EMC 필터링을 아시나요?

I. 개요

전자기 간섭의 세 가지 요소는 간섭의 원인, 간섭 전송 경로, 간섭 수신기, EMC를 중심으로 이러한 문제를 연구하기 위한 것입니다.가장 기본적인 간섭 억제 기술은 차폐, 필터링, 접지입니다.주로 간섭의 전송 경로를 차단하는 데 사용됩니다.

오늘 우리는 EMC 필터링에 대해 이야기합니다. 일반적으로 사용되는 필터링 방법의 EMC 정류에는 다양한 방법이 있습니다. 다음에서는 이러한 유형의 필터링 방법을 기반으로 사용 과정에서 주의가 필요한 사항을 분석합니다.

II.자기 필터링

자기 필터링은 회로에 자기 구성 요소를 도입하여 고주파 소음 및 반사의 전파를 억제하여 전자기 간섭을 줄입니다.일반적인 자기 구성 요소에는 자기 링, 막대 자석, 코일 등이 포함됩니다.

(1) 주파수 범위: 자기 필터의 주파수 특성은 효과적으로 억제할 수 있는 간섭 주파수의 범위를 제한합니다.따라서 자기 필터를 선택할 때는 원하는 억제 주파수 범위를 결정하고 적절한 필터를 선택하는 것이 필요합니다.

(2) 필터 유형: 다양한 유형의 자기 필터는 간섭 소스의 유형에 따라 다르게 작동합니다.예를 들어, 자기 루프 필터는 일반적으로 고주파 잡음 소스에 적합한 반면, 코일 필터는 저주파 잡음 소스에 더 적합합니다.따라서 자기필터를 선택할 때에는 간섭원의 특성과 필터의 특성을 고려해야 한다.

(3) 설치 위치: 간섭을 효과적으로 필터링하려면 간섭 소스와 영향을 받는 장비 사이에 자기 필터를 설치해야 합니다.그러나 신뢰성과 안정성을 보장하려면 자기 필터를 고온이나 진동이 심한 환경에 두는 것을 피해야 합니다.

(4) 접지 연결: 접지 연결은 자기 필터의 효율성에 중요한 영향을 미칩니다.접지선을 올바르게 연결하면 필터 성능이 향상되고 억제 효과가 향상되며 전자기 간섭을 줄일 수 있습니다.

III.용량성 필터

용량성 필터: 용량성 요소를 회로에 도입함으로써 고주파 전류가 접지로 유도되어 전자기 간섭의 방사 및 전파를 줄입니다.

(1) 커패시터의 종류: 탄탈륨 전해 커패시터, 알루미늄 전해 커패시터, 세라믹 커패시터 등 다양한 종류의 커패시터가 있습니다.다양한 유형의 커패시터는 주파수 범위에 따라 성능이 다르므로 특정 상황에 따라 올바른 커패시터를 선택해야 합니다.

(2) 주파수 범위: 용량성 필터의 주파수 특성은 효과적으로 억제할 수 있는 간섭의 주파수 범위를 제한합니다.따라서 용량성 필터를 선택할 때는 필요한 억제 주파수 범위를 결정하고 적절한 필터를 선택해야 합니다.

(3) 커패시턴스 값 선택: 커패시터의 커패시턴스 값은 필터링 효과에 직접적인 영향을 미치며, 커패시턴스 값이 클수록 필터링 효과가 더 좋습니다.그러나 회로의 정상적인 작동에 부정적인 영향을 미치지 않도록 너무 큰 커패시턴스를 선택하지 마십시오.

(4) 온도 특성: 커패시터의 용량은 온도 변화에 따라 변합니다.고온 환경에서는 커패시터의 용량이 줄어들어 필터링 효과에 영향을 미칩니다.따라서 커패시터를 선택할 때에는 온도 특성을 고려하여 온도 안정성이 좋은 커패시터를 선택해야 합니다.

IV.임피던스 필터

임피던스 필터(Impedance Filter): 회로에 임피던스 성분을 도입함으로써 회로는 특정 주파수의 신호에 대해 높은 임피던스를 갖게 되어 간섭 및 잡음을 줄이거나 제거합니다.일반적인 임피던스 구성 요소에는 인덕터, 변압기 등이 포함됩니다.

(1) 주파수 범위: 임피던스 필터의 주파수 특성은 효과적으로 억제할 수 있는 간섭 주파수의 범위를 제한합니다.따라서 임피던스 필터를 선택할 때는 원하는 억제 주파수 범위를 결정하고 적절한 필터를 선택해야 합니다.

(2) 임피던스 유형: 다양한 유형의 임피던스는 다양한 유형의 간섭 소스에 대해 다양한 성능을 갖습니다.예를 들어 인덕터는 고주파 잡음 소스에 적합한 반면 변압기는 저주파 잡음 소스에 더 적합합니다.따라서 임피던스 필터를 선택할 때에는 간섭원의 특성과 필터의 특성에 따라 적절한 개수의 선택이 필요하다.

(3) 임피던스 매칭: 임피던스 필터의 효과는 임피던스 매칭에 의해 영향을 받습니다.임피던스가 일치하지 않으면 필터 효과가 크게 감소합니다.따라서 임피던스 필터를 설계하고 설치할 때 임피던스가 일치하고 적절한 연결이 사용되는지 확인해야 합니다.

(4) 설치 위치: 간섭을 효과적으로 필터링하려면 간섭 소스와 영향을 받는 장비 사이에 임피던스 필터를 설치해야 합니다.그러나 신뢰성과 안정성을 보장하려면 임피던스 필터를 고온이나 진동이 심한 환경에 배치하는 것을 피해야 합니다.

(5) 접지 연결: 적절한 접지 연결은 임피던스 필터의 성능을 보장하는 열쇠입니다.접지선을 올바르게 연결하면 임피던스 필터의 성능이 향상되고 억제 효과가 향상되며 전자기 간섭이 감소됩니다.

V. 대역 통과 필터링

대역 통과 필터링을 사용하면 특정 주파수 범위의 신호는 통과하면서 다른 주파수 범위의 신호는 억제됩니다.

(1) 중심 주파수: 대역 통과 필터의 중심 주파수는 통과되는 신호의 주파수이므로 적절한 중심 주파수를 선택해야 합니다.

(2) 대역폭: 대역통과 필터의 대역폭은 통과하려는 신호의 주파수 범위를 정의하므로 적절한 대역폭을 선택해야 합니다.

(3) 통과대역 및 저지대역: 대역통과 필터의 통과대역은 통과하는 신호의 주파수 범위를 정의하는 반면, 저지대역은 억제되는 신호의 주파수 범위를 정의합니다.필터를 선택할 때 애플리케이션 요구 사항에 따라 적절한 통과 대역 및 저지 대역 범위를 선택해야 합니다.

(4) 필터 유형: 2차 필터, 버터워스 필터, 체비쇼프 필터 등과 같은 다양한 유형의 대역통과 필터가 있습니다. 필터 유형에 따라 특성이 다릅니다.다양한 유형의 필터는 성능이 다르므로 특정 애플리케이션 시나리오에 따라 적절한 유형의 필터를 선택해야 합니다.

(5) 주파수 응답: 대역통과 필터의 주파수 응답은 성능에 중요한 영향을 미칩니다.신호의 전송 품질을 보장하려면 주파수 응답이 최대한 평탄하고 설계에 바람직하지 않은 공진 현상이 없는지 확인해야 합니다.

(6) 안정성: 대역 통과 필터는 안정적인 성능을 유지해야 하므로 제로 크로싱 주파수 및 진폭의 안정성을 보장하기 위해 고품질 부품과 적절한 회로 레이아웃을 선택해야 합니다.

(7) 온도 변화: 대역 통과 필터의 성능은 주변 온도 변화로 인해 드리프트됩니다.

6.요약

필터링은 EMC 문제를 해결하기 위해 사용하는 일반적인 수단 중 하나입니다.EMC 문제를 잘 해결하기 위해서는 문제를 종합적으로 이해하고, 계획을 세우고, 프로그램을 실행하고, 효과를 검증하고, 지속적인 개선과 관리를 강화해야 합니다.이러한 방법으로만 EMC 문제를 효과적으로 해결하고 시스템의 EMC 성능을 향상시킬 수 있습니다.

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게시 시간: 2023년 8월 9일

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