




电源滤波器的不能存在电磁耦合路径
①电源输入线过长;②电源滤波器的输入线和输出线靠的过近。此两种都是不正确的安装方式,问题的本质在于,滤波器的输入端电线和它的输出端电线之间存在有明显的电磁耦合路径。这样一来,存在于滤波器某一端的EMI信号会逃脱滤波器对它的***,不经过滤波器的衰减而直接耦合到滤波器的另一端去。因此滤波器输入与输出先需有效分开。另外,如上述两种把电源滤波器都是安装在设备屏蔽的内部,设备内部电路及元件上的EMI 信号会因辐射在滤波器的(电源)端引线上生成EMI 信号而直接耦合到设备外面去,使设备屏蔽丧失对内部元件和电路产生的EMI 辐射的***。当然,如果滤波器(电源)上存在有EMI 信号,也会因辐射而耦合到设备内部的元件和电路上,静电放电测试,从而***滤波器和屏蔽对EMI 信号的***作用。所以起不到效果。
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介质滤波器
介质滤波器利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的,由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。其特点是插入损耗小、耐功率性好、带宽窄,特别适合CT1,CT2,900MHz,1.8GHz,2.4GHz,5.8GHz,便携电话、汽车电话、无线耳机、无线麦克风、无线电台、无绳电话以及一体化收发双工器等的级向耦合滤波。
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防止磁芯饱和的方法
对应用在电源滤波器中的电感,磁芯饱和的问题必须考虑。我们用作电感磁芯的材料在外加较大的磁场是都会发生饱和,磁性材料发生饱和后,电感的电感量变得很小。外加磁场取决于流过电感的电流强度和电感线圈的匝数。为了防止磁芯发生饱和,一方面要选用磁饱和强度较高的材料做磁芯,另外还要避免磁路闭合。使用非环形的磁芯不会形成闭合的磁路,静电放电测试价格,但这种磁芯的漏磁很大,静电放电测试措施,容易对外界造成干扰。通常采用在环形磁芯上开气隙的方法。由于磁路不闭合,加上为了避免磁芯上产生较强的磁场,匝数不能过多。
一种解决磁芯饱和问题的方法是将两根电源线按照图3所示的方法绕制,在这种绕制方法形成的电感中,两根电源线在磁芯中产生磁力线方向相反。并且强度相同,刚好抵消,所以磁芯不会饱和,而对于两根电源线方向相同的共模干扰电流,则有较大的电感。由于这种电感只对共模干扰有***作用,而对差模电流没有影响,因此叫共模扼流圈。
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