第一章 开关电源电路—EMI 滤波电路原理 滤波原理:阻抗失配;作为电感器就是低通(更低的频率甚至直流能通过)高阻(超过一定频率后就隔断住难于通过)(或者是损耗成热消散掉),因此电感器滤波靠的是阻抗Z=(R^2+(2ΠfL)^2)^1/2
也就是分成两个部分,一个是R 涡流损耗,频率越高越大,直接把杂波转换成热消耗掉,这种滤波最干净彻底;一个是2ΠfL 这部分是通过电感量产生的阻挡作用,把其阻挡住
实际都是两者的结合
但是要看你要滤除的杂波的频率,选择合适的阻抗曲线
因为电感器是有截止频率的,超过这个频率就变成容性,也就失去电感器的基本特性了,而这个截止频率和磁性材料的特性和分布电容关系最大,因此要滤波更高的频率的干扰,就需要更低的磁导率,更低的分布电容
因此一般我们滤除几百 K 以下的共模干扰,一般使用非晶做共模电感器,或者10KHZ 以上的高导铁氧体来做,这样主要使用阻抗的WL 这一方面的特性,主要发挥阻挡作用
电感器滤波器是通过串联在电路里实现
撒旦谁打死多少次顺风车安 顺场
因此:共模滤波电感器不 是电感量越大越好 主要看你要滤除的共模干扰的频率范 围
先 说 一下共模电感器滤波原理 共模电感器对 共模干扰信 号 的衰 减 或者说 滤除有两个原理,一是靠感抗的阻挡作用,但是到 高频电感量没 有了,然 后靠的是磁心 的损耗吸 收 作用;他 们的综 合效 果 是滤波的真 实效 果
当 然 在低频段 靠的是电感量产生的感抗
同 样的电感器磁心 材料绕 制 成的电感器,随 着 电感量的增 加 ,Z 阻抗与 频率曲线变化 的趋 势 是随 着 你绕 制 的电感器的电感量的增 加 ,Z 阻抗峰 值 电时 的频率就会 下降 ,也就是说 电感量越高所 能滤除的共模干扰的频率越低,换句 话 说 对 低频共模干扰的滤除效 果 越好 ,对 高频共模信 号 的滤除效 果 越差 甚