电磁干扰滤波器的主要技术参数包括:额定电压、额定电流、泄漏电流、测试电压、绝缘电阻、dc电阻、工作温度范围、工作温升tr、插入损耗adb、外形尺寸、重量等。在上述参数中,干扰是插入损耗(也称为插入衰减),它是评估电磁干扰滤波器性能的主要指标。
电磁干扰滤波器的设计必须首先获得滤波器所需的噪声衰减,通过使用各种噪声分离器,无需添加任何滤波器元件,即可测量待测对象的共模和差模原始噪声。然后,使用上述结果,计算所需的滤波器元件值,然后将整个设计的滤波器添加到待测试对象的电源的zui输入的前端,并且测量并检查此时的噪声,以查看其是否符合规范。以下是滤波器设计步骤的介绍:
1)原始共模和差模噪声的测量:噪声被输电阻抗稳定网络(lisn)消除后,通过噪声分离器获得所需的噪声值,噪声分离器可由频谱分析仪测量。
2)衰减计算:获得共模或差模噪声后,磁环,计算相关的噪声衰减。考虑到当共模噪声和差模噪声衰减到标准时,由于相同的相位或相位差,火线和零线的总电压噪声可能会超过标准。为了避免这种情况,在计算衰减时,可以将标准设置为比规范限值低6db,即使噪声抑制要求更严格,以避免滤波后的噪声仍然超过规范限值。
3)计算滤波器元件值:滤波器元件的电感和电容越大,夹扣式磁环定制,其噪声衰减能力越强,可达到的转折频率越低,其对低频噪声的抑制效果越好,但相对来说它必须付出成本和体积的增加。从材料特性可以看出,当电感和电容值较大时,元件阻抗特性的自谐振频率越低,连续衰减噪声的频率范围相对较窄,板端磁环,因此其值不能---增加。考虑到电容值对体积的变化率小于电感值的变化率,以及所有商用电容器都有固定的电容值且弹性较小,在确定共模和差模滤波器的元件值时,应优先考虑电容,在安全法规允许的情况下,应尽可能选择较大的电容值。
镍锌软磁铁氧体材料是另一种高频软磁材料,产量大,应用广泛。当使用频率低于1兆赫时,其性能不如锰锌铁氧体,而当使用频率高于1兆赫时,由于其孔隙率和高电阻率,其性能比锰锌铁氧体好得多,因此非常适合在高频下使用。由镍锌软磁铁氧体材料制成的宽带铁氧体器件可以在很宽的频率范围内使用,其下限频率为几千赫,上限频率为几千兆赫,从而---扩展了软磁材料的频率应用范围。其主要功能是实现射频信号在宽频率范围内的能量传输和阻抗变换。由于其频带宽、体积小、重量轻,被广泛应用于雷达、电视、通信、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。在上已实现镍锌铁氧体工业化生产的中,日本、德国、美国等国目前被---为是大的生产国。射频宽带镍锌(磁芯)的工作频率为0.1兆赫至1.5千兆赫,品种和规格数以千计。然而,它在起步较晚,只有少数制造商正在开发低噪声滤波器和铁氧体吸收和抑制元件。然而,与国外相比还有很大差距,板端磁环规格,它们还没有被系列化和标准化。
zui的大部分新无线终端产品都配备了高速数据接口、高分辨率液晶显示屏和---头模块,甚至有些手机还配备了通过dnb接口接收电子l-view程序的功能。除了增加新功能之外,手机尺寸的挑战仍未改变,手机仍在朝着紧凑和轻薄的方向发展。许多功能集中在一个狭窄的空间,导致手机设计中的静电放电和电磁干扰问题变得---。这些问题必须在手机设计的初始阶段解决,并根据应用选择有效的解决方案。静电放电和电磁干扰保护设计的新挑战
传统的静电放电保护或电磁干扰过滤功能主要由分立或无源器件解决方案实现,例如静电放电保护变阻器或基于串联电阻和并联电容的电磁干扰保护比例积分型滤波结构。手机标准的提高和新集成电路的高电磁干扰敏感度促使设计者提---机的抗干扰能力,从而暴露出一些方案的技术局限性。
传统解决方案的局限性可以通过简单地比较变阻器和tvs二极管的箝位电压vcl来理解。变阻器的箝位电压vcl(8/20毫秒@ ipp=10a测试)显示约40v,比瞬态电压抑制器二极管的vcl测量值高60%。当必须执行iec 61000-4-2标准时,为了实现整个系统的鲁棒性,不能考虑这种差异。除了这种固有的电压差问题之外,在移动电话的使用寿命期间,随着老化现象的出现,无源器件解决方案也暴露出电特性变化的问题。
因此,瞬态电压开关二极管解决方案占据了静电放电保护市场的很大份额,而集成硅解决方案也是电磁干扰滤波器不可或缺的组成部分。手机的抗电磁干扰功能
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