道多少呢?电源滤波器的作用是可以降低产品对电网的骚扰电压发射,那么在使用电源滤波器时我们要注意些什么呢?今天小编就来分享几个使用电源滤波器的小技巧。一起了解一下吧!

电源滤波器是由电容器、电感器和电阻器构成的滤波电路,别名“EMI电源滤波器”,一种微波感应器双重互联网,它的一端是开关电源,另一端是负荷。

电源滤波器的功效是抑止电磁感应噪音,噪音的危害可分成下列二种:

发送:是要将由机器设备造成,危害开关电源或别的机器设备的噪音降至政策法规(比如FCCpart15)控制值下,比如由电源变压器造成的噪音。

抗扰:是要将进到机器设备的噪音减少到不容易使机器设备发现异常姿势的水平,比如用在电台广播发送机器设备中的仪器设备。

滤波器

电源滤波器要抑止的噪音可分成下列的二种:

共模:在二条(或好几条)电源线都同样的噪音,可视作电源线对地的噪音。

差模:电源线和电源线中间的噪音。

同一个电源滤波器针对共模噪音及差模噪音的抑止工作能力会各有不同,一般会用頻率相匹配抑止量的频带来表明。

在许多检测中,大家根据变更滤波器的安裝方法就能使机器设备圆满根据检测。下边是一些普遍的滤波器不正确的安裝方法对滤波器性能危害的案例。

接地装置和壳体

这类状况也较为广泛。很多技术工程师安裝滤波器时,电源滤波器的壳体和机箱中间钢筋搭接欠佳;另外,应用的电线接头较长,这将造成 滤波器的高频率特点受到影响,减少滤波器性能。

因为电线接头较长,在高频率时输电线的遍布电感器不可以忽略。假如滤波器钢筋搭接优良,电磁干扰能够根据壳体立即接地装置。假如滤波器的壳体和机箱中间钢筋搭接欠佳,等于滤波器的壳体(地)与机箱中间存有一个接触电阻,这将造成 滤波器高频率时接地装置特性阻抗很大,特别是在遍布电感器和接触电阻串联谐振的頻率周边,接地装置特性阻抗趋向无限。

滤波器接地装置欠佳对滤波器性能的危害:因为滤波器接地装置欠佳,接地装置特性阻抗很大,有一部分骚扰数据信号能根据滤波器。以便处理钢筋搭接欠佳,应把机箱上的三防漆刮去,确保滤波器壳体和机箱有优良的保护接地。

在这类安裝方法下,电源滤波器的壳体和外壳触碰优良,可塞住电源线在机箱上的张口,提升机箱的屏蔽掉性能;此外,滤波器的I/O线中间有机箱屏蔽掉相防护,清除了I/O线中间的骚扰藕合,确保滤波器的滤波性能。

以上全部内容就是今天小编要分享的,还想知道更多滤波器的知识,请继续关注我们!

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
电源滤波器 滤波器 滤波
  • 德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    这款电源滤波器采用两块PCB板配合组装而成的新型结构,工时效率提高80%,并使用新型UC电感代替传统滤波器内的一个共模电感和两个差模电感,满足自动化生产,提高生产效率,节省人工和物料成本。

  • 学会这三种方式 使用电源滤波器如鱼得水

    学会这三种方式 使用电源滤波器如鱼得水

    本文主要介绍了并联有源滤波器的三种模式,分别是:单次使用模式、带功率因数的混合使用模式和注入电流模式,其中注入电路模式可以分为两种,串联谐振注入电路模式和并联谐振引入电路模式。

  • 按这些标准选择电源滤波器 性价比最高

    按这些标准选择电源滤波器 性价比最高

    本文主要介绍了如何选择电源滤波器,选择和评估电源滤波器最好的方法是将滤波器放到设备上进行试验,性能很大程度取决于负荷阻抗。

  • 看懂这三个问题 轻松了解电源滤波器

    看懂这三个问题 轻松了解电源滤波器

    本文主要介绍了电源滤波器使用过程中出现的几个问题,在实验测试过程中,经常会出现在电源线里接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过测试,一般是两个方面的原因,设备造成的骚扰太强和设备的滤波性能太弱。

  • 带你了解电源滤波器和需要留意的小问题

    带你了解电源滤波器和需要留意的小问题

    本文主要介绍了电源滤波器,影响电源滤波器的因素有哪些,怎么样选择合适的滤波器,是不是拥有同电路和原减值的滤波网络,滤波器的性能都一样呢?下面就跟笔者一起来详细了解安装电源滤波器需要注意哪些原因。

  • 一起讨论下电源滤波器的发展潜力

    一起讨论下电源滤波器的发展潜力

    本文开头会介绍EMI电源滤波器的原理,然后还会分析EMI电源滤波器的性能,后面会分享给大家在选择EMI电源滤波器的小技巧,结尾会详细分析下未来EMI电源滤波器的发展趋势和现状。

  • 针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    整流技术得广泛应用在系统中引入了更多的电磁干扰。通常情况,工程师在系统中引入共模滤波器以解决这个问题。一般来说,高磁导率的铁氧体多用于抑制传导干扰,而地磁导率的铁氧体多用于屏蔽辐射干扰。纳米晶磁芯在此类应用中也表现出了良好的技术优势,并且逐渐代替了一些原本基于铁氧体磁芯的应用。

  • 一种用于高速应用领域的模块连接器

    一种用于高速应用领域的模块连接器

    本文介绍用于高速传输应用领域的模块连接器系统。将该系统分开装进一个普通的塑料基座中。该系统还可以包括一个低电感屏蔽板、电感串联滤波器、差分滤波器、普通型扼流圈、其它磁性元件和低通量电容滤波器……

  • 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。

  • 德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    这款电源滤波器采用两块PCB板配合组装而成的新型结构,工时效率提高80%,并使用新型UC电感代替传统滤波器内的一个共模电感和两个差模电感,满足自动化生产,提高生产效率,节省人工和物料成本。

  • 高速传输用低成本滤波连接器的开发

    高速传输用低成本滤波连接器的开发

    本文将介绍通信输出端口连接器(TOC)所采用的低成本电感滤波器。 此外,本文还介绍了一种普通EMI抑制上串联电感滤波器件构成组合元件的新的解决方案。

  • 三相PWM逆变器的功率转换效率优先AC滤波器电感设计

    三相PWM逆变器的功率转换效率优先AC滤波器电感设计

    这项研究是为了开发一种包含交流滤波器的三相脉宽调制(PWM)逆变器的功率密度和效率最大化的设计方法。功率密度和效率之间存在折衷关系。通常,已知增加开关频率会增加开关器件损耗并减小无源元件的体积。三相PWM逆变器设计应考虑转换效率和逆变器体积之间的平衡。

  • 电磁干扰之战:滤波与屏蔽

    电磁干扰之战:滤波与屏蔽

    无论你在国防、航空航天还是工业环境中工作,电磁干扰都会对你的操作造成困扰。但最好的处理方法是什么?

  • 针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    整流技术得广泛应用在系统中引入了更多的电磁干扰。通常情况,工程师在系统中引入共模滤波器以解决这个问题。一般来说,高磁导率的铁氧体多用于抑制传导干扰,而地磁导率的铁氧体多用于屏蔽辐射干扰。纳米晶磁芯在此类应用中也表现出了良好的技术优势,并且逐渐代替了一些原本基于铁氧体磁芯的应用。

  • 一种用于高速应用领域的模块连接器

    一种用于高速应用领域的模块连接器

    本文介绍用于高速传输应用领域的模块连接器系统。将该系统分开装进一个普通的塑料基座中。该系统还可以包括一个低电感屏蔽板、电感串联滤波器、差分滤波器、普通型扼流圈、其它磁性元件和低通量电容滤波器……

  • 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。

  • 德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    这款电源滤波器采用两块PCB板配合组装而成的新型结构,工时效率提高80%,并使用新型UC电感代替传统滤波器内的一个共模电感和两个差模电感,满足自动化生产,提高生产效率,节省人工和物料成本。

  • 高速传输用低成本滤波连接器的开发

    高速传输用低成本滤波连接器的开发

    本文将介绍通信输出端口连接器(TOC)所采用的低成本电感滤波器。 此外,本文还介绍了一种普通EMI抑制上串联电感滤波器件构成组合元件的新的解决方案。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任