电工文库|如何根据阻抗选用滤波电路

   更新日期:2017-04-10     来源:建材之家    作者:水电之家    浏览:47    评论:0    
核心提示:规律:电容对高阻,电感对低阻 实际电路的阻抗很难估算,特别是在高频时(电磁干扰问题往往发生在高频),由于电路寄生参数的影响,电路的阻抗变化很大,而且电路的阻抗往往还与电路的工作状态有关,再加上电路阻抗不同的频率上也不一样。因此,在实际中,哪一种滤波器有效主要靠试验的结果确定。 插入损耗的估算 插入损耗:在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该

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水电之家讯:规律:电容对高阻,电感对低阻

实际电路的阻抗很难估算,特别是在高频时(电磁干扰问题往往发生在高频),由于电路寄生参数的影响,电路的阻抗变化很大,而且电路的阻抗往往还与电路的工作状态有关,再加上电路阻抗不同的频率上也不一样。因此,在实际中,哪一种滤波器有效主要靠试验的结果确定。

插入损耗的估算

插入损耗:在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该元件或器件插入前负载上所接收到的功率与插入后同一负载上所接收到的功率以分贝为单位的比值。插入损耗的概念一般用在滤波器中,表示使用了该滤波器和没使用前信号功率的损失。



插入损耗(IL)



电感的滤波特性



插入损耗(IL)



电感、电容组合电路的滤波特性



电感寄生电容的来源

C=100nF,L=100uH



电感线圈的寄生电容来自两个方面,一个是线圈每匝之间的电容,另一个是线圈导线与磁芯之间的电容。当电感磁芯为非导体时,匝间电容是主要的,当磁芯为导体时,导线与磁芯之间的电容是主要的。

正确判断主要因素对于采取适当的措施减小寄生电容十分重要。

每圈之间的电容CTT,导线与磁芯之间的电容CTC,磁芯为导体时,CTC为主要因素,磁芯为非导体时,CTT为主要因素。

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