选作滤波器时主要是确定滤波器的截止频率。截止频率的选择必须保证滤波器的通带能够覆盖有用信号的带宽,保证设备的正常工作,同时最大限度地滤除不必要的干扰。为防止电磁辐射引起数字信号传输错误、造成死机和复位等,在数字信号通道上接入抗高频干扰的EMI滤波器。采用日本村田公司生产的带铁氧体磁珠的三引线圆片电容器DSS310系列EMI滤波器,其等效电路如图2示,插入损耗与频率的关系曲线见图3。 针对模拟信号的抗干扰,也采用同类EMI滤波器,只是在选择截止频率时保证大于信号的带宽。考虑由近场对公共线路所带来的冲击浪涌干扰,选用带铁氧体磁珠的三引线圆片压敏一电容器型EMI滤波器DSS710系列,图4为其对电源干扰的抑制特片和压缩特性。压敏电压22V,电容量可达22000pF,加上铁氧体磁珠的作用,其对电磁干扰的抑制频率可以降低到3MHz以上,衰减大于20dB,且抑制频率范围明显展宽。此类滤波器用于系统各种电源通道中。 以惠普的CodeMaster除颤器为测试对象进行多次测试,并同时与瑞典METRON公司生产的除颤器分析仪QA-45进行比对,其测试数据如表1(QA-45在给定的测试范围内,精度为±2%)所示。仅以除颤器放电能量的性能指标进行分析,在低能量测试中(<50J),误差远小于2%;高能量测试中,误差也能控制在2%之内。经连续多次的高能量的放电测试,证明系统具有良好的重复性及稳定性,完全满足设计的性能要求。
表1 测试数据表 CodeMaster除颤器 | 除颤器测试分析仪 | QA-45 | 放电能量(J) | 能量测试平均值(J) | 最大电压平均值(V) | 延迟时间(ms) | 能量测试平均值(J) | 最大电压(V) | 延迟时间(ms) | 5 10 30 70 100 150 200 300 360 | 5.07 10.08 30.25 70.25 100.7 151.0 202.0 304.5 365.4 | 331.04 468.2 812.08 1337.8 1482.4 1810.4 2093.7 2570.5 2815.8 | 24 24 24 25 25 24 25 26 26 | 5.1 10.1 30.1 70.8 101.7 151.8 202.5 303.6 364.7 | 331.5 468.5 808.5 1338.5 1485.0 1814.5 2096.0 2566.5 2813.5 | 24 24 25 24 25 24 25 25 25 |
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