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滤波器和电感的概述

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文章出处:www.gpbianyaqi.com编辑:滤波器发表时间:2015-3-26 15:32:32

EMI抑制中,低通滤波器使用得最多。滤波电路通常采用由DR电感、电容构成的无源滤波器的形式。电容与电感的连接方式不同决定滤波器的Q值和衰减量。噪声滤波器不仅要考虑其基本结构,还要考虑其所连网络两端的阻抗大小,并根据源阻抗及负载阻抗的不同,依照阻抗最大失配原则来选择正确的接法,两者阻抗差别越大,滤波器的滤波效果也就越好。电路结构的选择原则规律是"电容对高阻、电感对低阻"


  本系统对应的是低源阻抗、高负载阻抗,采用先串电感后并电容的反r型滤波电路。为了在阻带内获得最大衰减,滤波器输入端阻抗需与之连接的噪声源阻抗相反,即对中频发电机产生的低阻抗噪声源,滤波器需呈现高阻抗(大的串联电感)。在检测装置所关注的低频噪声频段,要增加滤波器对较低频率干扰的衰减,需要大的滤波电感和电容。

  由于共模干扰和差模干扰具有不同的干扰特点,噪声滤波器设计需要采用不同的结构来对噪声干扰进行抑制。中频发电机产生的噪声以共模干扰为主,共模干扰滤波电路是在电源线的输入上均串入共模电感,即共模扼流圈。共模扼流圈是以铁氧体(或更高导磁率的超微晶磁材)为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个匝数相同并对称地绕制在同一个环形磁芯上的线圈构成,如图5所示,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出的大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出的很小的漏电感几乎不起作用。

共模扼流圈的原理是流过共模电流时磁环中的磁通方向相同(磁通方向根据文献[4]判别),因而相互叠加(φ1+φ2),从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用。而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通方向相反,因而相互抵消(φ1-φ2),几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。对于中频发电机输出来说,任何时候电源线之间的电流都是大小相等,方向相反的。磁芯中的磁通相互抵消,线圈不呈现阻抗,避免了检测装置发射机高压供电工作时因为滤波器的引入而在电源端产生附加的压降。由此分析得出,在中频发电机供电输出端接入共模扼流圈,能够抑制电源线上供电回路的共模干扰,而对供电电流不起任何阻碍作用,可以无损耗地传输。

  共模电感在制作时应满足以下要求:a.绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在高压供电时线圈的匝间不发生击穿短路。b.线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。c.线圈应尽可能单层绕制,以减小线圈的寄生电容。

 

滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。

滤波器的阶数是指在滤波器的传递函数中有几个极点.阶数同时也决定了转折区的下降速度,一般每增加一阶(一个极点),就会增加一20dBDec(20dB每十倍频程) 

 对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器。

 

  其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率,

 

  滤波器是一种对信号有处理作用的器件或电路。

 

  主要作用是:让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能大的衰减。

 

  滤波器一般有两个端口,一个输入信号、一个输出信号

 

  利用这个特性可以将通过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波。


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