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    <title>EMC技术社区 - EMC滤波器设计</title>
    <link>https://www.emc.wiki/forum-94-1.html</link>
    <description>Latest 20 threads of EMC滤波器设计</description>
    <copyright>Copyright(C) EMC技术社区</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Discuz! Team</generator>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 08:43:08 +0000</lastBuildDate>
    <ttl>60</ttl>
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      <title>EMC技术社区</title>
      <link>https://www.emc.wiki/</link>
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    <item>
      <title>420MHz对讲机滤波器仿真</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19491-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[420MHz对讲机滤波器仿真ADS源文件
**** 本内容被作者隐藏 ****

420MHz对讲机滤波器仿真电路图


420MHz滤波器ADS仿真插入损耗曲线]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Mon, 11 May 2026 05:57:10 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>1MHz滤波器仿真 ADS源文件下载</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19490-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[1MHz滤波器仿真源文件下载
**** 本内容被作者隐藏 ****

1MHz滤波器ADS原理图


1MHz滤波器插入损耗]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Mon, 11 May 2026 05:50:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>直流电机辐射、瞬态发射EMI滤波器设计</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19391-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[SMBJ30CA
双向TVS 30V截止 峰值浪涌电流：12.4A@10/1000us

商品概述
SMBJ系列专门设计用于保护敏感电子设备，使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变影响。

商品特性
适用于表面贴装应用，以优化电路板空间
低泄漏电流
玻璃钝化结
低电感
出色的钳位能力
在10 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:18:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>滤波器的输入输出阻抗</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19072-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[LC复合滤波器有多种结构，如C-L-C的π型、L-C-L的T型、以及C-L或L-C的L型。选择哪种结构，主要取决于滤波器前后电路的阻抗匹配。
[*]电容器通常用来将高频噪声通过低阻抗路径旁路接地，因此电容所在部分的阻抗越高，滤波效果越好。
[*]电感器则通过高阻抗“反弹”高频 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Thu, 29 May 2025 03:30:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>π 型滤波器与T型滤波器对比</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-19071-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[1. 结构区别
[*]π型滤波器（Pi filter）
由两个电容和一个电感组成，形状像希腊字母“π”
结构：电容 — 电感 — 电容
（C — L — C）



[*]T型滤波器（T filter）
由两个电感和一个电容组成，形状像字母“T”
结构：电感 — 电容 — 电感
（L — C — L）

2. 滤波 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Thu, 29 May 2025 03:24:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>1MHz π型滤波器不同源阻抗的曲线变化</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18988-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[1MHz 700V峰峰值 250w的一个信号通过242ohm负载阻抗，设计一个π型滤波器（电感62uH，电容560pf）对于不同源阻抗（10ohm、50ohm、100ohm、200ohm、242ohm、300ohm、500ohm）的阻抗的曲线变化，对这个π型滤波器的影响。

1. 滤波器参数拓扑结构：π型滤波器（C-L-C）
[* ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Mon, 05 May 2025 15:15:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>1MHz π型滤波器不同电感量的曲线变化</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18987-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[设计一个带有非常陡峭截止特性的低通滤波器，或者说是一个非常窄带的带通滤波器，中心频率为 1 MHz，阻带从 1.1 MHz 起开始强烈抑制，目标是尽可能让谐波（如 3 MHz、5 MHz）被“全部过滤掉”。

✅ 能否实现？
✅ 原理上：可以实现π 型 3 阶滤波器（C–L–C）可以 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Mon, 05 May 2025 14:31:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>一个1MHz、峰峰值700 V，通过一个8.5 Ω电阻驱动一个 242 Ω 负载</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18986-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一个 1 MHz、峰峰值 700 V 的信号，通过一个 8.5 Ω 电阻 后，驱动一个 242 Ω 的纯电阻负载，我们要求 8.5 Ω 电阻上的功率消耗。



🔧 1. 计算输入信号的峰值电压峰峰值 Vpp=700 V
则峰值电压 Vpeak=Vpp/2=350 V这是一个 正弦波（默认），我们用 RMS 电压计算 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Mon, 05 May 2025 11:41:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>免费滤波器设计工具</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18985-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[网页版本的滤波器工具
LC滤波器设计工具
在网页里就可以使用
功能非常强，可以选择各种类型、输入/输出阻抗以及所用器件的精度等
有响应曲线，并有标准值的器件选项
https://rf-tools.com/lc-filter/


ParSim
运行在浏览器中
免费使用
可做各种电路仿真功能
可以直接调 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>share</author>
      <pubDate>Sun, 04 May 2025 04:14:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>GB_T 7343-2017 无源EMC滤波器件抑制特性的测量方法</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18964-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[GB_T 7343-2017 无源EMC滤波器件抑制特性的测量方法

标准号：GB/T 7343-2017 采
中文标准名称：无源EMC滤波器件抑制特性的测量方法        
英文标准名称：Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices
标准状态： 现 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:48:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>偏置器（Bias Tee）</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18665-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[偏置器（Bias Tee）是一种三端口网络器件，主要用于向射频电路中注入直流电流或电压，同时不影响通过主传输路径的射频信号。以下是关于偏置器的详细解释：

一、偏置器的基本构成与工作原理
构成：
偏置器通常具有三个端口，分别是射频端口（RF）、直流偏置端口（DC）和 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:29:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>2.4G 高次谐波滤波器</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18656-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[2.4G 高次谐波滤波器
DC - 6GHz 通频带 低通滤波器

8.5GHz以上衰减20~30dB
**** 本内容被作者隐藏 ****]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 03:14:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>690~960MHz 低通滤波器</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18654-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[690 ~ 960 MHz Working Frequency - MULTILAYER CERAMIC LOW PASS FILTER
RFLPF16080G9D9T

技术参数

[*]工作频率范围：690~960MHz。这一频率范围使得该滤波器适用于多种无线通信应用，如GSM、CDMA等。
[*]封装形式：通常采用SMD（表面贴装器件）封装，便于自动化组装 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 02:21:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Flat top filter 和 Gaussian filter</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-18294-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[Flat top filter 和 Gaussian filter 是两种不同的滤波器，各自具有独特的特性和应用场景。以下是它们之间的主要区别：
1. 滤波器形状
[*]Flat Top Filter（平顶滤波器）:

[*]形状: 平顶滤波器在频域内具有一个平坦的响应区域，即在通带范围内其增益接近于常数。
[*] ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 09:31:43 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电源滤波器的参数如何确定？</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-6171-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[确定电源滤波器的参数涉及到电子设备的具体要求、应用环境以及所需滤波的频率范围。以下是一些影响电源滤波器参数选择的关键因素：

[*]滤波频率范围： 首先要确定需要滤波的频率范围。不同类型的干扰源产生不同频率的噪声，因此选择滤波频率范围至关重要。
[*]滤波器 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>286</author>
      <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 01:13:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>交流电源滤波器如何计算插入损耗？</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-6159-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[交流电源滤波器的插入损耗（Insertion Loss）是指滤波器在特定频率下对信号的衰减程度。它是衡量滤波器性能的重要参数，用于评估滤波器在抑制特定频率的干扰时的效果。

插入损耗通常以分贝（dB）为单位来表示。插入损耗可以通过测量滤波器前后的信号功率比来计算，公式 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>286</author>
      <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 06:51:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>LC滤波器在线计算</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-5996-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[工业和汽车用 LC 滤波器模拟器可以在使用松下适合工业和汽车用途的功率电感器和铝电解电容器配置滤波器时模拟衰减量。

[*]可模拟π型、T型、L型滤波器电路。
[*]可以同时比较五个电路。
[*]还可以模拟组件的并联和串联连接。
[*]可以提供模拟结果（衰减特性）的图形和  ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:41:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电容 容量一样，不同个数电容的滤波效果</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-5995-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[容量一样，不同个数的滤波效果]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:18:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>低通滤波器的元件选择</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-5993-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[这是基于电容器和电感器的实际等效电路的LC型滤波器的电路图。
电容器除了电容（C）之外还包括等效串联电阻（ESR）和等效串联电感（ESL），而电感器除了电感（L）之外还包括直流电阻（DCR）和杂散电容（Cp）。

如果电容器仅由C成分组成，则随着频率的升高，阻抗会变低 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:42:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>典型实际的低通滤波器的类型 - 如何选用合适滤波器</title>
      <link>https://www.emc.wiki/thread-5992-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[尽管C电容器和L电感器各自具有滤波功能，但将这两个组件组合起来将实现明显的更高效的滤波效果。串联的电感器可阻挡高频噪声，而并联的电容器可旁路高频噪声。
然而，噪声去除效果根据输入侧和输出侧的外部阻抗的大小而变化。 例如，即使使用低阻抗电容器来旁路噪声，如 ...]]></description>
      <category>EMC滤波器设计</category>
      <author>曾工</author>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:26:06 +0000</pubDate>
    </item>
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