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DCDC电源EMI主要来源于电流和电压跳变,通过共模和差模的形式耦合到接收器上。 如图4所示是Buck开关电源的噪声产生和耦合路径,从传导路径来说开关节点产生的差模干扰通过输入电容滤波后会直接传到输入端,共模干扰通过开关节点对地的耦合再通过LISN端检测到。从辐射的路径来看主要是差模的功率电流回路产生的,当然共模干扰也...
1. 滤波器 滤波器可以滤除高频噪声,减少其对系统的影响。常用的滤波器包括LC滤波器、RC滤波器和Pi滤波器等。其中,LC滤波器是最常用的一种,它由电感和电容组成,可以滤除高频噪声,保证系统的稳定性和可靠性。 2. 屏蔽 屏蔽可以通过将DCDC变换器与其他敏感...
全部的LC滤波器都是以电感结束,并且要远离DCDC的高频环路。防止电流环路的近场磁场效应对输入滤波器的影响。 对称设计芯片和对称电容设计 对称电容设计能明显抵消磁场,如果电容集成到芯片内部的话对传导和辐射的高频干扰都能起到极大的遏制作用,具有良好的EMI性能。
★LC低通滤波器:其中串联的电感L能阻断高频噪声,并联连接电容C来使高频噪声旁通的方式发挥作用。 ★电感线圈对交流有限流作用,由电感的感抗公式可知,电感L越大,频率F越高,感抗就越大。 ★电感线圈有通低频,阻高频的作用,这就是电感的滤波原理下面是LC滤波电路示例电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波...
可以看到,II型补偿环路有两个极点和一个零点,而带有寄生效应的LC滤波器也有两个极点和一个零点。寄生极点可能会迫使环路增益交越点(开环图与轴相交的点;此处增益为0 dB)处的斜率高达-40 dB/dec, 甚至更高。这意味着系统的相移将达到180°(相位裕量将达到0°),会引起自振荡。
在DC/DC变换器拓扑中,输出滤波器通常采用基本的LC低通滤波器结构。其中,滤波元件L、C的取值主要由变换器拓扑形式和输出电压要求决定。输出滤波器对变换器的动态性能的影响较大。对应于频域分析,一个LC滤波电路结构在其L、C谐振频率处引入了双极点,并由于滤波电容的ESR(等效串联电阻)又引入了一个零点。而这一双...
LC无源滤波器具有上述两种功能。本设计目标是在滤波器的体积和成本之间达到平衡。 无阻尼LC滤波器 图1所示为无阻尼LC无源滤波器。理想情况下,一个二阶滤波器在谐振频率f0后每倍频衰减12dB。其在f0之前没有增益,在谐振频率f0处增益达到峰值。
DCDC中LC组成的低通滤波器(直流分量通过,抑制谐波分量)的截止频率为 且截止频率要小于开关频率。 (开关频率:变频器输出的电压其实是一系列的脉冲;连续的PWM波。(开关频率高,电源纹波小。开关频率也不是越大越好,原因如下:) 开关频率增加,进而低通滤波器的截止频率增加,根据低通滤波器的截止频率可知,电感值和电容值...