插入损耗定义插入损耗是EMI电源滤波器重要的技术参数之一,设计人员和工程应用人员考虑的中心问题就是:在保证滤波器安全、环境、机械和可靠性能满足有关标准要求的前提下,实现尽可能高的插入损耗。滤波器的插入损耗是频率的函数,用dB(分贝)表示。电路未接滤波器时,信号源在接受电路端电压(功率)为U(P),接入滤波器后在接受端输入电压(功率)为U(P),定义插入功耗I.L(InsertionLoss)可以用下列方程推导出来:假设实际负载阻抗在滤波器插入前后保持不变,故1.1式的各功率可以由其相应的负载电压和阻抗的表达式来代替:方程中所表示的插入损耗,需要在任何频率下通过取下和插入滤波器来进行测量。面向直流应用的 RFI 电源线滤波器,直流滤波器电压可高达(VDC): 80。江苏滤波器技术指导
滤波电容器可以降低电源的交流阻抗。这个说法是正确的。原因是实际的电源设备始终具有内部电阻。在电源的输出端添加了一个电容器,以便电容器可以提供瞬间上升并持续短时间的电流,而瞬时下降并维持短时间的电流使电容器反向充电。这些瞬时电流的较大部分不必流过电源单元的内部电阻,而是直接在电容器上交换,从而可以减小电源单元的交流阻抗。类似的应用是电路板IC电源附近的去耦电容器。实际上,由于电源具有内部电阻并且传输线也具有阻抗,因此这也是其作用。去耦电容器可以直接在电容器上交换部分瞬时电流变化。小电路上电流变化的幅度对IC的电源产生积极影响,还有助于减少对其他IC的影响。江苏滤波器技术指导带有 IEC 60320-1 C14 插座的紧凑型 EMI 滤波器,两元件电路提供扩展衰减。
单相滤波器U系列,额定电压为250VAC,额定电流为6.5A,工作频率50/60HZ,单相滤波器v/w系列,额定电压为250VAC,额定电流为3A/6A/20A/10A,工作频率50/60HZ,单相滤波器WG系列,额定电压为250VAC,额定电流为16A,工作频率50/60HZ,IEC插座式滤波器EAS/EBS系列,额定电压为250VAC,额定电流为1A/3A/6A/15A/10A,工作频率50/60HZ,IEC插座式滤波器EBF系列,额定电压为250VAC,额定电流为1A/3A/6A/10A,工作频率50/60HZ,IEC插座式滤波器EC系列,额定电压为250VAC,额定电流为1A/3A/6A/10A,工作频率50/60HZ。
实际上,所有电源都具有可驱动性。只要满足驾驶能力,功率输出就可以保持相对稳定。在某种程度上,可驾驶性要求也被视为内部电阻要求,但实际上是不同的。内部电阻必须形成电压降。然而,由于调节电源的调节,理论上可以保证输出在驱动能力范围内是恒定的。所谓的电容器降低了交流阻抗,主要用于高频交流阻抗,因为即使在电源处于闭环控制时,也需要响应速度。如果负载电流立即变化,则反应将无法继续进行,从而导致较小的电压波动。在添加电容器之后,可以减小电源内电流的瞬时变化,从而改变电源的特性。EMI电源滤波器一般采用高磁导率软磁材料锰锌铁氧体,初始磁导率μi=7000~10000,但其居里点温度不高。
阻抗搭配的原因选择滤波器时,首先应选择适合你所用的滤波电路和插入损耗性能。首先选择滤波电路的原因是与滤波器要在匹配条件下工作的传统概念不同,所谓匹配意味滤波器需在保持输入/输出信号幅度不变(或某一固定比例)的前提下,将其中部分频谱做预期的处理或变换,而EMI电源滤波器不同,它是个以工频为导通对象的低通滤波器,是在不匹配的条件下工作,因为在实际应用中无法实现匹配,如滤波器输入端阻抗RI--电网源阻抗是随着用电量的大小变化的,滤波器输出端的阻抗Rl(负载阻抗)--电源阻抗是随着电源负载的大小变化的,要想获得理想的抑制效果,应遵循正确的阻抗搭配。无论怎样复杂的电源EMI滤波器,都可以把它的共模和差模滤波网络抽象出来。具有直流插座连接的紧凑型 RFI 线路滤波器,直流滤波器电压可高达VDC125。滤波器输入端的类型为大电流插针。江苏滤波器技术指导
具有成本效益的小型双级 RFI 电源线滤波器,小型双级滤波器系列。江苏滤波器技术指导
装配LC滤波器所使用的典型元件容差为1%~2%。很多应用场合都不能接受由元件值变动引起的响应偏差,因此必须对元件值进行调整。研究发现,在谐振发生的情况下,谐振回路LC的乘积较L/C的值更为重要。所以,滤波器的调节通常包括每个谐振回路在指定频率上谐振的调节。调谐技术是以谐振时阻抗的极值特性为基础的。在电路中,由于电路的分压作用,在并联谐振时会产生输出零点。串联LC谐振电路,在谐振情况下也会产生输出零点。上述两种情况下的调谐包括设定振荡器输出为所需频率和调节可变元件,一般是电感,使输出为零。江苏滤波器技术指导