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滤波器件选型笔记

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发表于 2022-10-18 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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1.滤波电容; d, Y& j' J5 c! Y$ n+ p% ]

0 B& y! V1 q2 L  p: i; N( N电容阻抗最小,电流最大,滤波效果最好。, G2 j$ s; t7 e% I* `6 |9 X# c
1)电容谐振频率:贴片电容滤波效果和插值损耗比直插电容的好
5 G: i0 g* [8 q6 u9 I谐振频率估算:f=1/(2π(LC)(1/2)),贴片电感值约为1nH,直插电容电感约为3.75nH+ W4 F$ H$ b# u. m" @: ?/ Y
电容容值越大其滤波频率越低,容值越小其滤波频率越高;相同容值不同封装贴片电容,小封装谐振点要高一些。
. e6 I  V# N4 \5 L漏电流:I=2π*F*V*Cy   Y电容:线对地电容
' U" ~- o! ^) I* F2)电容选型流程:π型滤波,线线差模干扰滤波,线地共模滤波。
# E. T2 f' N* k5 P% Q7 t
  ~! }( F7 s0 ^4 E) @2 W6 x8 d+ r2.共模电感
# T/ e' y1 K, N( V! n; E* [
- A9 x/ s% F$ X) O电感量越大频率越低;DC,感量大,为uH级。共模电感用在PCB板中隔离带/掏空
$ z2 L8 C# b+ l
! O+ ]4 h$ G/ \5 N6 N3.差模电感
3 Q! P: S6 L, d. l# s5 P* t+ e. G: Q+ V1 a/ s- ?7 H6 e! y
用在电源输入输出接口,可切断电源低频差模干扰传导路径
2 o; W, ~0 Q' O) Z* q, T5 s低于KHz信号接口,切断高频干扰传播路径
. b5 K, K  o, D1 b+ e开关电源输入输出,抑制干扰源
' I: }2 j' ]' L* S. W2 j, t串在线上使用,一般用在电源接口,差模电感差模插入损耗大,不适合MHz信号线上,对信号衰减很大。% |( s$ }3 u4 Z- B

; w. D- o/ m& x& {/ n4.磁珠(串在线上)
! T6 P: |+ a3 x! j0 ^7 ?
3 V, X) u! R& B' Y' ~% _) ?$ I选型方法:
6 f0 w3 n/ A' T* |' n. C1)确定额定电流:电源线用磁珠,额定电流一般需要间隔使用,需要按照50%降额设计;信号接口串联滤波设计,磁珠通流量要能满足电路通流量要求,通常在200mA以内
* b0 D2 A1 X# Y; G' @1 ~2)确定电路工作频率:电源电路频率低,一般无需考虑高频阻抗对电路影响;信号电路,在信号工作频点,磁珠阻抗尽可能低,f<10M、r<50Ω,10M<f<30M、r<30Ω
: Z# z4 r9 k% N6 [1 f8 |" X4 k3)百兆阻抗选择:在满足滤波条件的原则上,其滤波插入损耗远大、滤波特性越好,通常范围为50Ω~2000Ω@100MHz,典型选择100MHz阻抗为300~600Ω, b# f) E  o5 B+ p. v- z
( k! ]' g' ?3 e4 ?9 O
5.磁环:传导问题——150K~30M, 解决150K~300K问题,选用非晶(锰锌)磁环,搭配电容使用;RE——150K~1G,解决100M左右问题,用镍锌磁环比较好。% z  D  _3 f. J4 ]

% m, o. K0 d5 ^0 k! }0 F/ f4 }/ j

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2#
发表于 2022-10-18 13:11 | 只看该作者
去耦电容的选择不存在与频率的精确对应关系,理论上越大越好,但现实中所有器件都不是理想器件,不论那种电容,ESL、ESR都是必然存在的。

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3#
发表于 2022-10-18 14:19 | 只看该作者
实际电容的频响曲线明显呈非线性,仅在一定频率区间内基本符合纯电容的理论计算结果,超出一定界限后就与理论值越差越远,超到一定程度后甚至电容将不再是电容了,这个频率就是“自谐振频率”。

点评

同样材料和制造工艺下,容量越小的电容自谐振频率越高。  详情 回复 发表于 2022-10-18 14:37

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4#
发表于 2022-10-18 14:37 | 只看该作者
dragongfly 发表于 2022-10-18 14:19" \8 S; f; u4 `2 ]5 Y
实际电容的频响曲线明显呈非线性,仅在一定频率区间内基本符合纯电容的理论计算结果,超出一定界限后就与理 ...
3 `  ^" g  z; T
同样材料和制造工艺下,容量越小的电容自谐振频率越高。
* q8 j! E8 ^8 M
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