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lcl滤波器参数设计,lc滤波器的工作原理

来源:头条 作者: chanong
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在制作2X20W及以上等中高功率扬声器时,常常需要添加LC滤波器以实现EMI指标。如何选择滤波器参数以及它们对频率响应有何影响? 让我们简单地整理一下。常用的滤波器有两种,这里我们以A型LC滤波器电路为例。

LC 滤波器的两个最重要的指标,截止频率和Q 值,计算如下:

如果按照公式计算,对应的值为:

截止频率的含义很简单:它对应的是衰减量为0.707的频率点。截止频率点越高,高频的衰减越少。但如果太高,则会影响THD,所以请小心。 Q值是什么意思? Q值代表损耗/输入功率,Q值越高,损耗越高,意味着部分能量损失在滤波器的电感中。对于典型的低功率电源和信号滤波器来说,这个问题不太明显。然而,对于大型电源滤波器,这种损耗不应被低估。首先,这种损耗会产生热量,从而增加了电容器中发热的负面影响。漏电流、耐压、电容等都会因温度变化而变化。正是电力消耗导致了不必要的电力损失。 1、当Q=0.5时,成为贝塞尔滤波器,低通特性单调下降,通带较窄。2、当Q=1/平方根2=0.707时,有人通过Q来区分滤波器的类型价值。幅频特性曲线最平坦的是巴特沃斯滤波器3,当Q=1时,称为Chevisie滤波器4,当Q=0.707时,是有峰值的特性曲线,Q值越大,峰值越高滤波器的Q 值设置为大约0.707,这在音频中常用。 5、Q值太大,电路会变得不稳定。下面是三组不同Q值的频率响应曲线。

从上图可以看出,Q=0.707比较平滑,相对衰减很小,因此可以作为最常用的值。从上式可以看出,Q值与负载有关。不同的负载需要调整LC参数。下面是L=10uH、C=1.5uF时不同负载的频响曲线。

从上图可以看出,对于4欧姆的负载,我的推荐值为10uH和1.5uF。 Q值比较平坦,为0.77,截止频率也合适。下面,我们以ft3129为例,展示相同电感不同电容、相同电容不同电感的实际效果图。

另外需要注意的是,如果功率不是很大,比如小于2X15W,ft3128/3129可以使用磁珠来解决EMI问题。例如下图所示为2X15W上使用磁珠的效果。

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LC 滤波器的两个最重要的指标,截止频率和Q 值,计算如下:

如果按照公式计算,对应的值为:

截止频率的含义很简单:它对应的是衰减量为0.707的频率点。截止频率点越高,高频的衰减越少。但如果太高,则会影响THD,所以请小心。 Q值是什么意思? Q值代表损耗/输入功率,Q值越高,损耗越高,意味着部分能量损失在滤波器的电感中。对于典型的低功率电源和信号滤波器来说,这个问题不太明显。然而,对于大型电源滤波器,这种损耗不应被低估。首先,这种损耗会产生热量,从而增加了电容器中发热的负面影响。漏电流、耐压、电容等都会因温度变化而变化。正是电力消耗导致了不必要的电力损失。 1、当Q=0.5时,成为贝塞尔滤波器,低通特性单调下降,通带较窄。2、当Q=1/平方根2=0.707时,有人通过Q来区分滤波器的类型价值。幅频特性曲线最平坦的是巴特沃斯滤波器3,当Q=1时,称为Chevisie滤波器4,当Q=0.707时,是有峰值的特性曲线,Q值越大,峰值越高滤波器的Q 值设置为大约0.707,这在音频中常用。 5、Q值太大,电路会变得不稳定。下面是三组不同Q值的频率响应曲线。

从上图可以看出,Q=0.707比较平滑,相对衰减很小,因此可以作为最常用的值。从上式可以看出,Q值与负载有关。不同的负载需要调整LC参数。下面是L=10uH、C=1.5uF时不同负载的频响曲线。

从上图可以看出,对于4欧姆的负载,我的推荐值为10uH和1.5uF。 Q值比较平坦,为0.77,截止频率也合适。下面,我们以ft3129为例,展示相同电感不同电容、相同电容不同电感的实际效果图。

另外需要注意的是,如果功率不是很大,比如小于2X15W,ft3128/3129可以使用磁珠来解决EMI问题。例如下图所示为2X15W上使用磁珠的效果。

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