图1抗共模和抗差模干扰电路
图中LC1,LC2,Cy1,Cy2构成共模滤波电路,LC1,LC2为共模滤波电感,而Ld1,Ld2,Cx1,Cx2构成差模电路。共模电感Lc一般数值0.3mH~38mH,共模电容Cy,只要控制在漏电电流于<1mA条 件 下 , 选择较大数值为准。而差模电感Ld一般在几十至几百微亨,其电容应选耐压大于1.4kV的陶瓷或聚酯电容。 Ld1,Ld2差模电感、电容值越大,低频效果越好。市场上购买的EMI滤波器大都是对共模干扰设计的,对差模 抑 制 效 果 很 差 。 实 际 上 开 关 电 源 中 共 模 与 差 模 干 扰 同 时 存 在 , 特 别 对 于 有 源 功 率 因 数 校 正 电 路 中 差 模 干 扰 的 强 度 很大 。 对 于 开 关 电 源 , EMI滤 波 器 对 高 频 的 EMI信 号 抑 制 比 低 频 的 EMI传 导 消 除 容 易 得 多 。 常 常 利 用 共 模 电 感 的 差 值 形 成 的 差 模 电 感 就 能 消 除 绕行电感300kHz~ 30MHz传 导 干 扰 电 平 。 设 计 和 选 用 滤 波 器 一 定 要 根 据 电 路 的 实 际 需 要 而 定 。 首 先 测 出 传 导 干 扰 电 平 与 所 规 定 的 EMC标 准 极 限 比 较 , 一 般 0.01MHz~ 0.1MHz是 差 模 干 扰 起 主 导 作 用 , 0.1MHz~ 1MHz是 差 模 与 共 模 干 扰 联 合 作 用 , 而 1MHz~ 30MHz主 要 是 共 模 干 扰 起 作 用 。 根 据 实 验 结 果 来 判 断 和 选 择 对 超 标 信 号 有 抑 制 作 用 的 滤 波 器 或 器 件 。 当 然 实 际 操 作 相 当 复 杂 , 要 有 相 当 高 的 技 术 水 平 和 经 验 。
3EMI滤波器中电感材料的选择
降低电子设备的电磁干扰已成为电子产品是否有市场的关键问题。而软磁材料已成为EMI滤波器中不可少的元件,并起着举足轻重的作用。现在用软磁材料制成的各种抑制EMI元器件广泛地应用于各种电子电路和设备之中。这是因为软磁材料具有它独特的性能,致使其在抗电磁干扰领域发挥主要作用。然而,电子产品生产厂家希望能得到通用EMI滤波器对所有的电子设备都能把干扰降低到标准以下,这是不现实的。EMI滤波器的设计要根据该电子设备的EMC标准,即需要衰减EMI信号的频段范围和超标电平高低来选择,特别是其中的软磁材料。因为软磁材料种类繁多,各有自己的电磁特征。除了基本磁参数如Bs,μi损耗外,还要利用它们的电特性、电阻率、频宽、阻抗等。根据所需衰减干扰信号范围,确定对应的滤波电路,然后再精心挑选适合于该频段的磁性材料,滤波电感才能达到最经济和最佳效果。想用一种材料满足各种抗干扰滤波器是不能达到预期效果的,必需选用适合该频段的磁性材料。从材料的观点看,EMI滤波器的作用是阻隔不需要的信号并以发热的形式消耗掉,而让需要的信号无衰减或几乎不衰减地通过。值得指出的是以发热形式所消耗掉的能量并不是指线圈在电流作用下的焦耳热(即I2R)。故在绕制线圈时一差模电感器定要选用足够大线径的铜线,尽量减少这种能量的损耗。从电学观点可把滤波器中工型电感器带有磁性材料的电感在频率较低时等效为纯电感L和纯电阻R的串联,其阻抗Z=R+jωL。对于平均直径为D的圆环,根据安培定律和电磁感应定律可得到:
e=N1S·dB/dt
H=N1I/l
式中N1,I——为环形磁芯上激磁线圈匝数和电流;
S——磁芯截面积;
l——平均磁路长度(πD)。
用相量表示为:式中μ=μ′-jμ″
磁芯在低频时可等效为:Z=R+jωL=E/Im
代入上式
于是可以得到:
通过上式把磁学参数与电学参数直接联系起来。它表示磁性材料的磁性参数在电路中充当的角色。式(1)表述电路中的电感直接与磁材料的弹性磁导率μ′有关,表示器件的储能大小与频率无关的纯电感性。而电路中电阻R与磁性材料复数磁导率的虚数部分μ″有关。式(2)则既与材料的涡流损耗、磁滞损耗及剩余损耗等有关,并且与频率也有关。反映在电学上就相当于等效电阻R。最后都转变成器件的热能散发到空间,而EMI滤波器中的电感能够滤去干扰信号就是利用了磁性材料的这一特征。从另一个角度看,EMI滤波电感发热是正常的,只要不影响电路的正常工作就行了。图2是滤波器电感在串联等效电路中R与频率关系曲线。相当于电感的插入损耗曲线。在低频段即f共模电感EMI滤波器可分为共模抗干扰滤波器和差模抗干扰滤波器。因此对滤波电感的磁性能要求完全不同。现简述如下:
[逆变器]新人求教本帖最后由hutaiwei于2016-3-1516:48编辑 led驱动IC 选型表led驱动IC选型表 如何提高DSP的ADC精度 摘要:数字信号处理器TMS320F2812的片上ADC模块的转化结果往往存在较大误差,最大误差甚至会高达9%,如果这样直接在实际工程中应用ADC,必然造成控制精度降低。对此提出了一种改进的校正方法,
什么都不会,想了解初期要学什么????hutaiwei发表于2016-3-1516:17
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芯片不是这样卖的
qwqwqw2088发表于2016-7-1821:35芯片不是这样卖的
那应该是怎么样卖呢?
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