సాధారణ మోడ్ చోక్లు ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ, మరొక అవకాశం ఏకశిలా EMI ఫిల్టర్. లేఅవుట్ సహేతుకంగా ఉంటే, ఈ బహుళస్థాయి సిరామిక్ భాగాలు అద్భుతమైన సాధారణ మోడ్ శబ్దాన్ని అణిచివేస్తాయి.
అనేక కారకాలు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల కార్యాచరణకు హాని కలిగించే లేదా అంతరాయం కలిగించే "శబ్దం" జోక్యాన్ని పెంచుతాయి. నేటి కారు ఒక సాధారణ ఉదాహరణ. కారులో, మీరు Wi-Fi, బ్లూటూత్, శాటిలైట్ రేడియో, GPS సిస్టమ్లను కనుగొనవచ్చు మరియు ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఈ రకమైన నాయిస్ జోక్యాన్ని నిర్వహించడానికి, పరిశ్రమ సాధారణంగా అవాంఛిత శబ్దాన్ని తొలగించడానికి షీల్డింగ్ మరియు EMI ఫిల్టర్లను ఉపయోగిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు EMI/RFIని తొలగించడానికి కొన్ని సంప్రదాయ పరిష్కారాలు వర్తించవు.
ఈ సమస్య అనేక OEMలు 2-కెపాసిటర్ డిఫరెన్షియల్, 3-కెపాసిటర్ (ఒక X కెపాసిటర్ మరియు రెండు Y కెపాసిటర్లు), ఫీడ్త్రూ ఫిల్టర్లు, కామన్ మోడ్ చోక్లు లేదా మరింత సరిఅయిన పరిష్కారాలను పొందేందుకు వీటి కలయికల వంటి ఎంపికలను నివారించేలా చేసింది. ఉదాహరణకు, మోనోలిథిక్ EMI ఫిల్టర్లో చిన్న ప్యాకేజీలో మెరుగైన నాయిస్ సప్రెషన్తో ఉంటుంది.
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు బలమైన విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను స్వీకరించినప్పుడు, అవాంఛిత ప్రవాహాలు సర్క్యూట్లో ప్రేరేపించబడతాయి మరియు ఊహించని ఆపరేషన్కు కారణం కావచ్చు-లేదా ఉద్దేశించిన ఆపరేషన్లో జోక్యం చేసుకోవచ్చు.
EMI/RFI నిర్వహించబడిన లేదా రేడియేటెడ్ ఉద్గారాల రూపంలో ఉండవచ్చు. EMI నిర్వహించినప్పుడు, విద్యుత్ కండక్టర్ల వెంట శబ్దం వ్యాపిస్తుంది. అయస్కాంత క్షేత్రం లేదా రేడియో తరంగాల రూపంలో గాలిలో శబ్దం ప్రచారం చేయబడినప్పుడు, రేడియేటెడ్ EMI ఏర్పడుతుంది.
బయటి నుండి ప్రయోగించే శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రసారం మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం ఉపయోగించే రేడియో తరంగాలతో కలిపితే, అది రిసెప్షన్ వైఫల్యం, అసాధారణ ధ్వని శబ్దం లేదా వీడియో అంతరాయాన్ని కలిగిస్తుంది. శక్తి చాలా బలంగా ఉంటే, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు దెబ్బతినవచ్చు.
మూలాలలో సహజ శబ్దం (ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్ డిశ్చార్జ్, లైటింగ్ మరియు ఇతర మూలాల వంటివి) మరియు కృత్రిమ శబ్దం (కాంటాక్ట్ నాయిస్, హై-ఫ్రీక్వెన్సీ లీకేజీ పరికరాల వినియోగం, హానికరమైన రేడియేషన్ మొదలైనవి) ఉన్నాయి. సాధారణంగా, EMI/RFI శబ్దం అనేది సాధారణ మోడ్ శబ్దం, కాబట్టి అవాంఛిత అధిక పౌనఃపున్యాలను ప్రత్యేక పరికరంగా లేదా సర్క్యూట్ బోర్డ్లో పొందుపరచడానికి EMI ఫిల్టర్లను ఉపయోగించడం పరిష్కారం.
EMI ఫిల్టర్ EMI ఫిల్టర్ సాధారణంగా కెపాసిటర్లు మరియు ఇండక్టర్లు వంటి నిష్క్రియ భాగాలతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి సర్క్యూట్ను రూపొందించడానికి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి.
"ఇండక్టర్లు DC లేదా తక్కువ-ఫ్రీక్వెన్సీ కరెంట్ పాస్ చేయడానికి అనుమతిస్తాయి, అయితే హానికరమైన అవాంఛిత హై-ఫ్రీక్వెన్సీ కరెంట్లను నిరోధించాయి. ఫిల్టర్ ఇన్పుట్ నుండి అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాన్ని తిరిగి పవర్ లేదా గ్రౌండ్ కనెక్షన్కి బదిలీ చేయడానికి కెపాసిటర్లు తక్కువ-ఇంపెడెన్స్ మార్గాన్ని అందిస్తాయి, ”అని కంపెనీ మల్టీలేయర్ సిరామిక్ కెపాసిటర్లు మరియు EMI ఫిల్టర్లను తయారు చేస్తుందని జోహాన్సన్ డైలెక్ట్రిక్స్ క్రిస్టోఫ్ కాంబ్రెలిన్ చెప్పారు.
సాంప్రదాయ కామన్-మోడ్ ఫిల్టరింగ్ పద్ధతుల్లో కెపాసిటర్లను ఉపయోగించి తక్కువ-పాస్ ఫిల్టర్లు ఉన్నాయి, ఇవి ఎంచుకున్న కటాఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ పౌనఃపున్యాలతో సిగ్నల్లను పంపుతాయి మరియు కటాఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలతో సిగ్నల్లను అటెన్యూయేట్ చేస్తాయి.
ప్రతి ట్రేస్ మరియు డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ యొక్క గ్రౌండ్ మధ్య కెపాసిటర్ను ఉపయోగించి, అవకలన కాన్ఫిగరేషన్లో ఒక జత కెపాసిటర్లను వర్తింపజేయడం ఒక సాధారణ ప్రారంభ స్థానం. ప్రతి శాఖలోని కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ EMI/RFIని పేర్కొన్న కటాఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ భూమికి బదిలీ చేస్తుంది. ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో రెండు వైర్ల ద్వారా వ్యతిరేక దశ సంకేతాలను పంపడం జరుగుతుంది కాబట్టి, ఇది భూమికి అవాంఛిత శబ్దాన్ని పంపేటప్పుడు సిగ్నల్-టు-నాయిస్ నిష్పత్తిని మెరుగుపరుస్తుంది.
"దురదృష్టవశాత్తూ, X7R డైలెక్ట్రిక్లతో కూడిన MLCCల కెపాసిటెన్స్ విలువ (సాధారణంగా ఈ ఫంక్షన్కి ఉపయోగించబడుతుంది) సమయం, బయాస్ వోల్టేజ్ మరియు ఉష్ణోగ్రతతో గణనీయంగా మారుతుంది" అని కాంబ్రెలిన్ చెప్పారు.
"కాబట్టి ఈ రెండు కెపాసిటర్లు గది ఉష్ణోగ్రత మరియు తక్కువ వోల్టేజ్ వద్ద దగ్గరగా సరిపోలినప్పటికీ, ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో, సమయం, వోల్టేజ్ లేదా ఉష్ణోగ్రత మారినప్పుడు, అవి చాలా భిన్నమైన విలువలతో ముగిసే అవకాశం ఉంది. రెండు లైన్ల మధ్య ఈ రకమైన అసమతుల్యత ఫిల్టర్ కటాఫ్ దగ్గర అసమాన ప్రతిస్పందనలను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల, ఇది సాధారణ-మోడ్ శబ్దాన్ని అవకలన శబ్దంగా మారుస్తుంది.
రెండు "Y" కెపాసిటర్ల మధ్య పెద్ద విలువ "X" కెపాసిటర్ను వంతెన చేయడం మరొక పరిష్కారం. "X" కెపాసిటర్ షంట్ అవసరమైన సాధారణ-మోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రభావాన్ని అందించగలదు, కానీ అవాంఛనీయ అవకలన సిగ్నల్ వడపోత దుష్ప్రభావాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. బహుశా అత్యంత సాధారణ పరిష్కారం మరియు తక్కువ-పాస్ ఫిల్టర్లకు ప్రత్యామ్నాయం సాధారణ మోడ్ చోక్స్.
సాధారణ మోడ్ చౌక్ అనేది 1:1 ట్రాన్స్ఫార్మర్, దీనిలో వైండింగ్లు రెండూ ప్రైమరీ మరియు సెకండరీగా పనిచేస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో, ఒక వైండింగ్ గుండా ప్రవహించే కరెంట్ మరొక వైండింగ్లో వ్యతిరేక ప్రవాహాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తూ, సాధారణ మోడ్ చోక్లు కూడా భారీవి, ఖరీదైనవి మరియు వైబ్రేషన్ వల్ల వైఫల్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, వైండింగ్ల మధ్య ఖచ్చితమైన మ్యాచింగ్ మరియు కప్లింగ్తో సరిఅయిన సాధారణ మోడ్ చోక్ అవకలన సంకేతాలకు పారదర్శకంగా ఉంటుంది మరియు సాధారణ మోడ్ శబ్దానికి అధిక ఇంపెడెన్స్ కలిగి ఉంటుంది. సాధారణ మోడ్ చోక్ల యొక్క ఒక ప్రతికూలత పరాన్నజీవి కెపాసిటెన్స్ వల్ల కలిగే పరిమిత ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధి. ఇచ్చిన కోర్ మెటీరియల్ కోసం, తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిల్టరింగ్ని పొందేందుకు ఎక్కువ ఇండక్టెన్స్ ఉపయోగించబడుతుంది, ఎక్కువ సంఖ్యలో మలుపులు అవసరమవుతాయి మరియు దానితో వచ్చే పరాన్నజీవి కెపాసిటెన్స్, అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిల్టరింగ్ పనికిరాదు.
వైండింగ్ల మధ్య మెకానికల్ తయారీ టాలరెన్స్లలో అసమతుల్యత మోడ్ మార్పిడికి కారణమవుతుంది, దీనిలో సిగ్నల్ శక్తిలో కొంత భాగం సాధారణ మోడ్ శబ్దంగా మార్చబడుతుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి విద్యుదయస్కాంత అనుకూలత మరియు రోగనిరోధకత సమస్యలను కలిగిస్తుంది. అసమతుల్యత ప్రతి కాలు యొక్క ప్రభావవంతమైన ఇండక్టెన్స్ను కూడా తగ్గిస్తుంది.
ఏదైనా సందర్భంలో, అవకలన సిగ్నల్ (పాస్) సాధారణ మోడ్ శబ్దం వలె అదే పౌనఃపున్య పరిధిలో పనిచేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా అణచివేయబడాలి, సాధారణ మోడ్ చౌక్ ఇతర ఎంపికల కంటే గణనీయమైన ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణ మోడ్ చోక్లను ఉపయోగించి, సిగ్నల్ పాస్బ్యాండ్ను సాధారణ మోడ్ స్టాప్బ్యాండ్కు విస్తరించవచ్చు.
మోనోలిథిక్ EMI ఫిల్టర్లు సాధారణ మోడ్ చోక్లు ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ, మరొక అవకాశం ఏకశిలా EMI ఫిల్టర్లు. లేఅవుట్ సహేతుకంగా ఉంటే, ఈ బహుళస్థాయి సిరామిక్ భాగాలు అద్భుతమైన సాధారణ మోడ్ శబ్దాన్ని అణిచివేస్తాయి. వారు ఒక ప్యాకేజీలో రెండు సమతుల్య సమాంతర కెపాసిటర్లను మిళితం చేస్తారు, ఇది పరస్పర ఇండక్టెన్స్ రద్దు మరియు షీల్డింగ్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫిల్టర్లు నాలుగు బాహ్య కనెక్షన్లకు అనుసంధానించబడిన ఒకే పరికరంలో రెండు స్వతంత్ర విద్యుత్ మార్గాలను ఉపయోగిస్తాయి.
గందరగోళాన్ని నివారించడానికి, ఏకశిలా EMI ఫిల్టర్ సాంప్రదాయ ఫీడ్త్రూ కెపాసిటర్ కాదని గమనించాలి. అవి ఒకేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ (ఒకే ప్యాకేజీ మరియు ప్రదర్శన), వాటి డిజైన్లు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి మరియు వాటి కనెక్షన్ పద్ధతులు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇతర EMI ఫిల్టర్ల మాదిరిగానే, మోనోలిథిక్ EMI ఫిల్టర్ పేర్కొన్న కట్-ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ మొత్తం శక్తిని అటెన్యూయేట్ చేస్తుంది మరియు అవాంఛిత శబ్దాన్ని "గ్రౌండ్"కి బదిలీ చేసేటప్పుడు పాస్ చేయడానికి అవసరమైన సిగ్నల్ ఎనర్జీని మాత్రమే ఎంచుకుంటుంది.
అయినప్పటికీ, కీ చాలా తక్కువ ఇండక్టెన్స్ మరియు సరిపోలిన ఇంపెడెన్స్. మోనోలిథిక్ EMI ఫిల్టర్ కోసం, టెర్మినల్ పరికరంలోని సాధారణ రిఫరెన్స్ (షీల్డింగ్) ఎలక్ట్రోడ్కు అంతర్గతంగా కనెక్ట్ చేయబడింది మరియు బోర్డు రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ద్వారా వేరు చేయబడుతుంది. స్టాటిక్ విద్యుత్ పరంగా, మూడు ఎలక్ట్రికల్ నోడ్లు రెండు కెపాసిటివ్ హాల్వ్ల ద్వారా ఏర్పడతాయి, ఇవి ఒక సాధారణ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ను పంచుకుంటాయి, అన్ని రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్లు ఒకే సిరామిక్ బాడీలో ఉంటాయి.
కెపాసిటర్ యొక్క రెండు భాగాల మధ్య సంతులనం అంటే పైజోఎలెక్ట్రిక్ ప్రభావాలు సమానంగా మరియు విరుద్ధంగా ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి రద్దు చేస్తాయి. ఈ సంబంధం ఉష్ణోగ్రత మరియు వోల్టేజీలో మార్పులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది, కాబట్టి రెండు లైన్లలోని భాగాలు ఒకే స్థాయిలో వృద్ధాప్యం కలిగి ఉంటాయి. ఈ మోనోలిథిక్ EMI ఫిల్టర్లు ప్రతికూలతను కలిగి ఉంటే, సాధారణ మోడ్ శబ్దం అవకలన సిగ్నల్ వలె అదే పౌనఃపున్యం ఉంటే వాటిని ఉపయోగించలేరు. "ఈ సందర్భంలో, ఒక సాధారణ మోడ్ చౌక్ ఒక మంచి పరిష్కారం," కాంబ్రెలిన్ చెప్పారు.
డిజైన్ వరల్డ్ యొక్క తాజా సంచిక మరియు గత సంచికలను ఉపయోగించడానికి సులభమైన, అధిక-నాణ్యత ఆకృతిలో బ్రౌజ్ చేయండి. ప్రముఖ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాగజైన్లతో వెంటనే సవరించండి, భాగస్వామ్యం చేయండి మరియు డౌన్లోడ్ చేయండి.
మైక్రోకంట్రోలర్లు, DSP, నెట్వర్కింగ్, అనలాగ్ మరియు డిజిటల్ డిజైన్, RF, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, PCB వైరింగ్ మొదలైనవాటిని కవర్ చేసే EE ఫోరమ్ను పరిష్కరించడంలో ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది.
ఇంజినీరింగ్ ఎక్స్ఛేంజ్ అనేది ఇంజనీర్ల కోసం గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీ. ఈరోజే కనెక్ట్ అవ్వండి, భాగస్వామ్యం చేయండి మరియు నేర్చుకోండి »
కాపీరైట్ © 2021 WTWH మీడియా LLC. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి. WTWH మీడియా గోప్యతా విధానం | ముందస్తు వ్రాతపూర్వక అనుమతి లేకుండా, ఈ వెబ్సైట్లోని మెటీరియల్లు కాపీ చేయబడవు, పంపిణీ చేయబడవు, ప్రసారం చేయబడవు, కాష్ చేయబడవు లేదా ఉపయోగించబడవు. ప్రకటనలు | మా గురించి
పోస్ట్ సమయం: డిసెంబర్-08-2021