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发布时间:2020-07-05 04:16:40
磁珠与电感在解决EMI和EMC方面的作用有何区别
磁珠的另一个用途是做电磁屏蔽。它的电磁屏蔽效果比屏蔽线好,一般人是不会注意到的。使用方法是让一对导线穿过磁珠的中间,这样当电流流过双线时,双线产生的磁场大部分集中在磁珠中,磁场不会向外辐射。由于磁场将在磁珠中产生涡流,由涡流L产生的电力线的方向与导体表面上电力线的方向正好相反,这可以相互抵消。因此,磁珠对电场也有屏蔽作用,即磁珠对导体中的电磁场有很强的屏蔽作用。使用磁珠进行电磁屏蔽的优点是磁珠不需要接地,从而避免了屏蔽线接地的麻烦。使用磁珠作为电磁屏蔽相当于在双导体电路中连接一个共模***电感,对共模干扰信号有很强的***作用。因此,电感线圈主要用于***低频干扰信号的电磁干扰,而磁珠主要用于***高频干扰信号的电磁干扰。因此,为了***宽频带干扰信号的电磁干扰,必须同时使用多个具有不同特性的电感才能有效。此外,应进行共模传导干扰信号的电磁干扰***,并应注意***电感和Y电容的连接位置。Y电容和***电感应尽可能靠近电源输入端,即电源插座的位置,高频电感应尽可能靠近Y电容,而Y电容应尽可能靠近接地的接地线(三芯电源线的接地线),这对于***电磁干扰是有效的。
EMI滤波器的设计与选择
吸收电磁干扰滤波器根据其具体应用可分为三类:小信号滤波器、中间滤波器和功率滤波器。
(1)小信号滤波器主要用于吸收多股并行信号传输的附加干扰,如交换机数据连接、计算机主机与显示器之间的电缆、主机与磁盘驱动器之间的电缆干扰等。这种类型的滤波器通常制成多孔平板或扁平盒,每条信号线相当于穿过一个单匝磁芯。对于不同的干扰频段,要求滤波器具有不同的阻抗峰值频率点,这可以通过选择不同的材料来实现,阻抗主要由磁芯的长度来控制。
(2)中间滤波器的放置必须首先知道电路上哪个元件是干扰源,如晶体管或金属氧化物半导体场效应晶体管引起的过冲现象,然后滤波器可以直接放置在干扰元件的连接器上。如果干扰源不易确定,但干扰传输路径清晰,则可以在特定电路上设置滤波器。扼流圈也属于这种滤波器,它通常是环形的,允许所有可能的干扰线通过或围绕磁芯。扼流圈的优点是它有很宽的频带和阻抗,但要配置扼流圈,必须注意每条线路之间的绝缘和电容。
(3)共模扼流圈。就电力滤波器组件而言,由于大电流通过其线路,应注意磁芯的负载。这种滤波器包括应用于开关电源的共模扼流圈和电源线扼流圈。对于电力线上的特殊差模扼流圈,由于偏置电流较大,的材料是选择复合磁粉芯,它是由金属软磁粉末经绝缘包裹压制回火而成。不仅提高了材料的抗饱和强度,而且磁芯的电阻率比纯金属软磁材料高几倍,因此可以应用于更高的频段。尽管磁粉芯的初始磁导率不是很高,但是通过增加匝数可以获得高阻抗能力。共模扼流圈通常缠绕在高磁导率的铁氧体磁芯上,其电感值通常为15mH~20mH。
组合式抗EMI滤波器
组合式抗电磁干扰滤波器也称为反射滤波器或复合液晶滤波器。根据交流状态下电容的高频和低频电阻以及电感的低频和高频电阻的特点,将电感和电容组合连接成一个电路,具有一定的滤波功能。但是,根据滤波程度的要求,液晶组合和电感电容的要求是不同的。
由于组合滤波器在高频下容易受到电感和电容参数的影响,可能会导致谐振现象,大大降低滤波器的性能。因此,组合式电磁干扰滤波器通常仅适用于***相对较低频率的干扰。但是,由于其滤波效果可以通过调整电感和电容参数来改变,因此只要调整得当,组合式电磁干扰滤波可以产生更好的滤波效果和更灵活的频带变化。一般来说,在某些应用中,吸收式电磁干扰滤波器和组合式电磁干扰滤波器也可以串联使用。
电磁干扰滤波器设计
电磁干扰噪声包括共模噪声和差模噪声。共模噪声存在于所有交流相线和共模地之间,其来源被认为是两个电路之间的绝缘泄漏电流和电磁场耦合。差模噪声存在于交流相线之间,由电流脉冲、开关元件的振铃电流和二极管的反向***特性产生。这两种模式具有不同的传输噪声源和不同的传输路径,因此共模滤波器和差模滤波器应分别设计。
在普通开关电源中,由于主要的电磁干扰干扰源来自功率半导体器件的开关作用,产生的电磁辐射EME(Emular Emission)通常是宽带噪声,其频率范围从开关工作频率到几兆赫不等。因此,导电电磁环境(EME)的测量频率范围为0.15兆赫~ 30兆赫~ 30兆赫,以符合国际标准的规范。电磁干扰滤波器旨在充分衰减开关频率及其高次谐波的噪声。基于上述标准,考虑将频率高于150千赫的EME频率衰减到合理的范围通常就足够了。
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