简述互感滤波器的检测方法?

如题所述

一 电磁干扰滤波器的简介

电磁干扰滤波器是一种特殊用途的滤波器,主要用来滤除电缆上的电磁干扰,它与一般的电路中使用的滤波器有几点区别:

1、工作频率范围宽,从几十KHZ到1GHZ以上都可以满足。

2、一般电路中的滤波器所连接的阻抗是一定的,而电磁干扰滤波器所连接的电路阻抗却不是固定的,是随着频率的变化而变化的。

采用电磁干扰滤波器的原因:

1、数字脉冲电路是主要的电磁干扰源,脉冲信号含有丰富的高次谐波,而这些谐波都是我们所不需要的,并且这些高次谐波很容易辐射和耦合,是很强的干扰源,所以要采用电磁干扰滤波器使其只保留有用工作频率的脉冲信号(1/π*tr)而滤除其他高次频率的谐波信号。

2、高频电磁波在空间传输效率更高,也更容易被吸收,因此他们在电路中产生的噪声电压、电流也是高频的。

3、当导线上有传导电流时,电流频率越高,越容易形成辐射,从而产生较强的辐射骚扰。

4、导线或电缆之间存在分布电容和互感,会产生相互的串扰,这些干扰以高频为主,且频率越高,串扰越严重,最有效的方法就是低通滤波器滤除。

下图为低通滤波器的频率特性,对于滤波器,主要关注其插损和截至频率。

通带内:滤波器可以保持信号的完整性。

过渡带:滤波器会对信号造成衰减,此段内信号完整性已无法再保证。

阻带内:信号被完全滤除,无法通过滤波器。

二 如何选择滤波器

常见低通滤波器种类繁多,实际选用需要根据实际情况选用:

滤波器阶数越高,过渡带就越窄,相应的就越适合干扰频率与信号频率靠近的场合中使用。

电路的截止频率是由电路中的电感和电容参数决定的,电容和电感的值越大,滤波器的截止频率越低。电路中的电容和电感值用下列公式确定:

R:源和负载的阻抗

fc:滤波器的截止频率

对于T型(单级或多级)和π型(单级或多级)电路,最外边的电容或电感取C/2和L/2,中间不变。

对于一个特定的滤波器,设源组为Zs,负载阻抗为Zl,它的插损可以通过公式计算:

三 电磁干扰滤波器在整改RGB显示屏中的应用

目前RGB显示屏在显示要求不高的行业依然应用广泛,下图是屏时钟高次谐波引起的辐射超标测试图(只列举了超标的水平极化方向)。

电缆是系统中导致电磁兼容问题的最主要因素,在电磁兼容试验中经常出现这样的情况:设备无论如何改进都无法通过电磁兼容试验,但在将设备的外拖电缆取下时设备就能顺利地通过试验;在实际使用电子设备时也经常遇到这样的情况:设备无法正常工作甚至经常死机,但将连接电缆拔下来之后就一切正常了。事实上,我们在现实中遇到的电磁兼容问题,大部分是由电缆引起的,主要包括信号电流(差模电流)回路产生的差模辐射和共模电流回路产生的共模辐射,而屏排线也是电缆的一种。

抑制措施:增加低通滤波器

接口电路与电缆在电路上直接相连,接口电路是否进行了有效的EMC设计,直接关系到整机系统是否能通过EMC测试。接口电路采用低通滤波器,滤除电缆上的高频共模电流是减小共模辐射的有效方法,具体电路如下:

(a)RGB信号线使用低通滤波器示意图

(b)低通滤波器内部电路图

在接口电路采用低通滤波器以及处理屏排线后的测试数据如下图:

由测试结果可见,四个频率点都有不同程度的下降,最后通过处理RGB模式显示屏的时钟、电缆、端口、背光四个部分后完成整改。

四 总结

一般电磁干扰滤波器都是低通滤波器,主要用在干扰信号比工作信号频率高的场合,所以在EMC测试整改过程中选择一款合适的滤波器往往可以达到事半功倍的效果。
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第1个回答  2020-11-29
与“互容的测量”的固定方式相同,两个碳膜电阻的中心间距0.1IN。两个电阻的右端都接地,而测量电缆的输入和输出端分别接在每个电阻的左端,电阻RA作为信号源的端接。信号源上升时间为800PS。

输入和输出电缆与电阻垂直连接。垂直连接可以尽可能地使电缆相互隔离,减少直接的馈通。脉冲发生器使用了反向端接。

图1.21显示了从电阻RA发射出的磁场图,一部分磁力线包围了电阻RB,有一些则没有包围RB。包围电阻RB的磁通量占磁通量的比例由两个电阻本身的物理尺寸和位置决定,是固定的。

包围电阻RB的磁力线被认为是穿过了电阻RB形成的回路。当我们提及电阻RB形成的回路时,设想一个起始于RB接地端的电流环。电流从这里通过RB进入同轴电缆探头,通过同轴电缆到示波器的内部端接电阻RT,经过这个电阻到示波机壳,由电缆的屏蔽层返回到本地的地平面,再从地平面回味到RB。穿过这一回路的总磁通理的任何变化都会在该回路上产生一个电压。

由于RB和RT的电阻值相等,感应电压在它们之上的分压相等,因此显示在示波器上预期电压只有总感应电压的一半。如果同样物理尺寸的电阻RB是一个0欧的电阻,则会在示波器上看到全部的感应电压。

从图1.22的测量结果可以估算出感应系数,则于接收到的信号被二等分,记住要乘以2:

其中,面积=80PVS

△V=2.7V

RA=50欧

更精确定电感的方法应该是,从测量面积中减去已确定的互容耦合部分,然后采用修正后的面积计算电感,则“互容的测量”得知,互容干扰的面积是56/6PVS,由于每个电阻接地,采用一个因数6修正图1.17中的测量结果。

修正后的面积为:面积=80-56/6=71PVS

然后,修正后的互感是:LM=(面积)*(2RA)/△V=2.6NH

现在,从推出的面积过来看是否能预测图1.22中的峰值干扰。采用式:L=[面积/△L]中的峰值干扰。采用式:面积=80-56/6=71PVS,由于感应信号在RB和RT之间的分压,注意应该除以2本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-29
互感滤波器测试频率一般不指定用什么频率去测试的,色环电感的主要参数有:电流、电阻、电感量。电阻通常是容易被忽略的,因为电阻是个耗能元件,它的值对电流没有什么大的影响,只是随着过多的热量流失,就产生了大量的无用功。有些客户会对电阻有要求,大多数情况之下,只要不是相差太多,就没有大的影响。和电感一样,电阻也是被动元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。
第3个回答  2020-11-29
基于自适应正弦滤波的零序电流互感器在线检测方法_杨浩

在配电网中,零序电流互感器是反映接地故障的重要器件。零序电流互感器的极性和正确性直接决定了接地选线装置能否正确动作、能否正确选线。所以,在加装接地选线装置和保护装置以前必须明确零序电流互感器的极性和正确性。目前的零序电流互感器极性和正确性检测方法是使系统停电, 在停电的情况下,对零序电流互感器的极性和正确性进行校验。随着供电可靠性要求的提高,停电计划的一再减少,停电检测零序电流互感器的极性和正确性不但会造成停电损失,而且很难进行。本文提出了基于自适应正弦滤波的零序电流互感器在线检测方法, 拟解决停电检测零序电流互感器极性和正确性的困难, 在系统正常运行时,对零序电流互感器的极性和正确性进行检测。在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧电流与二次侧某一端电流方向同时为正、或同时为负,称此极性为同名端或同极性端,零序电流互感器的一次侧就是电缆线三相电流之和。正确性是指零序电流互感器与所在电缆线的正确对应关系, 它决定了零序电流互感器和接地选线装置或保护装置的正确对应关系。
第4个回答  2020-11-29
一 电磁干扰滤波器的简介

电磁干扰滤波器是一种特殊用途的滤波器,主要用来滤除电缆上的电磁干扰,它与一般的电路中使用的滤波器有几点区别:

1、工作频率范围宽,从几十KHZ到1GHZ以上都可以满足。

2、一般电路中的滤波器所连接的阻抗是一定的,而电磁干扰滤波器所连接的电路阻抗却不是固定的,是随着频率的变化而变化的。

采用电磁干扰滤波器的原因:

1、数字脉冲电路是主要的电磁干扰源,脉冲信号含有丰富的高次谐波,而这些谐波都是我们所不需要的,并且这些高次谐波很容易辐射和耦合,是很强的干扰源,所以要采用电磁干扰滤波器使其只保留有用工作频率的脉冲信号(1/π*tr)而滤除其他高次频率的谐波信号。

2、高频电磁波在空间传输效率更高,也更容易被吸收,因此他们在电路中产生的噪声电压、电流也是高频的。

3、当导线上有传导电流时,电流频率越高,越容易形成辐射,从而产生较强的辐射骚扰。

4、导线或电缆之间存在分布电容和互感,会产生相互的串扰,这些干扰以高频为主,且频率越高,串扰越严重,最有效的方法就是低通滤波器滤除。
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