KOKA022 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 머리말
  5. EMI 주파수 범위
  6. 고전력, 그리드 연결 애플리케이션을 위한 패시브 EMI 필터
  7. 액티브 EMI 필터
  8. 일반화된 AEF 회로
  9. CM 액티브 필터 회로 선택
  10. 정전식 증폭의 개념
  11. 실용적인 AEF 구현
  12. 실용적인 결과
    1. 10.1 저전압 테스트
    2. 10.2 고전압 테스트
  13. 10요약
  14. 11참고 문헌

액티브 EMI 필터

AEF의 응용 분야를 자세히 설명하는 수많은 출판물[4-7]이 있었으며, 그 결과 기존의 패시브 전용 설계에 비해 필터 크기와 부피가 상당히 감소했습니다. 패시브 EMI 필터와 마찬가지로, AEF 회로는 그림 4-1에서와 같이 EMI 소스 회로와 EMI 피해 회로 사이의 라인에 연결됩니다. 그러나 패시브 필터와 달리, AEF 회로는 활성 장치와 제어를 사용하여 잔류(DM 또는 CM) 전압 또는 전류 장애를 감지하고 해당 잡음 장애를 직접 없애는 반대 신호를 주입합니다. 동일한 진폭 및 반대 위상을 갖는 신호의 중첩 정리를 기반으로 주입된 전압 또는 전류는 이론적으로 EMI 소스의 입사 잡음 전압 또는 전류 기여를 취소하거나 무효화할 수 있으며, 이는 본질적으로 파괴적인 간섭입니다. 이 전략은 일반적으로 음향에 적용되고 EMI에 연속적으로 적용됩니다.

GUID-20230313-SS0I-6CQX-MSPF-CRDRZB64JP9P-low.svg그림 4-1 감지, 이득 및 주입 단계를 지원하는 AEF의 기본 개념. 제어 구조는 FB(a) 또는 FF(b)가 될 수 있습니다.

AEF가 EMI를 상당히 줄여서 등가 감쇠의 일반적인 패시브 전용 설계와 비교했을 때 더 작은 크기의 필터를 만들 수 있습니다. AEF와 함께, 다른(더 작은) 패시브 부품은 전력계와 인터페이스하여 전체 감쇠를 향상시킵니다. 이러한 회로를 하이브리드 EMI 필터(HEF)라고 합니다. AEF 및 HEF 회로의 설계 및 구현은 전도 경로(DM 또는 CM)와 필요한 감지, 이득 및 주입 단계에 따라 달라집니다. 그림 4-1에 나와 있는 것처럼 취소 신호는 피드백(FB) 또는 피드 포워드(FF) 접근 방식에 의해 측정된 신호로부터 직접 생성됩니다.