emi滤波电路的使用方法 杂牌电源能用吗?
杂牌电源能用吗?
杂牌电源不能用。因为杂牌输出纹波大,板上电源系统负担重。另外杂牌电源会省略
电池滤波的原理?
电力滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,也称为 "电源
兀型滤波电路原理?
维语滤波电路是由三个器件组成的无源滤波器,而不是传统的由两个器件组成的无源滤波器。
其结构有点像希腊字母π,故命名为维滤波电路。
维滤波电路是一种优秀的低通滤波器,与传统的LC滤波器有很大的不同。当U型滤波电路用于低通滤波时,输出稳定,k值固定。
利用维滤波电路实现的低通滤波器非常简单。U型滤波电路由两个电容并联后再与一个电感串联组成如下π型电路。
U形滤波电路:的优点
1.高输出电压
维语滤波电路的输出电压很高,因此适合需要高压DC滤波的应用。
2.低纹波系数
如果用低通滤波配置进行DC滤波,π滤波器是一个非常高效的滤波器,可以滤除桥式整流器输出中不必要的交流纹波。
电容器在交流电中具有低阻抗,但在DC中具有高阻抗。
3.射频应用中的便捷设计。
在受控射频环境下,需要更高的频率传输,如GHz宽带,高频π滤波器更容易设计在PCB中。
高频滤波器电路还将提供比其他半导体滤波器更强大的脉冲抗扰度。
维滤波电路:的缺点
1.电感器上的电压值上升。
与射频设计不同,π滤波器输出的大电流是不合适的,因为这个电流必须流经电感。
如果负载电流较大,电感上的电压也会增加,这就需要体积更大、价格更贵的电感。
同样,电感上的大电流会引起能量耗散,从而降低效率。
2.需要大输入电容。
滤波电路的另一个问题是输入电容非常大。
滤波器电路的输入需要高电容,这在一些空间有限的应用中成为一个挑战。同时,大电容也增加了设计成本。
3.电压调节差
该滤波电路不适合负载电流不稳定且一直在变化的应用。
当负载通电时当流量变化较大时,滤波电路的电压调节很差。这种应用更适合L型过滤器。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。