テストコモンモードチョーク飽和のためのコアは多くの場合困難です。 LISN 原理を使用すると、エンジニアは 60Hz の線電流がフィルタの性能に及ぼす影響を監視できます。オシロスコープは、2ms/div の時間基準とトリガー信号を適用して、チャンネル A の電圧を追跡します。
ピーク AC 電圧により有線電流が生成され、フィルタ効率が低下する可能性があります。 DMRN は、LISN とオシロスコープのチャンネル B を 50Ω インピーダンスで接続します。線形動作では、エミッションの上昇は 6 ~ 10dB です。飽和により、最大 40dB の放射スパイクが発生します。劣化係数と呼ばれるピーク放射と最小放射の比は、線電流の影響を評価します。効率的なフィルタの場合、通常は 2 ~ 4 です。
要因には、充電電流とブリッジ整流器の順方向/逆方向動作によるインダクタンスの減少が含まれます。 Flugan は、バラスト伝導放出を最小限に抑えるためにこのアプローチを実装しました。
ピーク AC 電圧により有線電流が生成され、フィルタ効率が低下する可能性があります。 DMRN は、LISN とオシロスコープのチャンネル B を 50Ω インピーダンスで接続します。線形動作では、エミッションの上昇は 6 ~ 10dB です。飽和により、最大 40dB の放射スパイクが発生します。劣化係数と呼ばれるピーク放射と最小放射の比は、線電流の影響を評価します。効率的なフィルタの場合、通常は 2 ~ 4 です。
要因には、充電電流とブリッジ整流器の順方向/逆方向動作によるインダクタンスの減少が含まれます。 Flugan は、バラスト伝導放出を最小限に抑えるためにこのアプローチを実装しました。
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