китай категории
Русский язык

Метод проектирования фильтра энергоснабжения EMI с определением FCN сертификации

Номер модели:NULL
Место происхождения:NULL
контакт

Add to Cart

Активный участник
Shenzhen China
Адрес: 101, 201 здание А и 301 здание С, индустриальный парк Juji, улица Yabianxueziwei Shajing, район Baoan, Шэньчжэнь, 518000, Китай
последний раз поставщика входа: в рамках 20 .
Информация о продукте Профиль Компании
Информация о продукте

Метод испытания фильтра EMI для переключения питания

Метод проектирования фильтра EMI питания:

1Общий метод определения fcn:

Частота прерывания подавления должна определяться в соответствии с требованиями по проектированию электромагнитной совместимости.требуется снизить уровень помех до указанного диапазонаДля приемника качество его приема отражается в требованиях к толерантности к шуму.

Источник помех: fcn=kT×(низкая частота помех в системе); приемник: fcn=kRX(низкая частота помех в электромагнитной среде).

В формуле kT и kR определяются в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости и обычно принимают 1/3 или 1/5. Например:частота прерывания шума подачи питания или фильтра выхода питания fen=20 ~ 30 kHz (когда частота переключения питания f равна 100 kHz); частота прерывания звукозадержки сигнала fcn=10~30MHz (для оборудования информационных технологий со скоростью передачи 100Mbps).

Кроме того, для устройств со специальными формами входного тока, such as power input circuits connected to direct rectification and capacitor filtering (this is usually the case for switching power supplies and electronic ballasts without power factor correction (PFC)), частота прерывания шума fcn может быть ниже, чтобы отфильтровать 2 ~ 40 -е гармонические помехи проводности тока.Федеральная комиссия по связи (FCC) США устанавливает, что начальная частота электромагнитных помех составляет 300 кГц.; Международный Специальный Комитет по радиопорушениям (CISPR) устанавливает, что это 150 кГц; и американский военный стандарт устанавливает, что это 10 кГц.

2Схема фильтра шума

При введении удушителя в схему эффект подавления шума зависит не только от размера импиданса удушения ZF,но также на импеданс до и после цепи, где находится удушение (iАнализ сети показывает, что в диапазоне рабочих частот входный и выходный импеданс линии передачи совпадают,который может максимизировать передачу сигналаДля шума мы, естественно, думаем о вставке фильтра шума, чтобы сделать его вход и выход несовместимы в диапазоне частоты шума, чтобы минимизировать подавление шума.

Таким образом, выбор структуры и компонентов фильтра шума зависит от импеданса источника и импеданса нагрузки цепи, в которой расположен фильтр шума.анти-EMI фильтр на самом деле шум несовместимость фильтрЗдесь мы специально предлагаем концепцию несоответствия шума для облегчения анализа взаимодействия между шумом и фильтрами шума (см. раздел "Принципы применения" ниже).

Рисунок 1 Основная схема фильтра шума

Схемы фильтрации шума обычно используют х-образные, T-образные, L-образные схемы и их комбинации для создания фильтров низкого пропуска.,для высокочастотного шума, n-образная структура может обеспечивать низкую входную и выходную импеданцию, что подходит для случаев, когда импеданс источника и импеданс нагрузки цепи высоки;Т-образная структура может обеспечивать высокую входную и выходную импеданцию, который подходит для случаев, когда импеданс источника и импеданс нагрузки цепи низки;L-образная структура может обеспечивать высокий входный импеданс и низкий выходный импеданс (или наоборот), который подходит для случаев, когда импеданс источника и импеданс нагрузки цепи низки (или наоборот).Определение значений L и C компонентов фильтра должно соответствовать требованиям цепи к потерям ввода при частоте шума, и может быть приблизительно рассчитана следующим образом:

L=Z/(2I×fc), C=1/(2n×fe×Z)

Z - импеданс загрязнения шума, входный или выходный импеданс фильтра.Потому что для частот до 100 кГц и его гармоникДля облегчения расчетов конструкции, в результате исследований, проведенных с помощью методов, используемых для определения эффекта фильтра шума, выявлено, что, в отличие от других методов, эффективность фильтра часто определяется экспериментально.характеристики частоты импеданса фактического конденсатора и метод расчета индуктивности свинца приведены ниже:Принимая во внимание влияние потери конденсатора и индуктивности свинца, фактическая конденсаторная эквивалентная схема и характеристики частоты импеданса показаны на рисунке 2.

Индуктивность свинца рассчитывается по следующей формуле:

L=0,002/[ln(4l/d) -1]

где d - диаметр провода (см), 1 - длина провода (см), а L - индуктивность (uH).

Например, 0,31 мм провода с длиной 1=1 см, L=0,0077uH, когда частота 1MHz, Z=0.0499; когда частота составляет 100 МГц, Z=4.99Когда 1=2 см, L=0.0182uH, когда частота 100 МГц, Z=11.44 ом.

3Принцип применения фильтра шума

Метод или процедура выбора и использования фильтров шума в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости не является уникальной.Это должно быть решено в рамках процесса проектирования электромагнитной совместимости в электрическом проектированииТем не менее, прежде чем проектировать и использовать фильтры шума, полезно понять режим распространения электромагнитных помех, диапазон частот шума,и электромагнитной среды вставленной схемы.

Существует примерно два способа распространения электромагнитных помех:

Один - проводящие помехи, а другой - излучающие помехи. The board-mounted noise filter used to improve the circuit noise tolerance can be designed to work in a certain frequency band within the frequency range of 9kHz~1780MHz (according to the relevant electromagnetic compatibility standards)В целом можно считать, что: низкочастотный сегмент шума проявляется как проводящее помехи (преследования),и фильтр шума в основном полагается на индуктивную реактивность удушения для подавления шумаВ верхней части частоты шума проводную мощность шума поглощает эквивалентное сопротивление удушения и обходит распределенная емкость.Излученные помехи становятся основной формой помех..

Излученные помехи вызывают шумный ток на близлежащих компонентах и проводах, и в тяжелых случаях это может вызвать самовозбуждение цепи,который становится более заметным в случае сборки небольших и высокоплотных компонентов цепейБольшинство анти-EMI устройств вводятся в схему в виде низкопроходных фильтров для подавления или поглощения помех шума.частота отсечения фильтра fcn может быть спроектирована или выбранаКак упоминалось выше, фильтр шума вводится в схему в качестве несовместимого шума.Использование концепции несоответствия шума, функция фильтра может быть понята следующим образом: через фильтр шума шум может снизить уровень выходной шума из-за разделения напряжения (оттеннение);или поглощают мощность шума из-за многократного отражения; или уничтожить паразитарные условия колебаний из-за изменений фаз канала, тем самым улучшая толерантность к шуму цепи.

Кроме того, при проектировании и использовании анти-EMI устройств следует учитывать следующие вопросы:

1) понимать электромагнитную среду и разумно выбирать диапазон частот;

2) наличие постоянного тока или сильного переменного тока в цепи, где расположен фильтр шума, чтобы предотвратить сбой насыщения ядра устройства;

(3) Понимание величины и свойств импеданса до и после вставки цепи для достижения несоответствия шума.и он подходит для использования при низком источнике импеданции и импеданции нагрузки;

4) Обратите внимание на индуктивные интерференции х, генерируемые распределенной емкостью и соседними компонентами и проводами;

(5) Контролировать повышение температуры устройства, как правило, не более 60°C.

China Метод проектирования фильтра энергоснабжения EMI с определением FCN сертификации supplier

Метод проектирования фильтра энергоснабжения EMI с определением FCN сертификации

Запрос Корзина 0