테스트공통 모드 초크포화를 위한 코어는 종종 어렵습니다. 엔지니어는 LISN 원리를 사용하여 60Hz 라인 전류가 필터 성능에 미치는 영향을 모니터링할 수 있습니다. 오실로스코프는 2ms/div 시간 참조 및 트리거 신호가 적용된 채널 A의 전압을 추적합니다.
피크 AC 전압은 유선 전류를 생성하여 잠재적으로 필터 효율성을 감소시킵니다. DMRN은 LISN과 오실로스코프 채널 B를 50Ω 임피던스로 연결합니다. 선형 작동에서 방출 상승은 6~10dB입니다. 포화로 인해 최대 40dB의 방출 스파이크가 발생합니다. 열화 계수라고 불리는 최대 방출과 최소 방출의 비율은 효율적인 필터의 경우 일반적으로 2~4인 라인 전류 효과를 평가합니다.
요인에는 충전 전류로 인한 인덕턴스 감소와 브리지 정류기 정방향/역방향 동작이 포함됩니다. Flugan은 안정기 전도 방출을 최소화하기 위해 이 접근 방식을 구현했습니다.
피크 AC 전압은 유선 전류를 생성하여 잠재적으로 필터 효율성을 감소시킵니다. DMRN은 LISN과 오실로스코프 채널 B를 50Ω 임피던스로 연결합니다. 선형 작동에서 방출 상승은 6~10dB입니다. 포화로 인해 최대 40dB의 방출 스파이크가 발생합니다. 열화 계수라고 불리는 최대 방출과 최소 방출의 비율은 효율적인 필터의 경우 일반적으로 2~4인 라인 전류 효과를 평가합니다.
요인에는 충전 전류로 인한 인덕턴스 감소와 브리지 정류기 정방향/역방향 동작이 포함됩니다. Flugan은 안정기 전도 방출을 최소화하기 위해 이 접근 방식을 구현했습니다.
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