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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
郭德胜
德州仪器系统工程师
2018年至今,德州仪器半导体,设计和推广基于C2000和GaN的数字电源,支持服务器电源和通信电源的客户产品的研发。
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《反盗版盗链声明》
课程介绍
EMI/EMC
  • 总章节:10
  • 课程时长:01:32:49
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
郭德胜
德州仪器系统工程师
2018年至今,德州仪器半导体,设计和推广基于C2000和GaN的数字电源,支持服务器电源和通信电源的客户产品的研发。
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00:00
EMI滤波器设计的结构和原理
1. EMI滤波器的构成包括差模电感、共模电感、X电容和Y电容。 2. 差模电感提供插模的反抗,抑制插膜的电流。 3. 共模电感采用同向耦合,主要提供共模感抗来抑制共模电流。 4. X电容用于短路超模电流,必须符合认证规定,避免短路起火。 5. Y电容用于短路共模电流导入共模电流,同样需要符合认证规定,避免短路。
1. EMI滤波器的构成包括差模电感、共模电感、X电容和Y电容。 2. 差模电感提供插模的反抗,抑制插膜的电流。 3. 共模电感采用同向耦合,主要提供共模感抗来抑制共模电流。 4. X电容用于短路超模电流,必须符合认证规定,避免短路起火。 5. Y电容用于短路共模电流导入共模电流,同样需要符合认证规定,避免短路。
02:09
EMI滤波器设计的结构和原理
介绍了三种基本的滤波器结构和对应的差损斜率。第一种是20DB每十倍频程下降的滤波器,有纯电容或纯电感器的结构。第二种是40DB每十倍平衡的滤波器,分为CL和LC两种结构。第三种是61米每识别拼成的滤波器,包括派型和梯形结构,其中派型的是CLC,梯形的是LCL,差损斜率为60。
介绍了三种基本的滤波器结构和对应的差损斜率。第一种是20DB每十倍频程下降的滤波器,有纯电容或纯电感器的结构。第二种是40DB每十倍平衡的滤波器,分为CL和LC两种结构。第三种是61米每识别拼成的滤波器,包括派型和梯形结构,其中派型的是CLC,梯形的是LCL,差损斜率为60。
03:21
EMI滤波器设计的结构和原理
这段对话中描述了一个单级的EMI滤波器的实物图。滤波器包括共模电感、X电容、Y电容和泄放电阻等组件。同时,安规要求电容上不能有残留电荷,因此还需要在X电容上并联泄放电阻。最后,滤波器还需要屏蔽罩来避免噪声泄露。
这段对话中描述了一个单级的EMI滤波器的实物图。滤波器包括共模电感、X电容、Y电容和泄放电阻等组件。同时,安规要求电容上不能有残留电荷,因此还需要在X电容上并联泄放电阻。最后,滤波器还需要屏蔽罩来避免噪声泄露。
04:03
EMI滤波器设计的结构和原理
1. 在设计之前,需要知道系统的初始噪声大小。 2. 通常测量的噪声是line to new ground和neutral to ground。 3. 测量到的噪声对设计帮助有限,因为不清楚是超模部分还是共模部分。
1. 在设计之前,需要知道系统的初始噪声大小。 2. 通常测量的噪声是line to new ground和neutral to ground。 3. 测量到的噪声对设计帮助有限,因为不清楚是超模部分还是共模部分。
06:22
EMI滤波器设计的结构和原理
1. 设计最低插入损耗需要考虑噪声源的内阻和listen的输出阻抗。 2. 可以利用网络分析仪来测量线上输出阻抗。 3. 测量方法是在传输线上注入扰动的电流,并测量电流的响应。 4. 通过测量的动态响应,可以得到测量点的输出阻抗。 5. 超模阻抗的测试方法是注入超模电流,两根传输线反方向耦合;共模阻抗的测试方法是两根传输线同方向并联,超模电流互相开着。
1. 设计最低插入损耗需要考虑噪声源的内阻和listen的输出阻抗。 2. 可以利用网络分析仪来测量线上输出阻抗。 3. 测量方法是在传输线上注入扰动的电流,并测量电流的响应。 4. 通过测量的动态响应,可以得到测量点的输出阻抗。 5. 超模阻抗的测试方法是注入超模电流,两根传输线反方向耦合;共模阻抗的测试方法是两根传输线同方向并联,超模电流互相开着。
09:13
EMI滤波器设计步骤
1. 根据噪声模型,选择滤波器结构,使加入EMI滤波器后的噪声的内阻更大,即电源侧噪声的内阻要更大。 2. 滤波器的滤波电容应放在噪声侧,而不是放在听声侧。 3. 如果可以两侧都放滤波电容,滤波效果会更好。
1. 根据噪声模型,选择滤波器结构,使加入EMI滤波器后的噪声的内阻更大,即电源侧噪声的内阻要更大。 2. 滤波器的滤波电容应放在噪声侧,而不是放在听声侧。 3. 如果可以两侧都放滤波电容,滤波效果会更好。
10:12
EMI滤波器设计步骤
1. 根据LC滤波结构确定电感和电容的大小。 2. 选定合适的Y电容大小,推算共模电感需求。 3. 利用共模电感漏感制作插膜杆。 4. 将漏膜杆与Y电容结合,推算需要的X电容大小。 5. 调整实际差损公式,确保满足预期。
1. 根据LC滤波结构确定电感和电容的大小。 2. 选定合适的Y电容大小,推算共模电感需求。 3. 利用共模电感漏感制作插膜杆。 4. 将漏膜杆与Y电容结合,推算需要的X电容大小。 5. 调整实际差损公式,确保满足预期。
11:32
EMI滤波器设计步骤
1. 首先使用插座膜分离器测出原始噪声,并根据规范确定插入损耗。 2. 使用电流探棒测量输出阻抗,并选择合适的EMI滤波器结构。 3. 使用差损公式计算滤波器内部元器件参数,并检查低频段插入损耗是否满足需求。 4. 如果低频段插入损耗不满足需求,可以调整滤波器结构或改变电容位置。 5. 检查全频率范围内的低频段、高频段和中频段是否满足插损需求,如有超出预期,可以改变器件选型或调整差损。
1. 首先使用插座膜分离器测出原始噪声,并根据规范确定插入损耗。 2. 使用电流探棒测量输出阻抗,并选择合适的EMI滤波器结构。 3. 使用差损公式计算滤波器内部元器件参数,并检查低频段插入损耗是否满足需求。 4. 如果低频段插入损耗不满足需求,可以调整滤波器结构或改变电容位置。 5. 检查全频率范围内的低频段、高频段和中频段是否满足插损需求,如有超出预期,可以改变器件选型或调整差损。

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00:00
EMI滤波器设计的结构和原理
1. EMI滤波器的构成包括差模电感、共模电感、X电容和Y电容。 2. 差模电感提供插模的反抗,抑制插膜的电流。 3. 共模电感采用同向耦合,主要提供共模感抗来抑制共模电流。 4. X电容用于短路超模电流,必须符合认证规定,避免短路起火。 5. Y电容用于短路共模电流导入共模电流,同样需要符合认证规定,避免短路。
1. EMI滤波器的构成包括差模电感、共模电感、X电容和Y电容。 2. 差模电感提供插模的反抗,抑制插膜的电流。 3. 共模电感采用同向耦合,主要提供共模感抗来抑制共模电流。 4. X电容用于短路超模电流,必须符合认证规定,避免短路起火。 5. Y电容用于短路共模电流导入共模电流,同样需要符合认证规定,避免短路。
02:09
EMI滤波器设计的结构和原理
介绍了三种基本的滤波器结构和对应的差损斜率。第一种是20DB每十倍频程下降的滤波器,有纯电容或纯电感器的结构。第二种是40DB每十倍平衡的滤波器,分为CL和LC两种结构。第三种是61米每识别拼成的滤波器,包括派型和梯形结构,其中派型的是CLC,梯形的是LCL,差损斜率为60。
介绍了三种基本的滤波器结构和对应的差损斜率。第一种是20DB每十倍频程下降的滤波器,有纯电容或纯电感器的结构。第二种是40DB每十倍平衡的滤波器,分为CL和LC两种结构。第三种是61米每识别拼成的滤波器,包括派型和梯形结构,其中派型的是CLC,梯形的是LCL,差损斜率为60。
03:21
EMI滤波器设计的结构和原理
这段对话中描述了一个单级的EMI滤波器的实物图。滤波器包括共模电感、X电容、Y电容和泄放电阻等组件。同时,安规要求电容上不能有残留电荷,因此还需要在X电容上并联泄放电阻。最后,滤波器还需要屏蔽罩来避免噪声泄露。
这段对话中描述了一个单级的EMI滤波器的实物图。滤波器包括共模电感、X电容、Y电容和泄放电阻等组件。同时,安规要求电容上不能有残留电荷,因此还需要在X电容上并联泄放电阻。最后,滤波器还需要屏蔽罩来避免噪声泄露。
04:03
EMI滤波器设计的结构和原理
1. 在设计之前,需要知道系统的初始噪声大小。 2. 通常测量的噪声是line to new ground和neutral to ground。 3. 测量到的噪声对设计帮助有限,因为不清楚是超模部分还是共模部分。
1. 在设计之前,需要知道系统的初始噪声大小。 2. 通常测量的噪声是line to new ground和neutral to ground。 3. 测量到的噪声对设计帮助有限,因为不清楚是超模部分还是共模部分。
06:22
EMI滤波器设计的结构和原理
1. 设计最低插入损耗需要考虑噪声源的内阻和listen的输出阻抗。 2. 可以利用网络分析仪来测量线上输出阻抗。 3. 测量方法是在传输线上注入扰动的电流,并测量电流的响应。 4. 通过测量的动态响应,可以得到测量点的输出阻抗。 5. 超模阻抗的测试方法是注入超模电流,两根传输线反方向耦合;共模阻抗的测试方法是两根传输线同方向并联,超模电流互相开着。
1. 设计最低插入损耗需要考虑噪声源的内阻和listen的输出阻抗。 2. 可以利用网络分析仪来测量线上输出阻抗。 3. 测量方法是在传输线上注入扰动的电流,并测量电流的响应。 4. 通过测量的动态响应,可以得到测量点的输出阻抗。 5. 超模阻抗的测试方法是注入超模电流,两根传输线反方向耦合;共模阻抗的测试方法是两根传输线同方向并联,超模电流互相开着。
09:13
EMI滤波器设计步骤
1. 根据噪声模型,选择滤波器结构,使加入EMI滤波器后的噪声的内阻更大,即电源侧噪声的内阻要更大。 2. 滤波器的滤波电容应放在噪声侧,而不是放在听声侧。 3. 如果可以两侧都放滤波电容,滤波效果会更好。
1. 根据噪声模型,选择滤波器结构,使加入EMI滤波器后的噪声的内阻更大,即电源侧噪声的内阻要更大。 2. 滤波器的滤波电容应放在噪声侧,而不是放在听声侧。 3. 如果可以两侧都放滤波电容,滤波效果会更好。
10:12
EMI滤波器设计步骤
1. 根据LC滤波结构确定电感和电容的大小。 2. 选定合适的Y电容大小,推算共模电感需求。 3. 利用共模电感漏感制作插膜杆。 4. 将漏膜杆与Y电容结合,推算需要的X电容大小。 5. 调整实际差损公式,确保满足预期。
1. 根据LC滤波结构确定电感和电容的大小。 2. 选定合适的Y电容大小,推算共模电感需求。 3. 利用共模电感漏感制作插膜杆。 4. 将漏膜杆与Y电容结合,推算需要的X电容大小。 5. 调整实际差损公式,确保满足预期。
11:32
EMI滤波器设计步骤
1. 首先使用插座膜分离器测出原始噪声,并根据规范确定插入损耗。 2. 使用电流探棒测量输出阻抗,并选择合适的EMI滤波器结构。 3. 使用差损公式计算滤波器内部元器件参数,并检查低频段插入损耗是否满足需求。 4. 如果低频段插入损耗不满足需求,可以调整滤波器结构或改变电容位置。 5. 检查全频率范围内的低频段、高频段和中频段是否满足插损需求,如有超出预期,可以改变器件选型或调整差损。
1. 首先使用插座膜分离器测出原始噪声,并根据规范确定插入损耗。 2. 使用电流探棒测量输出阻抗,并选择合适的EMI滤波器结构。 3. 使用差损公式计算滤波器内部元器件参数,并检查低频段插入损耗是否满足需求。 4. 如果低频段插入损耗不满足需求,可以调整滤波器结构或改变电容位置。 5. 检查全频率范围内的低频段、高频段和中频段是否满足插损需求,如有超出预期,可以改变器件选型或调整差损。




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2023-05-07 13:29:56
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