
飽和特性の測定コモンモードチョークコアは難しいかもしれません。 LISN 原理は、減衰が 60Hz の線電流によってどのような影響を受けるかを観察する簡単なテストを提供します。オシロスコープと差動モード抑制ネットワーク (DMRN) が必要です。オシロスコープのチャンネル A は、時間を 2ms/div に設定して線間電圧を監視します。
AC 電圧がピークになると配線電流が流れ、フィルタ効率が低下する可能性があります。 DMRN 入力は LISN に接続され、その出力は 50Ω インピーダンスのチャンネル B に送られます。線形領域では、放射の増分は 6 ~ 10dB に制限されます。飽和するとエミッションが増加し、完全な飽和は 40dB を超える可能性があります。
最小放射に対するピーク放射の比として定義される劣化係数は、ライン電流バイアスの影響を測定します。一般的な良好なフィルタの係数は 2 ~ 4 で、60Hz で誘導されるインダクタンスの低減とブリッジ整流器の動作の影響を受けます。 Flugan は、この原理をバラスト伝導放出の削減に適用しました。
AC 電圧がピークになると配線電流が流れ、フィルタ効率が低下する可能性があります。 DMRN 入力は LISN に接続され、その出力は 50Ω インピーダンスのチャンネル B に送られます。線形領域では、放射の増分は 6 ~ 10dB に制限されます。飽和するとエミッションが増加し、完全な飽和は 40dB を超える可能性があります。
最小放射に対するピーク放射の比として定義される劣化係数は、ライン電流バイアスの影響を測定します。一般的な良好なフィルタの係数は 2 ~ 4 で、60Hz で誘導されるインダクタンスの低減とブリッジ整流器の動作の影響を受けます。 Flugan は、この原理をバラスト伝導放出の削減に適用しました。
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