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静噪基础教程连载——EMI静噪滤波器(一)

judy 提交于

<p><strong>6-1. 简介</strong></p>

<p>有两种用于抑制噪声的基本方法: 滤波器和屏蔽。两者之间具有相互支持的关系;尽管通常需要使用两种方法,但如果噪声很小,则可以简化。屏蔽通常由金属制成。由于屏蔽必须覆盖整个电子设备,所以尺寸往往很大。这意味着它们还可能增加设备的成本和重量。滤波器是电子元件;巧妙使用滤波器可以简化屏蔽,并能帮助降低电子设备的成本和重量。</p>

<p><br />
本章简要概述了滤波器的工作原理,并解释了典型的电路配置,以便为娴熟使用滤波器提供良好的知识基础。用于消除电磁噪声的滤波电路通常被称为EMI静噪滤波器,但在此将其简称为“滤波器”。</p>

<p><img alt="图1 本文涉及的主题" data-entity-type="file" data-entity-uuid="00a8719c-dc9d-4e13-831c-32b1d761e3ad" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1%20%E7%AC%AC6%E7%AB%A0%E6%B6%89%E5%8F%8A%E7%9A%84%E4%B8%BB%E9%A2%98.gif" /></p>

<p>图1 第6章涉及的主题</p>

<p><strong>6-2. EMI静噪滤波器</strong></p>

<p><strong>6-2-1. EMI静噪滤波器的运行</strong></p>

<p>在噪声传输路径上安装滤波器将电路工作所需的组件 (在图1中表示为“信号”) 与噪声分离。这样,滤波器将仅消除噪声。<br />
为将信号与噪声分离,需要有一些分离标准。为此,通常使用频率分布的差异 (如图1 (b) 所示) 。不过,也存在使用传输模式或电压差异的情况。表1列出了典型滤波器执行此功能所使用的信息。</p>

<p><img alt="图1 滤波器运行" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b02314b8-f5fb-4b71-a169-9454df260537" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1%20%E6%BB%A4%E6%B3%A2%E5%99%A8%E8%BF%90%E8%A1%8C.gif" /></p>

<p>图1 滤波器运行</p>

<p><img alt="表1 信号与噪声分离" data-entity-type="file" data-entity-uuid="de4ce0df-5994-43be-b0aa-372650506efa" src="/sites/default/files/inline-images/%E8%A1%A81%20%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E4%B8%8E%E5%99%AA%E5%A3%B0%E5%88%86%E7%A6%BB.JPG" /></p>

<p>表1 信号与噪声分离</p>

<p><strong>6-2-2. 按频率布局的四个滤波器</strong></p>

<p>如图2所示,主要有四种滤波器按频率分离噪声。通常难以提前缩小目标噪声频率,因此常用低通滤波器作为EMI静噪滤波器。</p>

<p><img alt="图2 主要滤波器频率特征" data-entity-type="file" data-entity-uuid="820f7c7d-39f3-4c7b-a182-1e0b3ce329dd" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE2%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%BB%A4%E6%B3%A2%E5%99%A8%E9%A2%91%E7%8E%87%E7%89%B9%E5%BE%81.gif" /></p>

<p>图2 主要滤波器频率特征</p>

<p><strong>6-2-3. 如何衡量滤波器效果</strong></p>

<p>(1) 插损</p>

<p>滤波器的降噪效果由插损来表示。如图3所示,将滤波器插入连接50欧姆信号源与负载的电路中,然后测量负载侧 (B至C) 的电压变化。测量值通常以dB表示。</p>

<p><img alt="图3 插损测量电路" data-entity-type="file" data-entity-uuid="be2d1f72-be89-4ba9-9cdf-7d192647301b" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE3%20%E6%8F%92%E6%8D%9F%E6%B5%8B%E9%87%8F%E7%94%B5%E8%B7%AF.gif" /></p>

<p>图3 插损测量电路</p>

<p>(2) dB</p>

<p>dB (decibel) 是一个用于表示比率的单位。如表2所示,将噪声降低到1/10的能力表示为20dB,而将噪声降低到1/100的能力表示为40dB。每次噪声降至1/10时,dB增加20 (用于插损) 。</p>

<p><img alt="表2 插损和降噪效果" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3ae9fadb-deb1-40e9-92a5-a9d6fbc0ec35" src="/sites/default/files/inline-images/%E8%A1%A82%20%E6%8F%92%E6%8D%9F%E5%92%8C%E9%99%8D%E5%99%AA%E6%95%88%E6%9E%9C.gif" /></p>

<p>表2 插损和降噪效果</p>

<p>使用dB非常方便,因为它可以通过加法表示大的比率。测量噪声的结果通常也用dB表示。例如,40dBμV表示1μV为0dB的电压,因此意味着100μV。</p>

<p>(3) 要牢记的数值</p>

<p>当噪声加倍时,dB以6dB的步幅变化。当噪声增加十倍时,dB的变化量为20dB。这两个数值经常使用,因此记住它们可能非常有用。<br />
但是请注意,这些数字在表示电压时使用。关于功率,十倍的增加导致10dB的变化。这是因为功率与电压平方成比例关系 (P=V2/R) 。</p>

<p>(4) S参数替换</p>

<p>当滤波器被认为是线性电路时,可以由在50Ω系统上测量的S参数传输系数 (S21或S12) 之绝对值替代插损。这是因为对于两个测量,在滤波器之前和之后连接50Ω测量系统。只要可能,我们使用以S-parameter测量的值作为插损。</p>

<p><strong>“6-2. EMI静噪滤波器”- 要点</strong></p>

<ul>
<li>EMI静噪滤波器主要使用噪声与信号频率的差异来分离噪声。</li>
<li>某些EMI静噪滤波器使用噪声与信号传输模式或电压的差异来分离噪声。</li>
<li>插损通常用作噪声滤波器消除噪声效果的一个指标。</li>
</ul>