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直流电源 EMI 滤波器的设计
直流电源 EMI 滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
1 -
设计原则 满足最大阻抗失配
插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻
抗分别为 ZO 和 ZI ,根据信号传输理论,当ZO≠ZI 时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数
p =(ZO -ZI)/(ZO +ZI)
ZO ZI p EMI
显然, 与 相差越大, 便越大,端口产生的反射越大, 信号就越难通过。所以,滤波器输
入端口应与电源的输出端口处于失配状态,使 EMI 信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载
处于失配状态,使 EMI 信号产生反射。即滤波器的设什应遵循下列原则:
源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
负载是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
对于 EMI 信号,电感是高阻的,电容是低阻的,所以,电源 EMI 滤波器与源或负载的端接应遵循下
列原则:
如果源内阻或负载是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。
如果源内阻或负载是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。
2 EMI 滤波器的网络结构
EMI CM DM CM DM 1
信号包括共模干扰信号 和差模干扰信号 , 和 的分布如图 所示。它可用来指
导如何确定 EMI 滤波器的网络结构和参数。
EMI 滤波器的基本网络结构如图 2 所示。
4 EMI
上述 种网络结构是电源 滤波器的基本结构,但是在选用时,要注意以下的间题:
双向滤波功能—— 电网对电源、电源对电网都应该有滤波功能。
能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。
最大程度地满足阻抗失配原则。
几种实际使用的电源 EMI 滤波器的网络结构如图 3 所示。
3 电源EMI 滤波器的参数确定方法
a )放电电阻的取值
在允许的情况下,电阻取值要求越小越好,需要考虑以下情况:
第一,电阻要求采用二级降额使用,保证可靠性。降额系数为 0.75 V,0. 6 W 。根据欧姆定律可求出
n 0.75Ve 2/ 0.6 Pe
>( ) ( )。
第二,经过雷击浪涌后有残压,其瞬时值一般在 1000 V 取值;其瞬时功率值不能超过额
4 R (Vcy)2/ 4Pe
定功率值的 倍,也可求出 > ( )。
R R 75 200 K 2 3 W
两者综合考虑取 值,一般情况下,电阻 的取值为 - 之间。功率为 - 。金属膜电阻。
b )Cx 电容的取值
l 5uf
在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,一般情况下,要求取值在 -
1000V s
之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在 /
时不损坏,按二级降额的原则选取, 取值在 275 V ,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率
特性越好。
c )Cy 电容的取值
在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,但是不能太大,太大则漏电流较大,
一般情况下,要求取值在 2 200 -4 700 pf 之间 (对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后
1000V S
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