🗒️电源滤波器量化选型
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2024-5-16
2024-5-21
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电源滤波器被广泛的应用于医疗电子行业,这几乎随处可见,滤波作为EMC中重要的三板斧之一,其选型应该有所依据,定量分析。EMC整改三板斧,滤波、屏蔽、接地。
 
电源作为系统的最重要的东西,其开关电源是最容易产生干扰的地方,通常需要在电源的输入端就接入电源滤波器,因此选择一款合适的电源滤波器对于后级EMC整改也有着很大的帮助。
  1. 降低主电源谐波
  1. 保护驱动装置电力电子元件免受主电源尖峰电压冲击造成的危害
  1. 提高系统可靠性
  1. 抑制设备产生的谐波,以防止其干扰设备周围的敏感机电设备
  1. 移植电网产生的尖峰电压,防止设备过电压
 

STEP-1 确定

1.确定不可被滤除的有用频率
2.确定应滤除的噪声频率
3.确定应滤除频段点的插入损耗
4.画出预期的频率增益特性示意图
 
 
对于交流电而言就是50Hz,直流电而言就是0Hz。
噪声频率对我们而言就是不希望通过滤波器的频率,对于传导抗扰及传导发射而言不希望有的频率,如开关电源的频率是噪声,晶振的频率也是噪声
将来根据插入损耗IL来对滤波器进行选型,其曲线的斜率决定了电源滤波器的阶次。而影响着斜率
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STEP-2 确定滤波器插损

1.确定滤波器预期插损
2.实际插损为(源于实际工况下源阻抗和负载阻抗都不是50Ω)
 
产品现在不插入示波器的情况下进行摸底测试,预留出滤波器安装位置。发现超标的频点及超标的dB值,插损应该大于超标的dB值+20dB裕量,因为滤波器行业的行规默认测试环境是源和负载的特种阻抗都是50Ω的情况下,但实际工作中,几乎不可能是50Ω,因此预留20dB。
 
 

STEP-3 确定是共模插损还是差模插损

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摸底共模超标选择滤波器选择共模插损,差模超标确定差模插损,通常低于1MHz为差模,大于10MHz为共模干扰为主,1-10MHz为并存。电流钳卡单根线测试出来的干扰为差模干扰,卡一匝线所测出来的干扰为共模干扰
插损参数选型
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STEP-4 其他要求

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