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迈向高频笔记[1]_LISN制作尝试

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楼主: 叶春勇
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叶春勇|  楼主 | 2022-9-19 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
HWM 发表于 2022-9-19 15:33
电源传导EMI,基本考虑LCpai滤波。

我的产品很简单,对于那些搞开关电源的,大功率的要考虑成本。
传导也有差模和共模,我也准备自制lisn mate,可以把差模,共模分离出来。看着很简单,就两个磁环。我的LISN已经搞了两个BNC口,准备接这个东西。

lisn 原理图:



lisn mate




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HWM| | 2022-9-19 15:52 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2022-9-19 15:20
这个频段,基本不是电解电容的事情。加陶瓷电容效果有限。
电源电路还是电感来的快。根据S参数,电解电容 ...

你这个图,前面就是LISN,后面是带有LCpai滤波的被测物。前面的LISN中“50欧”部分就是测量设备。

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叶春勇|  楼主 | 2022-9-19 16:06 | 只看该作者
HWM 发表于 2022-9-19 15:52
你这个图,前面就是LISN,后面是带有LCpai滤波的被测物。前面的LISN中“50欧”部分就是测量设备。 ...

这个LC滤波是从EUT往LISN侧看的。我以前没有看jz0095的书,都是从lisn往EUT看,设计LC滤波,L在前,C在后。
现在从EUT往LISN看,就是C在前,L在后。
这个不是典型的pi滤波,后面的电解电容基本上了几百K就是电感。几百k以下,EMI标准很宽。
所以我没有认为这是Π滤波。虽然是Π滤波的电路图。电解电容跟150k-30M没什么关系。现在要考虑器件高频响应了。
这是我的理解。

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HWM| | 2022-9-19 16:31 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2022-9-19 16:06
这个LC滤波是从EUT往LISN侧看的。我以前没有看jz0095的书,都是从lisn往EUT看,设计LC滤波,L在前,C在后 ...

这个LC(或pai滤波)包含在EUT内,这里测量的是含滤波的被测物。

设计时,可以通过调整滤波器观察其效果。

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jz0095| | 2022-10-3 14:20 | 只看该作者
我对低频电路技术了解不多,但是支持楼主将S参数应用于低频电路的实践。
实际上,S参数理论没有频率限制,从其定义和可以与其他参数互换上可以看出。但是将其引入到低频电路分析会有若干好处:
1. 丰富了现有低频电路理论的物理含义
2. 精细了低频电路的分析手段(入反射水平的衡量及阻抗失配,等)
3. 消除了高低频过渡的心理门槛
4. 统一了电路理论
统一了电路理论,指原理上的统一,但是处理技术上会有不同。

我现在不常来,看到感兴趣的就说上几句。

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叶春勇|  楼主 | 2022-10-5 18:50 | 只看该作者
jz0095 发表于 2022-10-3 14:20
我对低频电路技术了解不多,但是支持楼主将S参数应用于低频电路的实践。
实际上,S参数理论没有频率限制, ...

你搞射频,有什么微带电路的书推荐一下。

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jz0095| | 2022-10-6 12:17 | 只看该作者
本帖最后由 jz0095 于 2022-10-6 12:23 编辑
叶春勇 发表于 2022-10-5 18:50
你搞射频,有什么微带电路的书推荐一下。

我在1980年代看的是清华的【微带电路】。

以我的体会,在3GHz以下的电路工程应用中没有必要掌握多深的程度,因此也不必博览群书。主要应该掌握其定性原理,即集中信号能量于信号线与地之间控制传输中的信噪比,当然也控制了对外辐射的能量,外加掌握使用特性阻抗计算工具。

介绍一些实用的传输线特性阻抗计算工具:https://www.mwrf.net/tool/rf/transmission/ (无法直接链接)

其中有不同计算工具的列表:

表中最实用的要算“共面波导计算器”:
在电路板空间有限条件下,信号线S周围不可能有太大的空间,而需要与地面相邻。当把间隙W加大后,就得到了微带线特性阻抗。因此该计算器具有较大的通用性。

还有供Win XP使用的线下同类计算软件,可以自己去搜索下载。我没搜过供Win10使用的线下工具。

这些计算精度已经足够好了,与专用软件差别不大,而且“工程中对精度的要求并不一定高”,这一点慢慢地去体会吧。高频没有想象的那样难,低高频过渡的门槛没有那么高。


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