EMI电源滤波器设计中的干扰特性和阻抗特性
随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师比较棘手的问题。为了满足传导发射限制的要求,他们通常会使用EMI电源滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器成为了工程师比较头疼的问题,只有凭借经验作尝试。因此,要找到一个合适的emi电源滤波器就成为一个费时且高成本的任务。
1、电子系统产生的干扰特性。
解决问题首先要了解电子系统产生的总干扰情况,只有明确了这些干扰特性我们才能根据实际的需要提出要求。
从被测物体的电流路径来看,干扰信号回流路径可能通过地线,或者通过其它电网。通过地线的干扰电流在电源网上产生同相位的共模干扰电压。通过其它线在两根电源线上产生反相的差模干扰电压。
其中通常有四种技术可进行电源滤波,以便抑制干扰噪声。在实际使用中,经常是混合使用其中的两种,甚至多种技术。
(1)正负极电源线之间添加电容,即X电容;
(2)每根电源线和地线之间添加电容,即Y电容;
(3)共模抑制(两根电源线上的抑制线圈同向绕线);
(4)差模抑制(每根电源线有它自己的抑制线圈)。
电容的作用是将高频干扰电压“短路”,另外,当干扰信号频率很高时,抑制线圈将产生很大的交流阻抗。。如果是共模问题引起的干扰,X类型电容基本上没有作用,因为两线上的干扰电压是一样的。因此,了解干扰类型对于选择合理的电路结构将起重要作用,并为解决问题提供技术依据。
在标准电磁兼容性测试实验室可得到设备的总干扰情况,但无法了解设备的共模干扰和差模干扰特性。为了在测量中分辨共模或者差模干扰信号,通用的仪器是很难实现的。使用专用的传导测试仪,可获得设备的总干扰、共模干扰和差模干扰。
2、电源输入阻抗特性。
emi电源滤波器的制造商给出的滤波器插损是在50W标准阻抗系统中的性能。众所周知,电源的输入阻抗随着频率的变化具有不连续性。阻抗的改变导致滤波器的插损特性产生很大的变化。
因此设计者除了选择一个合适的EMI电源滤波器之外,还需要了解电源的阻抗特性、共模阻抗和差模阻抗。阻抗测试可以借助专用的阻抗测试仪或者传导分析仪。如果需要更加详细的了解,欢迎前来联系我们!