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体声波滤波器-山西介质滤波器-山西螺旋滤波器
紧随市场需求并结合众多同类产品特点,厚通电子改革创新,发展符合市场需求的产品。经销的滤波器自投放市场以来,产销量年年攀升,深受广大有需求对象的好评与信赖。西安厚通电子科技有限公司秉着“追求”和“用户至上”的经营理念,竭诚为客户提供优异的产品和服务。
体声波滤波器-山西介质滤波器-山西螺旋滤波器。
HT9501是一款抗电磁干扰的前端滤波模块,符合GJB151的EMI/EMC的设计标准。持续输出电流3.5安培。
高可靠性的电源转换器模块,被广泛应用于航空、航天、、通讯、医疗等领域,随着电子技术的发展,其应用范围越来越广泛。同时上述领域中的电子系统,要求较高的抗电磁干扰能力。如:美国标准、GAM-EG 13B法国标准以及中国GJB151标准等,都为电源模块的抗干扰性能提出了很高的要求。
输入滤波器HT9501正是为了配合大部分电源产品达到上述标准的需要而设计的。它由无源双向多端口网络组成,担负着两个低通滤波器的作用,一个是衰减共模干扰滤波器,另一个是衰减差模干扰滤波器。它采用小体积的陶瓷电容器及高导磁率的电感材料,并且全部贴焊在PCB板上。外壳采用防电磁干扰的屏蔽材料,用激光焊接技术使壳体和底座金属完全融为一体,因此不存在电磁泄露的缝隙,提高了电子设备的防传导电磁干扰和防辐射电磁干扰的能力。
厚通电子形成了一批精干、效率高、可靠化的技术队伍,公司主营的产品以滤波器为主。公司坚持以满足客户需求为主要目的,换位思考,感悟客户需求;在向社会提供可靠的产品及服务的同时,不断拓展思路,健全产品的质量管理制度;引进高科技人才,提升产品及服务层次,不断提供给用户满意的滤波器与服务。
体声波滤波器-山西介质滤波器-山西螺旋滤波器。
声表面波/体声波滤波器
声表采用将电能转换为表面声波的方式,利用声波共振效应实现的滤波。该声表面波滤波器的特点是体积非常小,Q值相对LC高,采用半导体工艺适合批量生产。一只800MHz左右的滤波器体积大概只有一个0805电容大小。其缺点是功率容量小,不适合小批量定制产品,研发周期长,研发成本高。
声表滤波器通常应用在终端消费电子产品中。
螺旋滤波器
螺旋滤波器是一种半集总参数的滤波器,其采用放置在空腔内的螺旋电感的自谐振来实现谐振器,通过相邻谐振器的空间磁场实现耦合。
其优点是:体积较腔体小,Q值、功率容量较LC高。其缺点是:较难实现宽带,高频部分电感不易实现。
螺旋滤波器通常用在500MHz以下20%相对带宽,100W平均功率,对插损有要求的场合。
介质滤波器
介质滤波器是采用介质填充的四分之一波长短路线或者二分之一开路线实现的半集总滤波器。其优点是Q值较LC高,可以实现较LC滤波器频率高的滤波器。其缺点是寄生较近,谐振器需要定制。
滤波器作为电子系统中十分常见的工具,在信号处理中占有重要地位。本文将对两种典型的滤波器原理进行分析,并借以理解其他各式滤波器。
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而衰减其它频率成分。在测试装置中,利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析,从而达到“去除杂波,选择信号”的作用。
广义地讲,任何一种信息传输的通道(媒质)都可视为是一种滤波器。因为,任何装置的响应特性都是激励频率的函数,都可用频域函数描述其传输特性。因此,构成测试系统的任何一个环节,诸如机械系统、电气网络、仪器仪表甚至连接导线等等,都将在频率范围内,按其频域特性,对所通过的信号进行变换与处理。
滤波器的原理:在电子系统里滤波器是很见的组成部分,可以通过R,L,C的搭配组成各种滤波电路。一阶RC滤波器的截止频率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串联可以搭建二阶带通滤波器等等。
在电源处理时经常会用到滤波器。为了保证输入到芯片的电源电压的稳定,通常的做法是在VCC和地之间跨接一个大电容和一个小电容并联。也可以采用RC滤波的方式来实现电源的稳定,不要在电路板电源的根部采用RC滤波,而是在需要电源滤波的芯片处采用RC滤波,因为电阻的存在必然导致分压,如果在电源根部RC滤波电路板整个板子的电流大的话会在R上形成很大的压降,导致输出电压变小,而在芯片根处采用RC滤波,一般芯片的工作电流在几十mA,这时R的选择余地会比较大,而且滤波效果较好。
滤波器(filter),是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。
滤波器选型
电路设计人员如何确定在哪种场合该选用哪种滤波器呢?本文旨在帮助他们作出这种决定。
滤波器的选择看似神秘,但实质上并非如此。不过在很多场合,即使竭尽全力采取以下所述方法来选择,也还是需要实验多个滤波器后才能挑出合适的一只。
那么,为什么要煞费苦心去正确的选择滤波器呢?按这里提供的准则来进行滤波器的筛选,至少可满足滤波器的正确尺寸和类型的要求,因此,试用滤波器仅仅是用一只滤波器替换另一只滤波器,同时检查传导及辐射发射,看哪只滤波器具有费效比。
如果在设计过程中没有足够的耐心去选择滤波器,墨菲法则(好象所有的物理、医疗和财政方面的公式都是从这里派生出来的)表明:终证明是合适的滤波器会与产品的其它要求完全不兼容。要么滤波器太大或太重而不能安装在铸塑模机壳内,需要一笔昂贵的重新制造模具的费用,要么需要一种不易实现的安装方法,要么由于滤波器的泄漏电流,将使推向市场的产品存在安全隐患问题。确实,如果没有仔细选择正确型号及类型的滤波器,那么按照墨菲法则,挑选合适的滤波器将增加研发和生产费用,同时也会推迟产品的上市时间。
1. 滤波器有关指标的计算
通过将产品的发射频谱与相关的电磁兼容标准比较,可以估算用滤波器控制发射所需要的衰减量。对于抗扰性控制,可以通过比较外部电噪声(通常取自有关的电磁兼容抗扰度标准)与产品电子线路的敏感性以及干扰期间希望达到的性能等级来估算一个粗略值。
当明确知道一个产品实际的发射或敏感性能时,就可采取准确的计算而不去进行估测。不过,如果不是在一个可控的50Ω阻抗环境中工作,在购买滤波器时,厂家提供的产品指标是靠不住的。
2.滤波器阻抗问题
滤波器的工作原理是在射频电磁波的传输路径上形成很大的特性阻抗不连续,将射频电磁波中的大部分能量反射回源处。大多数滤波器的性能是在源和负载阻抗均为50的条件下测得的,这使我们直接联想到极为重要的一点,这就是滤波器的性能在实际情况下不可能达到高处。
考察一个典型的电源线滤波器,它安装在交流电源线与作为电子产品直流电源的交-直流变换器之间。白天,交流电源的阻抗在2~2kΩ间变化,取决于与它连接的负载以及所关心的频率。连接到电子设备的电源线的特征阻抗大约在150Ω,当整流器在电源波形的尖峰附近导通时,相当于短路,而在其它时间,相当于开路。
滤波器参数是在50Ω的源和负载阻抗的测试环境下获得的,因为大多数射频测试设备采用50Ω的源、负载及电缆。这种方法获得的滤波器性能参数是优化的,同时也是具有误导性的。
因为滤波器由电感和电容组成的,因此这是一个谐振电路。其性能和谐振主要取决于源端及负载端的阻抗。事实上,一只价格昂贵且50/50性能的滤波器可能在实际中的性能还不如一只价格较低且50/50性能较差的滤波器好。
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