EMI滤波器,又名电磁干扰滤波器,是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子线路设备,特别是针对电源线路或控制信号线路中的噪音。 EMI滤波器的工作原理主要是通过电感、电容等无源元件构成的低通滤波器,衰减共模干扰和差模干扰。具体来说,共模电感、差模电感可以使高频干扰转换成铁氧体的热能,或者从旁路流出。同时,滤波器内部电路采用阻抗适配网络,通过增大电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配,实现对电磁干扰的有效衰减。 EMI滤波器在电子设备设计中扮演了重要角色,是电子设备工程师控制传导电磁干扰和辐射电
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隔离型变换器在电力电子系统中有着广泛的应用。在电力电子设备高效率与小型化需求越来越迫切的当下,EMI滤波器元件也需要减小或移除。而其EMI问题则成为了关键瓶颈。本次分享以反激(Flyback)变换器为例,来说明如何通过变压器的设计来降低传导EMI。
为适应广泛的军事标准,SynQor设计制造了这种半砖瞬态EMI滤波器。同时,这些瞬态EMI滤波器也满足DEF STAN 61-5第6部分的第6条规定,此规定主要涉及的是12V的车载系统和常用于军用车辆的 和常用于军用车辆的24/48V系统。这个标准使得工程师们可以开发符合这两种架构要求的标准产品。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
结合当前电动汽车电能供给的典型方式和充电电源的发展状况, 整个电路采用了AC /DC-DC /DC 的设计结构, 首先是220V 的交流市电经EMI滤波、PFC校正电路变为380V 的直流, 然后经DC /DC 半桥变换及相应的控制电路, 保证输出电流电压满足充电电池的需求。
近十几年来,作为微波实验基础设施的屏蔽室,其应用的频率范围不断扩展,频率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,预计未来的趋势还会增加到60GHz,甚至100GHz。为保证屏蔽室在整个适用频段范围的屏蔽效能,即不因电源线或信号线的引入而使干扰信号也被引入或引出屏蔽室,这就要求屏蔽室的电源滤波器和信号滤波器在同样的频段范围具有规定的插入损耗。
随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师极为关注和棘手的问题。 根据多年的工程经验,大家普遍认为电磁兼容性标准中最重要的也是最难解决的两个项目就是传导发射和辐射发射。为了满足传导发射限制的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。首先根据经验使用一个滤波器,如果
2011年10月31日,意法半导体推出新款单片整合EMI滤波与静电放电(ESD)防护两种功能的芯片,为配备SD 3.0超高速(UHS-I)micro-SD卡槽的手机、平板电脑和3G无线网卡带来独一无二的保护功能。
高功率密度是电源发展的一个方向,小功率反激电源也一样。不过由于小功率电源要求体积小,成本低,它的EMI设计受到体积、热设计和易生产性等方面的影响,可以发挥的空间已经很小。需要设计人员从开始阶段就要注意PCB布局,注重电源的结构设计与输入输出滤波网络设计,优化变压器设计,设计中期通过更改输入EMI滤波器参数进行现场调试,调试没有效果的情况下通过增加磁珠,改变驱动等牺牲其他性能的方式达到传导和辐射指标
LED亮度高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但LED照明技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析可控硅控制器的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入EMI滤波器电感和电容非常小,那