磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用摘要:介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。 1引言 铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。 除此之外,还将对上述三种不同磁粉芯材料所制作的电感器,在一定的工作频率和不同电流下所产生的功率损耗和电感稳定性做逐一对比。对应不同的工作频率,电感器可以得到不同的等效串联电感,等效串联电阻和等效串联阻抗,这些数值反映了绕线分布电容大小和磁粉芯中涡流损耗的大小。 图1单级和双级滤波器示意图 (a)单级滤波器(15A)(b)双级滤波器(15A) 2单级与多级滤波器 在电力和电子功率变换系统中,滤波器均采用L?C电路。这种滤波器一般为“低通滤波器”。 滤波器设计非常复杂,需要数学计算,计算机辅助工程和实际经验相结合。 本文考虑两种滤波器,如图1所示,一种是单级(一只电感和一只电容组成),另一种是双级(两只电感和两只电容)。 接有滤波器的电路具有明显的频率响应特性,但是由于负载和电源的阻尼作用,频率响应又是有限的。在实际应用中,还要考虑电感器绕组电阻,磁粉芯损耗,电容器引线、电极和介质损耗影响。更高频率下的损耗构成附加阻尼有利于滤波器稳定运行。而且寄生参数(如电容器引线电感和电感绕组的分布电容)都会对滤波器性能产生影响。 寄生参数如图2所示,RS为电感器的等效串联电阻,RC为电容器的等效串联电阻。 用几种型号的美国阿诺公司SUPER-MSS铁硅铝磁粉芯制做单级滤波器和双级滤波器,具体设计参数为: 图2单级滤波器中考虑寄生参数的电路图和实验及源负载示意图 图3等效串联电感和电阻与频率的关系曲线 图4等效并联电容和电阻与频率之间的关系曲线 图5增益和相位与频率的关系曲线(对单级滤波器) 图6增益和相位与频率的关系曲线(对双级滤波器电路) 图7复合增益和相位与频率关系曲线(对单级和双级滤波器) (1)单级滤波器电感磁芯采用一只铁硅铝MS-130060-2型(磁导率为60),电感量为13.2μH,电感绕组导线采用3股18AWG线规漆包线,DC直流电阻值为4.5mΩ,电容器采用一只聚丙烯电容,电容量为15μF。 (2)双级滤波器两只电感分别采用两只铁硅铝MS-106060-2型(磁导率为60),每只电感量为7.95μH,电感绕组导线也采用与单级滤波器相同的三股18AWG漆包线,圈数为10圈,电感总电阻为5.4mΩ,电容器分别采用两只聚丙烯电容,电容量分别为15μF。由于每只电感所绕的圈数少,所以在同样电流下所产生的直流磁场强度要低14.5%。 对该二种滤波器的频率响应特性,用HP4194A阻抗/增益-相位分析仪进行测试,实验信号电压0.5Vrms。结果如图3、图4、图5、图6、图7所示。 从图3可以看到,两种滤波电路(单级和双级)的等效串联电感量(Ls)和电阻值(Rs)随频率变化的曲线。电感量大的单级滤波器的自振频率在26MHz,电感量小的双级滤波器在40MHz以上时还具有电感特性。或者说电感量小的双级滤波器,其工作频率范围较宽。 图4显示了电容器有关数值与频率的关系曲线,即等效并联电容(Cp)和等效并联电阻(Rp)随频率变化的曲线。可以看到,电容器与其引线电感发生谐振的频率大约在250kHz。 为了说明多级滤波电路的优点,现把单级和双级滤波器的频率响应曲线分别示于图5和图6。测试条件使用了最偏离电源的电路工作参数,输入源阻抗为50Ω,负载阻抗也是50Ω。在典型的电路中,阻抗值是变化的,并不总是匹配的,尤其在低频下,阻抗值会非常低。虽然实验条件与实际应用的电路条件不一样,但是,实验结果表明,用来对单级滤波器和双级滤波器做对比,可以得到许多有用的实验数据。 例如:对于每种滤波器而言,衰减量达到最大(增益达到最小值)的原因都是由于电容器与其引线电感发生谐振所造成的。对于单级滤波器,这一点发生在175kHz。所以尽量缩短电容器引线长度的重要性是非常明显的。随着频率从175kHz增加,衰减又开始减少(增益增加),这是因为引线电感阻碍了每只电容器返回电流的流动。 另一个重要的结果是,双级滤波器在20kHz频率点下,具有最低的衰减(最高的增益)。从理论计算,双级滤波器应该视同于2个单级滤波器在14.6kHz频率点上的效果,但是由于电容C1,电感L2和电容C3的阻尼效果,所以频率点变到了20kHz。在20kHz频率点,产生了大约30dB的衰减。超过这个频率点之后,双级滤波器的增益衰减在60kHz,比单级滤波器还要低20dB。 最后还可以注意到,双级滤波器在300kHz到1MHz范围内,增益衰减都比单段滤波器大10dB。附加电感和电容减少了电容引线的电感效果。在美国,因为无线电调幅AM波段是在540kHz到1.6MHz之间,这样对于改善此波段内的滤波器性能,非常有利。 上述滤波器测试条件为,将电容器侧作为输入或参考通道,将电感器侧作为测试通道。通过观察可以看到,频率响应特性在上述测试连接方式和采用电感器侧连接到参考通道,将电容器连接到测试通道的结果是相似的。因此,上述实验结果也适用于电感器输入型电路。 3电源滤波器 滤波器通常用于电路或一部分电路以防止电磁干扰(EMI)。不设滤波器则无用的电信号将会沿着电源线或共用母线传导引起EMI,而传导干扰也能继发射频干扰(RFI),这是因为电源线对于高频则是一天线。滤波器的作用就是防止在供电的同时将电噪声传导到电力线上。 对于那些连接到公用电上的电子、电器设备而言,各国政府机构都对特定的频率范围内所允许的最大传导噪声电压有具体的规定。比如,美国联邦通讯委员会(FCC)就规定,在450kHz到30MHz频段内的无线电射频干扰,应限制在48dBμV(250μV)以下。这种规定的目的就是要防止射频干扰对公共电子设施,如无线电、电视机、电话机等的干扰。 在电子系统中对电源输出端噪声的限制,要由其负载的需要决定。在大多数情况下,噪声的滤除是由前述的滤波元件(电感器和电容器)来完成的,由它们抑制输出电压的脉动。为了抑制电源输出端的EMI,有时设计二级滤波。 在含有开关器件的设备中,比如开关电源的功率晶体管和二极管,都需要在电源输入端加装EMI滤波器。在电路中电流的突然变化会导致电压的短暂升高(或称电压尖峰),这个电压尖峰既施加在输入导体之间,也施加在导体与地线之间。 在输入导线之间的EMI电压称之为差模噪声。导线对接地端的噪声称之为共模噪声。对于抑制共模噪声的电感器,需要在一个磁芯上绕制两组电流方向相反的导线,并使用高磁导率的磁芯。 相反,对于抑制差模噪声的电感器,则要求磁芯材料在偏磁场下仍然能够保持磁导率指标。图8中,标出了流经电感器的电流I,电压V和磁芯中的磁场强度曲线,并且画出了差模滤波器和共模滤波器在开关电源中的应用线路图。在输入端,可以是交流输入(如市电),也可以是电池供电(如48V,用于电信设备中)。当电池供电时,磁化电流是恒定的直流电。对于高功率因数的交流电系统,磁化电流接近正弦波波形。而低功率因数的交流电系统,其磁化电流则由一系列的交变脉冲叠加组成。 三种磁粉芯材料(铁镍钼MPP,铁镍HF和铁硅铝SUPERMSS)最适合用于差模滤波器中的电感(有时这种电感也称之为“串模电感”或“扼流圈”)。原因是这三种磁粉芯材料在偏磁场下具有极好的电感量保持能力。铁镍50%HF高磁通磁粉芯(美国阿诺公司注册商标Hi-FluxTM),特别适合用于高磁通密度工作条件。为了便于比较,图9标明了三种不同材料磁粉芯在直流偏磁场下的磁导率变化曲线。 图8典型的EMI滤波器电路配置和差模电感器上的电压,电流以及磁滞回线 (a)电路(b)磁滞回线(c)电感器上电压、电流 图9磁导率与DC直流偏磁关系曲线 图10磁芯损耗与磁通密度关系曲线 图9中的曲线是对三种不同材料的磁粉芯,在相同尺寸,相同磁导率,单级滤波器电路中测试得到的数据而绘出的。磁芯分别为铁镍钼MPP磁粉芯(A-291061-2);铁镍50%HF合金(HF-130060-2);和铁硅铝SUPERMSS合金(MS-130060-2),尺寸均为外径33.02mm×内径19.94mm×高度10.67mm,磁导率相同(60)。由图9可知三种材料的磁导率随直流偏磁的增大而减小。 所谓“完全绕线磁芯”,指绕线后的磁芯,漆包线绕线厚度正好达到磁芯原来内径的一半位置。通常,在生产工艺中,需要考虑使绕线机上的线钩或线梭在绕制最后一圈漆包线时,还可以有足够的空间。在本实例中,电感量为1.9mH,这个电感量数值是典型的线路滤波所需要的电感量。一般而言,滤波电感的电感量选择范围在几个μH到几个mH之间。 在工频下,要求磁芯损耗低,以便充分发挥磁芯材料的高饱和磁通密度性能。图10是对高磁通铁镍50HF磁粉芯测试结果而绘制的曲线。由于高磁通铁镍50HF磁粉芯有高的损耗,所以可以用在工作条件最恶劣的情况。在400Hz,9000Gs磁通密度下,它的磁芯损耗为200mW/cm3。在50Hz或60Hz下工作,磁通密度的使用上限要根据磁芯磁导率变化的大小确定,具体可参见图11。 另外一个需要重点考虑的因素是,电感量会随频率变化而变化。图12,图13和图14所示的是,三种不同磁粉芯材料(MPP,HF和SUPERMSS)绕制的电感器(采用单层绕线,电感量为60μH),它们各自的等效电感、等效串联电阻、等效阻抗与频率的关系曲线。 从图12可看到,高磁通铁镍HF磁粉芯的等效串联电感值随频率增加而跌落,这是由于其磁导率下 图11磁通密度与磁导率的关系曲线
图12等效串联电感和频率的关系曲线(单层绕线条件下)
图13等效串联电阻与频率的关系曲线(单层绕线条件下)
图14阻抗与频率的关系曲线(单层绕线条件下)
图15等效串联电感/电阻和频率的关系曲线(100kHz?1MHz)
图16阻抗与频率的关系曲线(100kHz?1MHz)
图17单层和完全绕线设计情况下等效串联
图18单层和完全绕线设计情况下阻抗与频率的关系曲线 降所致。其根本原因在于频率增高后涡流损耗随之增大所造成的。正如前所述,在高频下的损耗对滤波器来说是一个优点,这是因为这个损耗对阻尼衰减提供了附加的稳定因素。图15是对图12和图13、图16是对图14在100kHz到1MHz范围内的曲线进行的局部放大图,以便更清楚地看到三种磁粉芯的串联等效电感和等效电阻及等效阻抗随频率变化的趋势。可以很明显地看到,铁硅铝SUPERMSS在高频下的涡流损耗是最低的,所以它的电感量(磁导率)和电阻都是变化最小的或基本不变的。 最后,看一下电感器的分布电容(对单层和多层绕线做比较)与频率的关系曲线,见图17和图18。从图中看到,超过1.6MHz之后,这个杂散电容确实使成本高的多层电感器的阻抗比成本较低的单层电感器的阻抗要低。 4结语 三种磁粉芯材料都非常适合用于电源滤波。高磁通铁镍50%HF磁粉芯的性能最好,因为它在高饱和磁通密度下具有保持电感量的能力,同时它还提供在高频下所需要的阻尼衰减功能。 另外一个需要重点考虑的因素是,由于磁性材料本身所具有的磁致伸缩所产生的音频噪声。而高磁通HF铁镍50%磁粉芯在50Hz或60Hz下,会产生音频噪声(嗡嗡声)。当然,直流磁化电流不会产生音频噪声,所以它最适合用作电池供电的电源系统中输入滤波电感。 铁镍钼MPP磁粉芯和铁硅铝SUPERMSS磁粉芯都具有特别低的磁致伸缩系数,它们都不会产生音频噪声。铁镍钼MPP磁粉芯在直流偏磁场下的磁导率变化量最小,这是它的一个优点。由于50Hz或60Hz交流电与音频频率相比几乎可以认为是近似直流,所以可以用在直流偏磁下三种磁粉芯磁导率变化曲线,来推测50Hz或60Hz电流偏磁场下的磁导率变化趋势。铁硅铝SUPERMSS磁粉芯的单位体积制造成本(价格)最低,最适合用于一般电源滤波电感,具有很高的性能价格比。而铁镍钼MPP和高磁通铁镍50%HF磁粉芯的价格水平差不多,铁镍钼MPP磁粉芯最高。 |
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
- 磁粉芯(8781)
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2013-04-29 11:53:15
微波滤波器专用进口铁粉芯磁芯
微波滤波器,射频滤波器,微波/射频集成放大器等专用磁芯:美国micrometals铁粉芯;常用规格有:T7-0,T10-0,T10-12,T10-17,T12-6,T12-12,T12-17
2013-04-29 11:55:08
比磁珠更有效的UWB超宽频滤波器--EMC超宽频滤波器
`比磁珠更有效的UWB超宽频滤波器--EMC超宽频滤波器为什么bead很多时候都无法有效衰减EMI噪声?磁珠(Ferrite Bead)是一种尖晶石铁氧体,由数种金属元素组合而成的合金材料,导磁不
2013-12-12 11:24:15
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
电感磁芯材料的选择
滤波器设计.电感基本相关知识与非理想等效模型图1电感的基本知识图2 电感的非理性等效模型电感由1) 实际电感值,2)等效电容值,3)磁芯等效电阻,4)导线等效电阻,等组成滤波电感磁芯的考虑指标考虑指标详细说明频率阻抗特性不同频率电压杂音信号对应的阻抗(考虑虚部)——磁
2021-11-17 06:49:04
电源EMI滤波器的设计方法
吸收噪声功率,或因通道相位改变破坏寄生振荡条件,从而改善了电路的噪声容限。我们在设计、使用抗EMI器件还要注意以下几个问题:1、首先要了解电磁环境,合理选择频率范围; 2、判断噪声滤波器所在电路中是否
2022-06-07 17:01:08
电源滤波器的参数组成
:滤波器引出端子与引出端子与滤波器金属外壳之间。深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC
2022-09-29 11:02:03
电源设备中噪声滤波器的作用
性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。电源设备中噪声滤波器的作用电子设备的供电电源,如
2022-10-11 08:00:00
电磁干扰滤波器的设计和选用分析
状态,而不会使设备机壳带电。综上所述,在设计和选择电网噪声滤波器时,因为它们工作在高电压、大电流、恶劣的电磁干扰环境中,首先必须考虑所用电感器和电容器的安全性能。对于电感线圈,其磁芯、绕线的材料
2018-11-21 16:23:19
电路设计中磁珠的选用技巧
100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。2、普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器
2016-10-05 12:18:01
直流电源EMI滤波器的设计
考虑。磁芯材料一般是铁氧体。 电感量估算——考虑阻抗和频率。共模扼流圈取值 1.5-5 mH,差模扼流圈取值为 10-50uH;。 4 直流电源EMI滤波器安装要求 滤波器对电磁干扰抑制作用不仅取决于
2018-11-30 17:08:07
直流电源EMI滤波器的设计三大要点,工程师必记!
对电网都应该有滤波功能。能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。最大程度地满足阻抗失配原则。3、电源EMI滤波器的参数确定方法(a)放电电阻的取值在允许的情况下,电阻取值
2021-11-02 07:00:00
直流电源EMI滤波器的设计三大要点,工程师必记!
对电网都应该有滤波功能。能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。最大程度地满足阻抗失配原则。3、电源EMI滤波器的参数确定方法(a)放电电阻的取值在允许的情况下,电阻取值
2022-04-07 11:13:50
直流电源EMI滤波器的设计原则
插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号反射。设电源输出阻抗和与之端接滤波器输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器输入端口会发生反射,反射系数p=( ZO- ZI
2020-10-29 09:02:19
过EMI认证时磁珠的选择
,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。 普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。 当反射滤波器与信号源阻抗不
2016-06-03 10:16:25
通过集成式有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸的方法
有源EMI滤波技术是一种较新的EMI滤波方法,可减弱电磁干扰,让工程师能够大幅缩小无源滤波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。为了说明有源EMI滤波器在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文
2022-11-04 08:12:50
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出
2009-07-04 09:59:24
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QPQ1298高性能BAW滤波器
Qorvo QPQ1298高性能BAW滤波器Qorvo QPQ1298高性能BAW(体声波)滤波器优化用于子频段41上行链路和下行链路。QPQ1298插入损耗极低,衰减高,因此该滤波器非常适合
2024-02-26 19:59:01
高性能多阶有源带通滤波器设计
本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47
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电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数
本文主要介绍了电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数以及滤波器的技术参数及正确使用。电源EMI噪声滤波器是一种无源低通滤波器,它无衰减地将交流电传输到电源,而大大衰减随交流电传入的EMI噪声;同时又能有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。
2018-01-12 16:09:35
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超宽带EMI滤波器的设计思路
文章介绍超宽带EMI滤波器的设计思路,该滤波器的滤波频率可以达到40GHz甚至更高,在频率低端采用LC反射式滤波原理,在频率高端采用高性能吸波材料的吸收式滤波原理。
2018-02-06 18:33:11
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EMI滤波器电磁噪声抑制效果预测
EMI滤波器是抑制传导噪声的重要手段之一,尤其是高性能的EMI滤波器的应用,对电力电子设备的干扰具有很好的抑制作用。基于传输线理论得到并联传输线的共模及差模参数,通过推导和测试得到噪声源阻抗、负载
2018-03-22 16:17:39
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EMI滤波器设计原理与设计研究
在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。
2018-06-07 16:40:33
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SynQor的高性能滤波器
SynQor为Mil-COTS系列PFC功能模块和DC-DC变换器供应交流电力滤波器。SynQor的高性能滤波器是为满足需要军用EMI的要求而制定的。 选择功能 通用性输入电压范围
2021-11-12 16:30:50
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如何解决EMI滤波器噪声问题
EMI是Electro Magnetic Interference的首字母缩写,意为电磁干扰。也就是说,EMI滤波器是一种为了消除电磁干扰的滤波器。但是,光这么说还是有点难以理解,让我先从EMI滤波器的制造背景开始说起吧。
2021-05-18 10:06:40
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如何解决EMI滤波器噪声问题
EMI是Electro Magnetic Interference的首字母缩写,意为电磁干扰。也就是说,EMI滤波器是一种为了消除电磁干扰的滤波器。但是,光这么说还是有点难以理解,让我先从EMI滤波器的制造背景开始说起吧。
2021-08-17 16:54:26
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高性能及其小型化EMI滤波器设计技术
首先介绍了影响EMI滤波器性能/体积的因素及EMI滤波器的常见问题:低频传导发射高、高频传导/辐射发射高、体积大,从而分析出EMI滤波器的发展趋势为高性能和小体积,最后提出改善EMI滤波器性能的办法。
2021-08-12 11:31:21
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如何通过集成式有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸
有源EMI滤波技术是一种较新的EMI滤波方法,可减弱电磁干扰,让工程师能够大幅缩小无源滤波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。为了说明有源EMI滤波器在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文中,我将回顾集成了有源EMI滤波器功能的汽车同步降压控制器设计的结果。
2023-03-20 10:38:45
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一文带您了解什么是电源EMI滤波器
电源EMI滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源EMI滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-04-11 10:36:33
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![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BF/pYYBAGQ0xy2ANzexAAEbIMuxOfU279.png)
EMI滤波器的选择和应用指南
根据具体需求选取适合的滤波器类型。常见的EMI滤波器包括LC滤波器、RC滤波器、Pi型滤波器、T型滤波器和差模滤波器等。不同类型的滤波器在频率响应、衰减效果、插损和尺寸等方面有所差异。
2023-06-29 15:23:03
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