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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0 p* o' v- p$ l* N7 V% a& g

% h8 x% V, ?, C* [, h' Y# ?, K电容阻抗最小,电流最大,滤波效果最好。' K$ O; \! K% y- a9 ~- t# l
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
+ C. C( L8 R* h% @& \% q( v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
: R7 C% h6 G; _6 s% {1 d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。
& z; o0 M3 R+ ~/ b% C6 ]漏电流:I=2π*F*V*Cy   Y电容:线对地电容( d! L  v! e' A9 z0 Q
2)电容选型流程:π型滤波,线线差模干扰滤波,线地共模滤波。3 c* @  d- v  }6 c! G
- J. e3 S- \! N
2.共模电感
$ j0 }1 X7 Y0 e5 }* f$ g# c1 Z7 w/ r% l1 N3 T! O4 @/ K
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
/ t& i6 i. Z4 q% |5 L, [, f7 o  y2 U/ G1 ?( T6 Q. j+ R
3.差模电感$ b' T% I' h  {& ]4 v

( K7 B6 l  W/ d/ s7 C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, X# A# j; e. j
低于KHz信号接口,切断高频干扰传播路径& f2 R8 e7 W+ g3 A3 X( l0 L! e
开关电源输入输出,抑制干扰源, p: E# x# M6 G, C/ y
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。% Y/ K+ p6 ], I5 N* R6 L
9 ~% t( l5 U# H  z$ ]; K8 V; o
4.磁珠(串在线上)* R; j& t: b4 Y6 e5 X9 N9 W
: u+ l' a1 P# F4 l8 G
选型方法:
) r* p. W# T8 Q5 E' z1)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/ x" O% O. f( v# j8 d
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<30Ω4 v( N  G2 t. d$ o2 i& Z
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300~600Ω0 d. [+ ~3 V# v7 @

, r9 w& E6 l& \& D5.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。9 e2 s) C  i. Y- d

5 J  R, X: ~- 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。

该用户从未签到

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
" Y7 }; E$ p  N$ k$ M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 ...
: H- N5 P2 R/ N' ^5 @
同样材料和制造工艺下,容量越小的电容自谐振频率越高。/ Z/ O: ^. {4 `' e* K# |
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