如何利用RC濾波方法來處理EMC問題

2020-12-05 電子發燒友

如何利用RC濾波方法來處理EMC問題

佚名 發表於 2019-11-18 16:53:48

近期看了一些無源濾波器的資料,其中Robert Keim寫的文章通俗易懂,讓我們一起來看看處理EMC問題中最常用的手段-RC濾波。

本文介紹了濾波的概念,並詳細說明了電阻 - 電容(RC)低通濾波器的用途和特性。

1時域和頻域

當我們在示波器上查看電信號時,會看到一條線,表示電壓隨時間的變 化。在任何特定時刻,信號只有一個電壓值。我們在示波器上看到的是信號的時域表示。

典型的示波器很直觀,但它也有一定的限制性,因為它不直接顯示信號的頻率內容。與時域表示相反,頻域表示(也稱為頻譜)通過識別同時存在的各種頻率分量來傳達關於信號的信息。

正弦波(頂部)和方波(底部)的時域表示

正弦波(頂部)和方波(底部)的頻域表示

2什麼是濾波器

濾波器是一個電路,其去除或「過濾掉」特定範圍的頻率分量。換句話說,它將信號的頻譜分離為將要通過的頻率分量和將被阻塞的頻率分量。

讓我們假設我們有一個由完美的5 kHz正弦波組成的音頻信號。我們知道時域中的正弦波是什麼樣的,在頻域中我們只能看到5 kHz的頻率「尖峰」。現在讓我們假設我們激活一個500 kHz振蕩器,將高頻噪聲引入音頻信號。在示波器上看到的信號仍然只是一個電壓序列,每個時刻有一個值,但信號看起來會有所不同,因為它的時域變化現在必須反映5 kHz正弦波和高頻噪音波動。然而,在頻域中,正弦波和噪聲是在該一個信號中同時存在的單獨的頻率分量。正弦波和噪聲佔據了信號頻域表示的不同部分(如下圖所示),這意味著我們可以通過將信號引導通過低頻並阻擋高頻的電路來濾除噪聲。

3濾波器的類型

如果濾波器通過低頻並阻止高頻,則稱為低通濾波器。如果它阻擋低頻並通過高頻,它就是一個高通濾波器。還有帶通濾波器,其僅通過相對窄的頻率範圍,以及帶阻濾波器,其僅阻擋相對窄的頻率範圍。

還可以根據用於實現電路的組件類型對濾波器進行分類。無源濾波器使用電阻、電容、電感;這些組件不具備提供放大的能力,因此無源濾波器只能維持或減小輸入信號的幅度。另一方面,有源濾波器既可以濾波信號又可以應用增益,因為它包括有源元件,如電晶體或運算放大器。

基於流行的Sallen-Key拓撲結構的有源低通濾波器

4RC低通濾波器

為了創建無源低通濾波器,我們需要將電阻元件與電抗元件組合在一起。換句話說,我們需要一個由電阻器和電容器或電感器組成的電路。從理論上講,電阻 - 電感(RL)低通拓撲在濾波能力方面與電阻 - 電容(RC)低通拓撲相當。但實際上,電阻 - 電容版本更為常見,因此本文的其餘部分將重點介紹RC低通濾波器。

RC低通濾波器

如圖所示,通過將一個電阻與信號路徑串聯,並將一個電容與負載並聯, 可以產生RC低通響應。在圖中,負載是單個組件,但在實際電路中,它可能更複雜,例如模擬到數字轉換器,放大器或示波器的輸入級,用於測量濾波器的響應。

如果我們認識到電阻器和電容器形成與頻率相關的分壓器,我們可以直觀地分析RC低通拓撲的濾波動作。

重新繪製RC低通濾波器,使其看起來像分壓器

當輸入信號的頻率低時,電容器的阻抗相對於電阻器的阻抗高; 因此,大部分輸入電壓在電容器上(和負載兩端,與電容器並聯)下降。當輸入頻率較高時,電容器的阻抗相對於電阻器的阻抗較低,這意味著電阻器上的電壓降低,並且較少的電壓傳輸到負載。因此,低頻通過並且高頻被阻擋。

RC低通功能的這種定性解釋是重要的第一步,但是當我們需要實際設計電路時它並不是很有用,因為術語「高頻」和「低頻」非常模糊。工程師需要創建通過並阻止特定頻率的電路。例如,在上述音頻系統中,我們希望保留5kHz信號並抑制500kHz信號。這意味著我們需要一個過濾器,從5 kHz到500 kHz之間的傳遞過渡到阻塞。

5截止頻率

濾波器不會引起顯著衰減的頻率範圍稱為通帶,濾波器確實導致顯著衰減的頻率範圍稱為阻帶。模擬濾波器,例如RC低通濾波器,總是從通帶逐漸過渡到阻帶。這意味著無法識別濾波器停止傳遞信號並開始阻塞信號的一個頻率。然而,工程師需要一種方便,簡潔地總結濾波器頻率響應的方法,這就是截止頻率概念發揮作用的地方。

當我們查看RC濾波器的頻率響應圖時,會注意到術語「截止頻率」不是很準確。信號光譜被「切割」成兩半的圖像,其中一個被保留而其中一個被丟棄, 不適用,因為隨著頻率從截止點下方移動到截止值以上,衰減逐漸增加。

RC低通濾波器的截止頻率實際上是輸入信號幅度降低3dB的頻率(選擇該值是因為幅度降低3dB對應於功率降低50%)。因此,截止頻率也稱為-3 dB頻率,實際上該名稱更準確且信息量更大。術語帶寬是指濾波器通帶的寬度,在低通濾波器的情況下,帶寬等於-3 dB頻率(如下圖所示)。

該圖表示RC低通濾波器的頻率響應的一般特性。帶寬等於-3 dB頻率

如上所述,RC濾波器的低通行為是由電阻器的頻率無關阻抗與電容器的頻率相關阻抗之間的相互作用引起的。為了確定濾波器頻率響應的細節,我們需要在數學上分析電阻(R)和電容(C)之間的關係,我們還可以改變這些值,以設計滿足精確規格的濾波器。RC低通濾波器的截止頻率(f C) 計算如下:

我們來看一個簡單的設計實例。電容值比電阻值更具限制性,因此我們將從常見的電容值(例如10 nF)開始,然後我們將使用該公式來確定所需的電阻值。目標是設計一個濾波器,它將保留5 kHz音頻波形並抑制500 kHz 噪聲波形。我們將嘗試100 kHz的截止頻率,稍後在文章中我們將更仔細地分析此濾波器對兩個頻率分量的影響。

因此,160Ω電阻與10 nF電容相結合,將為我們提供一個非常接近所需頻率響應的濾波器。

6計算過濾器響應

我們可以通過使用典型分壓器計算的頻率相關版本來計算低通濾波器的理論行為。電阻分壓器的輸出表示如下:

RC濾波器使用等效結構,但是我們有一個電容器代替R 2。首先,我們用電容器的電抗(X C)代替R 2(在分子中)。接下來,我們需要計算總阻抗的大小並將其放在分母中。因此,我們有:

電容器的電抗表示與電流的相反量,但與電阻不同,相反量取決於通過電容器的信號頻率。因此,我們必須計算特定頻率的電抗,我們用於此的等式如下:

在上面的設計實例中,R≈160Ω且C = 10nF。我們假設V IN的幅度是1 V, 這樣我們就可以簡單地從計算中去掉V IN。首先讓我們以正弦波頻率計算VOUT的幅度:

正弦波的幅度基本不變。這很好,因為我們的目的是在抑制噪音的同時保持正弦波。這個結果並不令人驚訝,因為我們選擇的截止頻率(100 kHz) 遠高於正弦波頻率(5 kHz)。

現在讓我們看看濾波器如何成功衰減噪聲分量。

噪聲幅度僅為其原始值的約20%。

7可視化過濾器響應

評估濾波器對信號影響的最方便方法是檢查濾波器頻率響應的圖。這些圖形通常稱為波德圖,在垂直軸上具有幅度(以分貝為單位),在水平軸上具有頻率; 水平軸通常具有指數標度,使得1Hz和10Hz之間的物理距離與10Hz和100Hz之間,100Hz和1kHz之間的物理距離相同。這種表示方法使我們能夠快速準確地評估濾波器在很大頻率範圍內的作用。

頻率響應圖的一個例子

曲線上的每個點表示如果輸入信號的幅度為1 V且頻率等於水平軸上的相應值,則輸出信號將具有的幅度。例如,當輸入頻率為1 MHz時,輸出幅度(假設輸入幅度為1 V)將為0.1 V(因為-20 dB對應於十倍減少因子)。

通帶中的曲線幾乎完全平坦,然後隨著輸入頻率接近截止頻率,它開始下降得更快。最終,衰減的變化率穩定在20 dB / decade。即,輸入頻率每增加十倍,輸出信號的幅度降低20 dB。

8評估低通濾波器性能

如果我們仔細繪製我們在本文前面設計的濾波器的頻率響應,我們將看到5 kHz時的幅度響應基本上是0 dB(即幾乎為零衰減),500 kHz時的幅度響應約為-14 dB(對應於0.2的增益)。這些值與我們在上一節中執行的計算結果一致。

由於RC濾波器總是從通帶到阻帶逐漸過渡,並且因為衰減永遠不會達到無窮大,我們無法設計出「完美」的濾波器 - 即對正弦波完全沒有影響並完全消除噪聲的濾波器。相反,我們總是需要權衡。如果我們將截止頻率移近5 kHz, 我們將有更多的噪聲衰減,但我們想要發送到揚聲器的正弦波衰減更多。如果我們將截止頻率移近500 kHz,我們在正弦波頻率下的衰減會減少,但噪聲頻率下的衰減也會減少。

9低通濾波器相移

到目前為止,我們已經討論了濾波器修改信號中各種頻率分量幅度的方式。然而,除了幅度效應之外,電抗性電路元件總是引入相移。

相位的概念是指周期內特定時刻的周期信號的值。因此,當我們說電路引起相移時,我們的意思是它會在輸入信號和輸出信號之間產生不對準:輸入和輸出信號不再在同一時刻開始和結束它們的周期。相移值(例如45°或90°)表示已創建多少未對準。

電路中的每個電抗元件都會引入90°的相移,但這種相移不會同時發生。輸出信號的相位與輸出信號的幅度一樣,隨著輸入頻率的增加而逐漸變化。在RC低通濾波器中,我們有一個電抗元件(電容器),因此電路最終會引入90°的相移。

與幅度響應一樣,通過檢查水平軸表示指數頻率的曲線圖,可以最容易地評估相位響應。下面描述了一般情況,然後我們可以通過檢查繪圖來填寫詳細信息。

● 相移最初為0°。

● 它逐漸增加,直到它在截止頻率達到45°; 在這部分響應期間,變化率正在增加。

● 在截止頻率之後,相移繼續增加,但變化率正在降低。

● 隨著相移漸近接近90°,變化率變得非常小。

實線是幅度響應,虛線是相位響應。截止頻率為100 kHz。注意,截止頻率下的相移為45°。

10二階低通濾波器

到目前為止,我們假設RC低通濾波器由一個電阻器和一個電容器組成。此配置是一階過濾器。

無源濾波器的「次序」由電路中存在的電抗元件(即電容器或電感器)的數量決定。高階濾波器具有更多的無源器件,這導致更多的相移和更陡的衰減。通過向濾波器添加一個電抗元件 ,例如,從一階到二階或二階到三階,最大斜率就會增加20 dB /十倍。更陡峭的斜率轉換為從低衰減到高衰減的更快速轉換,所以當一階濾波器不具有將期望頻率分量與噪聲分量分離的寬頻帶時,用多階濾波器可以實現目的。

11總結

總結如下:

● 所有電信號都包含所需頻率分量和不需要的頻率分量的混合。不期望的頻率分量通常由噪聲和幹擾引起,並且在某些情況下它們將對系統的性能產生負面影響。

● 濾波器是以不同方式對信號頻譜的不同部分作出反應的電路。低通濾波器旨在傳遞低頻分量並阻止高頻分量。

● 低通濾波器的截止頻率表示濾波器從低衰減轉變為顯著衰減的頻率區域。

● RC低通濾波器的輸出電壓可以通過將電路視為由(頻率無關)電阻和(頻率相關)電抗組成的分壓器來計算。

● 幅度(以dB為單位,在垂直軸上)與頻率(以赫茲為單位,在水平軸上)的曲線圖是檢查濾波器理論行為的方便有效的方法。我們還可以使用相位與指數頻率的關係圖來確定將應用於輸入信號的相移量。

● 二階濾波器提供更陡峭的衰減; 當信號不能在所需頻率分量和不需要的頻率分量之間提供寬帶分離時,這種二階響應是有用的。
責任編輯;zl

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • EMC中的濾波設計
    E M C設計為了使設備或系統達到電磁兼容狀態,通常應用印製電路板設計、屏蔽機箱、電源線濾波、信號線濾波、接地和電纜設計等技術。防止電子設備產生幹擾最好的方法是,採用金屬機殼對電磁場進行屏蔽,以及對電源輸入電路進行隔離。並且還要對變壓器也進行靜電感應和磁感應屏蔽。
  • EMC工程師常見的兼容性問題、具體解決方法
    EMC工程師常見的兼容性問題、具體解決方法 FPGA設計論壇 發表於 2020-11-11 09:52:13 學習接觸一門新的技術,總會遇到各種各樣的問題,學習EMC
  • emc是什麼
    只單單看這三個縮寫字母大家也許不知道是什麼,那就快來學習一下吧~~~本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201605/291847.htm  EMC是Electro Magnetic Compatibility的簡稱,中文名稱為電磁兼容性,是指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行並不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁幹擾的能力。
  • 利用趨勢圖為SPWM提供一種區別於傳統濾波測試法的精確分析方法
    ZDS4000系列示波器依靠強大的數字濾波器和分析功能,利用趨勢圖為SPWM提供一種區別於傳統濾波測試法的精確分析方法。 圖 1   常規測試方法 用示波器測量SPWM的常規方法是利用其內部的軟體低通濾波功能,將SPWM的載波濾出掉,最後剩下的波形就是所要等效出的基波。如下圖所示:
  • 十個EMC工程師常見的兼容性問題、具體解決方法
    EMC(電磁兼容)包括EMS(電磁敏感度)和EMI(電磁幹擾)兩部分,通常我們所說的解決EMC問題,其實就是解決電子設備對外輻射幹擾,或者如何防止設備、電子元件被外界電磁波幹擾的問題。學習EMC要重視基礎知識,像電磁波、電磁場等入門理論,有迫切學會的願望,在實踐中與別人多人交流,幾個人的學習交流效果要遠比一個人學習問題效果要好得多。
  • 幾招解決LED的EMC/EMI問題的方法
    可是熟悉電源電路設計的朋友們都知道,在LED電源的設計過程中,電磁幹擾EMI是個不小的難題,那麼如何能解決這個問題?  基本上在所有電磁幹擾問題的題目中,主要是因為不適當的接地引起的。有三種信號接地方法:單點、多點和混合。在開關電路頻率低於1MHz時,可採用單點接地方法,但不適宜高頻;在高頻應用中,最好採用多點接地。混合接地是低頻用單點接地,而高頻用多點接地的方法。地線布局是關鍵,高頻數字電路和低電平模擬電路的接地電路盡不能混合。可以說適當的印刷電路板(PCB)布線對防止EMI是至關重要的。
  • 基於MATLAB圖像處理的中值濾波、均值濾波以及高斯濾波的實現與對比
    基於MATLAB圖像處理的中值濾波、均值濾波以及高斯濾波的實現與對比
  • 乾貨|如何選擇磁珠進行濾波處理?
    在產品數字電路EMC設計過程中,我們常常會使用到磁珠,那麼磁珠濾波的原理以及如何使用呢鐵氧體磁珠與普通的電感相比具有更好的高頻濾波特性。鐵氧體在高頻時呈現電阻性,相當於品質因數很低的電感器,所以能在相當寬的頻率範圍內保持較高的阻抗,從而提高高頻濾波效能。
  • 直流電源為什麼要濾波?濾波的作用是什麼?
    例如用雷達跟蹤飛機,測得的飛機位置的數據中,含有測量誤差及其他隨機幹擾,如何利用這些數據儘可能準確地估計出飛機在每一時刻的位置、速度、加速度等,並預測飛機未來的位置,就是一個濾波與預測問題。這類問題在電子技術、航天科學、控制工程及其他科學技術部門中都是大量存在的。歷史上最早考慮的是維納濾波,後來R.E.卡爾曼和R.S.布西於20世紀60年代提出了卡爾曼濾波。現對一般的非線性濾波問題的研究相當活躍。
  • 汽車電子產品EMC標準與常見解決方法
    如何降低娛樂系統對外的幹擾,我們還需要將對外幹擾進行分類,從幹擾的性質來講幹擾主要分二類:  一、傳導發射(沿著設備對外電纜進行發射)  對於傳導發射我們一般有幾種方式來解決:  A、源頭抑制:查找發射的源頭,精確定位到某個器件、信號,進行分析處理,主要針對時鐘,高速時鐘線進行處理;  B、在對外電纜接口處進行濾波處理
  • 卡爾曼與卡爾曼濾波
    當輸入為帶有高斯白噪聲的信號時,使期望輸出和實際輸出之間的均方根誤差達到最小的線性系統,這種濾波方法以它的發明者魯道夫.E.卡爾曼的名字命名為卡爾曼濾波。卡爾曼提出了系統的能控性和能觀性,為現代控制理論的出現奠定了基礎。其後的發展表明,這兩個概念相互對偶,並且回答了被控系統能否進行控制與綜合等基本性問題,對於控制和狀態估計問題的研究,有著極其重要的意義。
  • 使用Matlab圖像處理(三)——圖像濾波原理
    小白不想把複雜的數學公式拿上進行講解,大家可以簡單記成這種噪聲符合正態分布就可以啦,我們用「影響圖像處理最深遠的人」的相片來直觀的展現一下高斯噪聲的樣子。首先看一下沒有噪聲的的圖片我們看一下在這張圖片上加了0.08的高斯噪聲的結果:
  • 電路濾波電容如何選取?一文帶你了解電容選取問題!實用
    電路板上電容英文名稱:capacitor。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000納法(nF),1納法=1000皮法(pF)下面以橋式整流電路和阻容降壓LED燈電路進行講解濾波電容選用問題。橋式整流電路▼
  • EMC理論基礎知識之接地和濾波設計
    而不同功能的地連接,針對的電氣對象不同,其處理方式的側重點還會有所差異。  a. 保護接地  保護接地是為了保護設備、裝置、電路及人身的安全,防止雷擊、靜電損壞設備,或在設備故障情況下,保護人身安全。因此在設備、裝置、電路的底盤及金屬機殼一定要採取保護接地。
  • 卡爾曼濾波算法解析(一)
    在工程領域,只要涉及到信號處理問題,都繞不開一個人,那就是卡爾曼,雖然卡爾曼提出的估計理論已經過去八九十年之久
  • 家電EMC標準十大疑難點常見不合格案例 問題答疑
    請問老師帶有功能按鍵的電磁灶測EMC的時候,應該如何選擇工作模式,對加熱器皿的要求,檢測所現在是否有統一標準的器皿麼?6、請問電吹風等溫控器的加熱器產品,電源端的傳導騷擾測試不通過是什麼原因呢,應該如何解決?
  • Python 圖像處理 OpenCV (13): Scharr 算子和 LOG 算子邊緣檢測技術
    而 Scharr 算子的主要思路是通過將模版中的權重係數放大來增大像素值間的差異。Scharr 算子又稱為 Scharr 濾波器,也是計算 x 或 y 方向上的圖像差分,在 OpenCV 中主要是配合 Sobel 算子的運算而存在的,其濾波器的濾波係數如下:Scharr 算子在 OpenCV 中的方法原型如下:
  • 【數字圖像處理系列五】圖像濾波之空間濾波:圖像平滑降噪和圖像銳化
    【數字圖像處理系列四】在圖像增強:線性、 分段線性、 對數、 反對數、 冪律(伽馬)變換、直方圖均衡【數字圖像處理系列三】一文中我們從圖像灰度變換的角度闡述了圖像增強的各種方式,本文我們將一起學習圖像處理中重點的方式:圖像濾波,圖像濾波分為空間域濾波和頻率域濾波,頻率域濾波我們將在下一節重點說明。
  • 電路工程師必須要懂的EMC十大經典問題-EDA365
    EMC(電磁兼容)包括EMS(電磁敏感度)和EMI(電磁幹擾)兩部分,通常我們所說的解決EMC問題,其實就是解決電子設備對外輻射幹擾,或者如何防止設備、電子元件被外界電磁波幹擾的問題。
  • 10種經典的軟體濾波方法
    簡介:本文介紹了10中經典的軟體濾波的方法,讓我們一起來看一下。  A、方法:  相當於「限幅濾波法」+「遞推平均濾波法」  每次採樣到的新數據先進行限幅處理,  再送入隊列進行遞推平均濾波處理  B、優點:  融合了兩種濾波法的優點  對於偶然出現的脈衝性幹擾,可消除由於脈衝幹擾所引起的採樣值偏差  C、缺點:  比較浪費RAM