BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 傳導EMI
因為EMI的兩個主要類別(傳導和輻射噪聲)差異很大,所以分開討論首先,需要關注量化傳導噪聲測量的細節,即如何測量在導體中作為電流傳輸的高頻噪聲。
標準化的測量工具變為了標準測量方法,噪聲的測量是通過線路阻抗穩定網絡來完成的,通常縮寫為 LISN。該設備本質上是一個低通濾波器,它允許通過直流(0Hz)到60Hz的頻率,同時將高頻噪聲電流引導到一個50n 的負裁上,這樣可以用頻諧分析儀來進行測量。圖9.6顯示了LISN 的電氣原理圖及其進行測量的連接方法。
電源輸入端的傳導噪聲可以進一步劃分為兩種獨立的類型:在輸入饋電線和其返回路徑之間測量到的差模(DM)噪聲以及在每根連接線與地之間測量到的共模(CM)噪聲。這些不同的噪聲是固有存在于開關電源中的,可以通過圖9.7和圖 9.8的簡化示意圖來解釋。
電源輸人端的DM 和 CM 噪聲電流的路徑(圖 9.9),也說明了如何使用兩套LISN設備來檢測輸人饋線和返回路徑中的噪聲信號。有一些電路網絡可以用來分離開CM和DM信號,但是規范中通常不特意去區分這些信號,所以任何一條線上測量到的所有的噪聲最大值才是有意義的。
審核編輯黃宇
-
emi
+關注
關注
53文章
3602瀏覽量
128204 -
電源模塊
+關注
關注
32文章
1717瀏覽量
93162 -
電磁噪聲
+關注
關注
0文章
28瀏覽量
2858
發布評論請先 登錄
相關推薦
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/00/wKgaomR3IJKAUuveAABqXYmrIRk564.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/19/poYBAGR-iRCAMPkKAAMPZfocFkM899.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5B/poYBAGR_3AeAdiUtAAKXeDrw7BA792.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A8/poYBAGSBLDeAbyTqAAPOL-8abNo924.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/A8/poYBAGSGiyOAWOsCAAIwMZW2S2Y567.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/E4/poYBAGSHxAyARkAnAAHmW1V0wI0806.png)
抑制電源模塊電磁干擾的幾點對策
分析抑制電源模塊電磁干擾的幾種方法
抑制電源模塊電磁干擾的幾種方法
![抑制<b class='flag-5'>電源模塊</b><b class='flag-5'>電磁</b>干擾的幾種方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BOSHIDA DC電源模塊輸入電壓與體積的關系
![<b class='flag-5'>BOSHIDA</b> DC<b class='flag-5'>電源模塊</b>輸入電壓與體積的關系](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/B7/poYBAGQFUOWAGtnzAA-1nLQyonQ799.png)
評論