为了避免设备及电网之间的相互干扰,可以应用滤波器,将其安装在电源入口处,设备工作频率可以通过滤波器,同时损耗高频率干扰,实现干扰抑制作用。文章以开关电源为例,探讨了EMI电源滤波器的设计问题,明确了滤波器件的高频特性,并建立了EM...为了避免设备及电网之间的相互干扰,可以应用滤波器,将其安装在电源入口处,设备工作频率可以通过滤波器,同时损耗高频率干扰,实现干扰抑制作用。文章以开关电源为例,探讨了EMI电源滤波器的设计问题,明确了滤波器件的高频特性,并建立了EMI电源滤波器的仿真模型,经过仿真实验和实际测试验证了E M I电源滤波器设计的科学性和正确性,最后分析了E M I电源滤波器的安装要点,旨在为相关研究和实践提供参考。展开更多
通过对电源滤波器的分析,结合各类软磁材料的频率特性,采用多级滤波器形式设计电源滤波器。采用Mn-Zn铁氧体磁环和非晶磁环制作共模电感,采用磁粉芯制作差模电感。器件抑制频率范围10 k Hz^50 MHz,插入损耗10~70 d B,承受功率为1 k W。...通过对电源滤波器的分析,结合各类软磁材料的频率特性,采用多级滤波器形式设计电源滤波器。采用Mn-Zn铁氧体磁环和非晶磁环制作共模电感,采用磁粉芯制作差模电感。器件抑制频率范围10 k Hz^50 MHz,插入损耗10~70 d B,承受功率为1 k W。同时建立了热分析模型对其进行热仿真优化。通过热设计改进,滤波器的最高温度从90℃降低至约50℃,提高了可靠性。展开更多
文摘为了避免设备及电网之间的相互干扰,可以应用滤波器,将其安装在电源入口处,设备工作频率可以通过滤波器,同时损耗高频率干扰,实现干扰抑制作用。文章以开关电源为例,探讨了EMI电源滤波器的设计问题,明确了滤波器件的高频特性,并建立了EMI电源滤波器的仿真模型,经过仿真实验和实际测试验证了E M I电源滤波器设计的科学性和正确性,最后分析了E M I电源滤波器的安装要点,旨在为相关研究和实践提供参考。
文摘通过对电源滤波器的分析,结合各类软磁材料的频率特性,采用多级滤波器形式设计电源滤波器。采用Mn-Zn铁氧体磁环和非晶磁环制作共模电感,采用磁粉芯制作差模电感。器件抑制频率范围10 k Hz^50 MHz,插入损耗10~70 d B,承受功率为1 k W。同时建立了热分析模型对其进行热仿真优化。通过热设计改进,滤波器的最高温度从90℃降低至约50℃,提高了可靠性。