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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; @  G- R2 O- x/ V- q

( ~8 z* _" L! l# Q/ I( N电容阻抗最小,电流最大,滤波效果最好。2 s# f& O+ E' q
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
$ \2 x; n0 s3 M& N8 [; \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$ u% `7 F1 V  k6 N6 B
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。
' H/ p5 Q- n; [! [/ w3 g漏电流:I=2π*F*V*Cy   Y电容:线对地电容
7 X. A, j! ]1 n2)电容选型流程:π型滤波,线线差模干扰滤波,线地共模滤波。
% w- b6 N# E7 |5 l/ L9 H3 a# z- q) G6 j6 m; R) Q
2.共模电感
3 b+ N' m6 x0 a: q/ V8 U1 c
/ S; d5 T* r/ Y) i) p# M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, c. C6 y+ ?; `) h3 D5 u

1 ~7 J/ g( x  I) d& A3.差模电感, Q$ `& F# T8 Z9 Z- D! z
  J% A' \2 k. e
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
9 p& K! j: @. Y$ G) j7 E: y低于KHz信号接口,切断高频干扰传播路径" S5 n/ h1 [! n, }& P3 t7 N
开关电源输入输出,抑制干扰源1 F& L0 g+ o5 c: p
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。
9 F4 {" y7 l: Q) Q2 u! {, h6 r$ o+ p, w+ \
4.磁珠(串在线上)
9 {/ Q" u4 j$ Z/ T: Y$ j# ~6 Y% u; o( ^, U5 ^3 ?
选型方法:$ o( w  h, S9 z! q) p* C
1)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
. b$ M( E: f* z" i) Z3 Y! G- N# |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: u8 G4 j2 j5 G5 j/ P  W4 u' |- _
3)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! [+ V8 r+ `4 K5 G; p1 e) \

) ?7 y, R' Z! s) o* h' P5.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。
! L5 e& V0 O8 d8 C+ G; D9 [" g" P! Q+ Q9 I8 c3 D: L

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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
- [$ b$ E1 t3 T) \1 F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 ...
$ m3 L5 l2 j- q
同样材料和制造工艺下,容量越小的电容自谐振频率越高。. ^+ W; _9 G; v% w
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