噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器

最新更新时间:2012-10-10来源: 互联网关键字:噪声  LC复合型  EMI  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本次,将从LC复合型EMI滤波器开始连载。

  <C与L组合后,插入损耗会出现急剧的下降趋势>

  之前,介绍了电容器与电感器组合后比单体的插入损耗下降趋势更急剧。

  图1显示了其图形特征。

  noizeplaza_20120301_kan1.jpg

  图1 滤波器的元件数与频率特征

  如图所示,滤波器元件数量越多,则滤波器插入损耗下降趋势更急剧。

  <滤波器的插入损耗特性的倾斜度越大,则信号与噪音的选择性也相应提高。>

  随着滤波器的插入损耗特性倾斜度变大后,当信号接近于噪音的频率后,就难以对信号再造成不良影响。图2显示了信号频率较高,而接近于噪音频率时的例子。当两者的频率接近后,若使用插入损耗较平缓的滤波器,并选择可充分降低噪音的常量后,频率临近的信号高次谐波成分也得到充分减弱。其结果,即如图3显示,信号波形则变平缓。如选择不会对信号频率造成影响的常量,则会导致无法充分减少噪音。另一方面,若使用插入损耗特性变化倾斜度大的滤波器,便能选择分离信号与噪音,更可有效控制其对信号造成的影响。为此,LC复合滤波器静噪效果可用于想尽可能抑制高速信号线路中对信号波形产生的影响。

  noizeplaza_20120301_kan2.jpg

  图2 不同滤波器特性对信号所造成的不同影响

  noizeplaza_20120301_kan3.jpg

<滤波器电路类型选择方法>

  电容器与电感器组合式LC复合滤波器,根据其组合方式可分各种类型。如之前所介绍的,滤波器元件数越多,则信号与干扰分离效果更好,但同样元件数也存在T型及π型的不同组合方式。而在区分这2种不同的使用方式时,插入滤波器电路的输出入阻抗就尤为关键。在构成LC复合滤波器的元件中,降低电容器与地之间的阻抗,可使干扰向地一侧移动,因此,与阻抗较高部分相邻的效果更好。相反,电感器则是通过提高阻抗来阻止噪音的通过,因此,相邻于较低阻抗部分的效果更好。综上所述,在选择LC复合滤波器时,判断滤波器前后的阻抗是高还是低是关键。以上描述可参考图4。

  noizeplaza_20120301_kan4.jpg

  图4 LC复合滤波器的电路选择方法

  <LC复合滤波器的产品实例>

  LC复合滤波器如上所述,其特征是可使插入损耗特性下降更急剧,因此更多是在于信号频率较高并临近于干扰频率的情况下使用。以前经常用于电脑的模拟RGB端口等地方。最近,用于手机内部的液晶模块及照相机模块的端口线上,消除手机载波及电视信号波层干扰的情况也逐渐增多。手机由于其小型化非常重要,因此所使用的LC复合滤波器会用到多层技术。并且,由于部分平行排列了许多信号线,因此,经常是4条电路合一的数组排列类型。

  noizeplaza_20120301_kan5.jpg

  图5 多层LC复合滤波器的结构实例

  其次,手机上使用时,配备了多个自我谐振频率的滤波器,重点放置在800MHz带及2GHz的复数频率带区域。

  noizeplaza_20120301_kan6.jpg

  图6 具备多个自我谐振频率的特性实例

关键字:噪声  LC复合型  EMI  滤波器 编辑:神话 引用地址:噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器

上一篇:ST推出为货车和客车车厢带来先进音频技术的放大器
下一篇:亚微米CMOS电路中VDD-VSSESD保护结构设计一

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

一种新型的相位噪声测试仪
用于无线传输的收发模块的性能主要决定于所用本振的相位噪声。因此模块特性的准确测量,特别是相位噪声的测量,是进行有效通信和广播的基本保证,在雷达系统等特殊的高科技领域应用中也是如此。在普通的相位噪声测量应用中,一台频谱分析仪通常可以满足测试要求。但是,如果需要更大的动态范围、更高的测量精度以及更多的灵活性时,基于锁相环(PLL)的测量方法测量相位噪声更加适合。R&S(罗德与施瓦茨公司)的信号源分析仪FSUP便在一台仪表上集合了这两种功能:它既提供给用户一台频率可高达50GHz的顶级频谱分析仪(R&S FSUP),同时具备了基于锁相环测量方法的相位噪声测量功能。 图1 R&S FSUP将频谱仪和基于锁相环测试方法的相噪测试仪集于
[测试测量]
动态提高回声与噪声消除性能
移动手持终端、无线网络、免提设备及其它移动通信系统的语音质量是建立消费者偏好的关键因素。回声和噪声是无线通信固有的毛病。我们需要信号处理技术来解决语音质量问题,确保提供能被市场接受的高质量音频输出。传统方法是在近端或传输路径上采用独立的回声和噪声消除模块,这种方法在周边条件不变的情况下表现出色,但如果周围环境发生了变化,如出现开门或较大的噪声,那么音频系统会很难适应变化,且音频性能也会下降。 新方法则集回声消除、噪声抑制及其它音响增强技术于一体,能够根据环境变化更快地动态调节系统参数。在大多数情况下,消费者还没发现音质出现问题之前,我们就能完成调节。同样,这种新方法实现了更高的集成度,能解决较大的噪声和回声问
[手机便携]
动态提高回声与<font color='red'>噪声</font>消除性能
变频器应用中的发热噪声谐波问题及应对措施
  在现代工业控制中,采用变频器控制电动机的电力拖动系统,有着节能效果显著,调节控制方便,维护简单,可网络化集中远程控制,可与PLC 组成控制系统等优点。变频器的这些优点使其在工业自动控制领域中的应用日益广泛。本文对变频器应用中的故障问题进行了分析,并介绍了处理方法。 1 变频器应用中的一些问题   1.1 谐波问题   变频器的主电路中起开关作用的器件,在通断电路的过程中,都要产生谐波。较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波则使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足。谐波干扰还会导致继电保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。   1.2 噪声与振动问题
[电源管理]
频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和 寄生噪声 辐射 的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。 频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。 仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW
[测试测量]
频谱分析限制RF功率和寄生<font color='red'>噪声</font>辐射
噪声增益可选放大器
  数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。 图1. 利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器来驱动低阻负载 图1所示增益可选放大器采用了一种创新的开关技术,可以保持ADA4896-2的1nV/√Hz噪声性能,同时降低非线性增益误差。利用这种技术,用户可以选择电容最小的开关来使电路的带宽最大化。 通过ADG633三路S
[模拟电子]
使用模数转换器的数据采集系统设计方案
你看没看到过汽车向前行驶,而车的轮子实际上是向后转呢?如果不是在表演高难度特技的话,我打赌你一定在汽车广告中看到过。你想没想过这是为什么呢? 真实的生活如流水般不可中断,而视频摄像头每秒钟只记录了有限数量的画面。每一帧画面可以捕捉到处于不同位置的车轮,而这也取决于在帧与帧之间车轮旋转的圈数,它们也许真的看上去是向后旋转的!这个效果被称为混叠。 使用模数转换器 (ADC) 的数据采集系统会经历同样的现象,原因在于这些系统对一个连续的时间信号进行了不连续的“抓拍”。在这篇博文中,我将简要介绍ADC应用领域中的混叠到底是什么样子的。 什么是混叠? 根据那奎斯特原理,为了在数字域内复制原始信号,ADC必须至少以输入信号最高
[模拟电子]
收音机带宽多宽才好
你的新收音机的滤波器可能比你想象的要宽。 AM带宽的混乱: 今天与昨天的中频滤波器 一台收音机是否能让人听得津津有味,或适合于困难的DX,在很大程度上是由最后的中频滤波器阶段决定的。过去的大多数收音机一开始就没有配备很多中频滤波器,它们的质量差别很大,在多用途收音机中不得不做出苛刻的妥协。随着数字滤波和廉价的DSP便携机的出现,我们被丰富的选择性设置所宠坏了,同时也带来了一个我不得不首先考虑的特异性问题,即现在一些(数字)滤波器的标记方式发生了变化。 带宽的混淆 在AM模式下,两个边带都包含相同的调制信息,这意味着适合9kHz(区域1和3)或10kHz(区域2)中波频道的音频带宽约为调制带宽的1/2--即4.5或5kHz。
[嵌入式]
收音机带宽多宽才好
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
    摘要: 介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。     关键词: 滤波器  磁粉芯  电磁干扰  射频干扰 1 引言 铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。 除此之外,还将
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved