一种抗电磁干扰的滤波电路的制作方法

文档序号:10660063阅读:275来源:国知局
一种抗电磁干扰的滤波电路的制作方法
【专利摘要】本发明公开了本发明提供一种抗电磁干扰的滤波电路,包括滤波电路和整流电路,滤波电路的输出端与所述整流电路的输入端连接,还包括第一EMI抑制电路,第一EMI抑制电路的输入端与AC交流输入连接,其输出端与滤波电路的输入端连接,第一EMI抑制电路包括第一共模电感LF1、第一共模电容CY1和第二共模电容CY2,所述第一共模电感LF1的第一输入端与所述AC交流输入的相线连接,其第二输入端与所述AC交流输入的零线连接,所述第一共模电容CY1跨接于所述第一共模电感LF1的第一输出端与地之间,所述第二共模电容CY2跨接于所述第一共模电感LF1的第二输出端与地之间。本发明提高了EMI抑制效果,电路结构简单,降低了成本。
【专利说明】
_种抗电磁干扰的滤波电路
技术领域
[0001 ]本发明涉及滤波技术领域,尤其涉及一种抗电磁干扰的滤波电路。
【背景技术】
[0002]随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成了复杂的电磁环境。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。
[0003]现有的电磁抗干扰电路相对较为复杂,占用PCB板面积较大,不利于减少PCB板面积及成本节约。

【发明内容】

[0004]本发明提供一种抗电磁干扰的滤波电路,提高了EMI抑制效果,电路结构简单,降低了成本。
[0005]本发明采用以下技术方案:
[0006]第一方面,本发明提供一种抗电磁干扰的滤波电路,包括滤波电路和整流电路,所述滤波电路的输出端与所述整流电路的输入端连接,还包括第一 EMI抑制电路,所述第一EMI抑制电路的输入端与AC交流输入连接,其输出端与所述滤波电路的输入端连接,所述第一EMI抑制电路包括第一共模电感LFl、第一共模电容CYl和第二共模电容CY2,所述第一共模电感LFl的第一输入端与所述AC交流输入的相线连接,其第二输入端与所述AC交流输入的零线连接,所述第一共模电容CYl跨接于所述第一共模电感LFl的第一输出端与地之间,所述第二共模电容CY2跨接于所述第一共模电感LFl的第二输出端与地之间。
[0007]示例性地,所述滤波电路包括第一差模电容CXl、第二共模电感LF2及第二差模电容CX2,所述第一差模电容CXl的两端分别与所述第二共模电感LF2的两个输入端连接,所述第二差模电容CX2的分别与所述第二共模电感LF2的两个输出端连接。
[0008]示例性地,还包括设置于所述滤波电路与整流电路之间的第二EMI抑制电路。
[0009]进一步地,所述第二 EMI抑制电路包括第三共模电容CY3和第四共模电容CY4,所述第三共模电容CY3跨接于所述第二差模电容CX2—端与地之间,所述第四共模电容CY4跨接于所述第二差模电容CX2的另一端与地之间。
[0010]优选地,所述第一共模电感LFl的第一输入端和第二输入端之间跨接有一压敏电PlTNR0
[0011]优选地,还包括一热敏电阻TH,所述热敏电阻TH连接于所述第三共模电阻CY3与所述第二差模电容CX2的连接端与所述整流电路之间。
[0012]具体地,所述第一共模电容CYl和第二共模电容CY2的容量选择范围为22pF至10pFo
[0013]具体地,所述第一共模电感LFl的感量选择范围为IuH至500uH。
[0014]具体地,所述第二共模电感LF2的感量大于ImH。
[0015]优选地,所述第一共模电感LFl的第二输入端与所述AC交流输入的零线之间设有保险丝。
[0016]本发明提供的技术方案带来如下有益效果:
[0017]增加第一EMI抑制电路,该第一 EMI抑制电路包括第一共模电感LFl、第一共模电容CYl和第二共模电容CY2,滤除了低频段的干扰,降低了整流电路后边的开关电路产生的EMI对电网的影响。
【附图说明】
[0018]为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本发明实施例的内容和这些附图获得其他的附图。
[0019]图1是本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路结构方框图。
[0020]图2是本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路原理图。
[0021]图3是本发明提供的另一抗电磁干扰的滤波电路结构方框图。
【具体实施方式】
[0022]为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本发明实施例的技术方案作进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0023]本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路既可以在LED电视领域广泛应用,尤其适用于电视电源中,又可用于其他电子设备领域的电源板上。
[0024]图1是本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路结构方框图。图2是本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路原理图。参考图1和图2所示,该抗电磁干扰的滤波电路包括滤波电路I和整流电路2,所述滤波电路I的输出端与所述整流电路2的输入端连接,还包括第一 EMI抑制电路3,所述第一 EMI抑制电路3的输入端与AC交流输入4连接,其输出端与所述滤波电路I的输入端连接,所述第一EMI抑制电路3包括第一共模电感LFl、第一共模电容CYl和第二共模电容CY2,所述第一共模电感LFl的第一输入端与所述AC交流输入4的相线N连接,其第二输入端与所述AC交流输入4的零线L连接,所述第一共模电容CYl跨接于所述第一共模电感LFl的第一输出端与地之间,所述第二共模电容CY2跨接于所述第一共模电感LFl的第二输出端与地之间。上述涉及的地为冷地。
[0025]现有技术中整流电路后面所接的开关电源电路产生的辐射,一方面通过自身向空间辐射,另一方面辐射回路为开关管-整流电路-滤波电路-AC交流输入插座-电网,从而对电网产生污染,本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路增加第一 EMI抑制电路,滤除了低频段的干扰,降低了 EMI对电网的影响。
[0026]具体地,本发明第一EMI抑制电路3的第一共模电感LFl为小共模电感,所述第一共模电感LFl的感量选择范围为IuH至500uH。所述第一共模电容CYl和第二共模电容CY2的容量选择范围为22pF至lOOpF。一般电视电源的大共模电感指体积和感量较大,感量在ImH级以上;小共模电感感量在uH级,体积小。第一共模电容CYl和第二共模电容CY2的容量可以根据实际需要进行调整。
[0027]结合图2所示,所述滤波电路I包括第一差模电容CX1、第二共模电感LF2及第二差模电容CX2,所述第一差模电容CXl的两端分别与所述第二共模电感LF2的两个输入端连接,所述第二差模电容CX2的分别与所述第二共模电感LF2的两个输出端连接。本实施例中,第一差模电容CX1、第二共模电感LF2及第二差模电容CX2组成LC滤波电路,滤波电路抑制电网输入噪声,对后端元件起到保护作用。具体地,本实施例中,第二共模电感LF2为大共模电感,所述第二共模电感LF2的感量大于ImH。第二共模电感LF2的感量可以根据实际需要进行选择。
[0028]图3是本发明提供的另一抗电磁干扰的滤波电路结构方框图。结合图1、图2和图3所示,该抗电磁干扰的滤波电路与图1所示抗电磁干扰的滤波电路不同之处在于,还包括设置于所述滤波电路与整流电路之间的第二 EMI抑制电路。
[0029]具体地,本实施例中,所述第二EMI抑制电路包括第三共模电容CY3和第四共模电容CY4,所述第三共模电容CY3跨接于所述第二差模电容CX2—端与地之间,所述第四共模电容CY4跨接于所述第二差模电容CX2的另一端与地之间。这里涉及的地为冷地。本实施例中,第三共模电容CY3和第四共模电容CY4降低了电路中的共模干扰。电视电源电路中的共模电流产生的EMI,一部分通过铁背板(冷地)-第三共模电容CY3和第四共模电容CY4-第二共模电感LF2-AC交流输入插座-电网传输,在此回路中,增加第一EMI抑制电路,进一步有效滤除低频段的干扰,减小EMI对电网的危害。本实施例中,第三共模电容CY3和第四共模电容CY4的容量均选为470pF,当然,在其他一些实施例中,也可以根据需要选择其他的参数进行匹配。
[0030]具体地,结合图2所示,所述第一共模电感LFl的第一输入端和第二输入端之间跨接有一压敏电阻TNR ο从输入端来看,接入压敏电阻TNR可以抑制电网波动造成的瞬态差模干扰信号,通过压敏电阻TNR的瞬态吸收,使得传入后端的尖峰能量减少。
[0031]另一实施例中,抗电磁干扰的滤波电路还包括一热敏电阻TH,所述热敏电阻TH连接于所述第三共模电阻CY3与所述第二差模电容CX2的连接端与所述整流电路2之间。电路中的热敏电阻TH为NTC热敏电阻TH,即负温度系数热敏电阻TH,在电源开启瞬间起到抑制冲击电流的目的,从而保护后级元件。
[0032]优选地,结合图2所示,所述第一共模电感LFl的第二输入端与所述AC交流输入4的零线L之间设有保险丝。保险丝起过载保护作用,从而保护后级元件。
[0033]本发明提供的抗电磁干扰的滤波电路既可以省去电源线上的大磁环,又可以省去一级大共模电感电路,节省了物料成本,也可以节约PCB板面积,达到抑制EMC(ElectroMagnetic Compatibility)的目的,低端EMI得到很好抑制;通过电路参数匹配,对低频段范围的EMI起到较好的抑制作用。该抗电磁干扰的滤波电路既可以在LED电视领域广泛应用,又可用于其他电子设备领域的电源板上。当电源线采用直插方式输入电子设备中,采用该电路,既可省去电源线上的磁环,又可满足EMC测试要求。
[0034]需要说明的是,作为本技术方案的一个优选实施方式,第一共模电感LFl的感量选择为100uH,第一共模电容CYl和第二共模电容CY2的容量均选择为100pF,第一差模电容CXl的容量取值为220nF,第二差模电容CX2的容量取值为470nF,第二共模电感LF2的感量选择为30mH,第三共模电容CY3和第四共模电容CY4的容量均取值为470pF。该抗电磁干扰的滤波电路可以很好的滤除低频段的干扰,减小EMI对电网的影响。
[0035]以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在【具体实施方式】及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
【主权项】
1.一种抗电磁干扰的滤波电路,包括滤波电路和整流电路,所述滤波电路的输出端与所述整流电路的输入端连接,其特征在于,还包括第一 EMI抑制电路,所述第一 EMI抑制电路的输入端与AC交流输入连接,其输出端与所述滤波电路的输入端连接,所述第一 EMI抑制电路包括第一共模电感LFl、第一共模电容CYl和第二共模电容CY2,所述第一共模电感LFl的第一输入端与所述AC交流输入的相线连接,其第二输入端与所述AC交流输入的零线连接,所述第一共模电容CYl跨接于所述第一共模电感LFl的第一输出端与地之间,所述第二共模电容CY2跨接于所述第一共模电感LFl的第二输出端与地之间。2.根据权利要求1所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述滤波电路包括第一差模电容CXl、第二共模电感LF2及第二差模电容CX2,所述第一差模电容CXl的两端分别与所述第二共模电感LF2的两个输入端连接,所述第二差模电容CX2的分别与所述第二共模电感LF2的两个输出端连接。3.根据权利要求2所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,还包括设置于所述滤波电路与整流电路之间的第二 HMI抑制电路。4.根据权利要求3所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述第二EMI抑制电路包括第三共模电容CY3和第四共模电容CY4,所述第三共模电容CY3跨接于所述第二差模电容CX2—端与地之间,所述第四共模电容CY4跨接于所述第二差模电容CX2的另一端与地之间。5.根据权利要求1所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述第一共模电感LFl的第一输入端和第二输入端之间跨接有一压敏电阻TNR。6.根据权利要求4所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,还包括一热敏电阻TH,所述热敏电阻TH连接于所述第三共模电阻CY3与所述第二差模电容CX2的连接端与所述整流电路之间。7.根据权利要求1所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述第一共模电容CYl和第二共模电容CY2的容量选择范围为22pF至lOOpF。8.根据权利要求1所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述第一共模电感LFI的感量选择范围为IuH至500uH。9.根据权利要求2所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述第二共模电感LF2的感量大于ImH。10.根据权利要求1所述的抗电磁干扰的滤波电路,其特征在于,所述第一共模电感LFl的第二输入端与所述AC交流输入的零线之间设有保险丝。
【文档编号】H02M1/44GK106026634SQ201610586708
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年7月22日
【发明人】胡向峰
【申请人】深圳创维-Rgb电子有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1