Dovrei accoppiare capacitivamente disturbi RF su alcuni punti di un PCB e verificare l´immunità degli IC. Il PCB è alimentato da una PSU a 12 V, il componente dovrebbe assorbire meno 10 W. I disturbi saranno generati nella banda 800 MHz – 1000 MHz ed avranno una potenza massima di 5 W.
Vorrei proteggere la PSU con un filtro, qualcosa si trova in rete ma ho un po’ di tempo ed ho deciso di provare a progettarlo. Sinceramente non saprei quanto “chiedere” al filtro di attenuare ma proverei con almeno 10 dB.
Qualche consiglio o spunto per partire? verso che tipo di filtro dovrei orientarmi? come prendo in considerazione le non linearità dei componenti?
Grazie.
Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
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carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
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Non sono sicuro di aver capito:
Vuoi un filtro emi per il PSU ( non facente parte della apparecchiatura sotto test)
Disturbi irradiati e/o condotti ?
Usare una batteria da 12V ?
Vuoi un filtro emi per il PSU ( non facente parte della apparecchiatura sotto test)
Disturbi irradiati e/o condotti ?
Usare una batteria da 12V ?
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Si, un filtro esterno per proteggere la PSU dai disturbi che inietto direttamente sul PCB. A prescindere da soluzione alternative (batteria, anello di ferrite o altro) ho pensato potesse essere interessante lavorare ad un filtro del genere.
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I disturbi possono essere irradiati o condotti.
Di solito la prova si effettua sull'apparecchiatura completa.
Esistono opportune norme EN... (non le ricordo) che prescrivono cosa fare.
Iniettare disturbi su uno stampato (fra alimentaz e massa o fra un segnale e massa ?), è una attività empirica,
potresti chiedere troppo o troppo poco.
Che tensioni a vuoto e con quale impedenza interna prevedi di applicare?
Ti interessa proteggere la PSU dalle tensioni iniettate sull'uscita (che presuppongo a 12V)
o iniettate sull'ingresso (suppongo a 220 Vac).
oppure vuoi un filtro EMi che schermi la PSU della RF irradiata ?
Provo a essere empirico-propositivo partendo dal iù semplice : pensa a un filtro passa basso a T:
Dei valori a sensazione:
due induttori da 1uH in serie (nucleo in ferrite con 1 o due spire), con al centro verso massa un condensatore da 100 pF.
Impedenza del generatore in ingresso e in uscita di 10 ohm.
Calcola l'attenuazione del filtro alle frequenza di interesse e medita poi su cosa fare.
Per le non linearità, dovrebbero dipendere dalla saturazione del nucleo, ma dovrebbero esssere trascurabili.

Di solito la prova si effettua sull'apparecchiatura completa.
Esistono opportune norme EN... (non le ricordo) che prescrivono cosa fare.
Iniettare disturbi su uno stampato (fra alimentaz e massa o fra un segnale e massa ?), è una attività empirica,
potresti chiedere troppo o troppo poco.
Che tensioni a vuoto e con quale impedenza interna prevedi di applicare?
Ti interessa proteggere la PSU dalle tensioni iniettate sull'uscita (che presuppongo a 12V)
o iniettate sull'ingresso (suppongo a 220 Vac).
oppure vuoi un filtro EMi che schermi la PSU della RF irradiata ?
verso che tipo di filtro dovrei orientarmi? come prendo in considerazione le non linearità dei componenti?
Provo a essere empirico-propositivo partendo dal iù semplice : pensa a un filtro passa basso a T:
Dei valori a sensazione:
due induttori da 1uH in serie (nucleo in ferrite con 1 o due spire), con al centro verso massa un condensatore da 100 pF.
Impedenza del generatore in ingresso e in uscita di 10 ohm.
Calcola l'attenuazione del filtro alle frequenza di interesse e medita poi su cosa fare.
Per le non linearità, dovrebbero dipendere dalla saturazione del nucleo, ma dovrebbero esssere trascurabili.

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il filtro deve proteggere l´uscita DC della PSU, quella che alimenta il PCB. La potenza iniettata capacitivamente sui piedini dei componenti può arrivare a 5 W ma più che sul test vorrei concentrarmi sul filtro. Chiaramente cerco di dare dettaglio per aiutare meglio a capire cosa il filtro deve fare.
Grazie.
Grazie.
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La potenza iniettata capacitivamente sui piedini dei componenti può arrivare a 5 W
Quanto è l'impedenza dei piedini dei componenti??
Supponiamo 50 ohm V = RadQ(P*R) = RadQ(5watt*50ohm) = 15 Veff NON sono pochi !!
Ho l'impressione che non hai le idee chiare su come procedere
Stai lavorando, o preparando una tesi ?
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Guarda qui:
https://www.rf-microwave.com/it/shop/0/ ... mpato.html
il filtro DSS310H-220 fig 10 pare arrivare alle tue frequenze di interesse.
https://www.rf-microwave.com/it/shop/0/ ... mpato.html
il filtro DSS310H-220 fig 10 pare arrivare alle tue frequenze di interesse.
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interessante,
"The disc-type EMIFIL increases the self-resonant frequency of the capacitor by attaching two lead wires to one of the electrodes of the capacitor..."
In pratica riescono a far lavorare il filtro cosí in alto spostando la frequenza di risonanza del componente.
"The disc-type EMIFIL increases the self-resonant frequency of the capacitor by attaching two lead wires to one of the electrodes of the capacitor..."
In pratica riescono a far lavorare il filtro cosí in alto spostando la frequenza di risonanza del componente.
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Guarda la fig. 3:
Per i bulk (alla rinfusa) i fori per i piedini sono ai vertici di un triangolo,
Per i tape (fissati su nastro, per montaggio automatico ?) hanno i fori allineati.
p.s. : se la PSU è connessa con fili allo stampato, probabilmente basta mettere una perlina o un cilindretto di ferrite sui fili per filtrare quanto serve. L'uscita della PSU avrà pure un condensatore ceramico in parallelo all'uscita ? E l'alimentazione della scheda avrà un 10 nF in parallelo, hai cosi un filtro a pigreco.
Per i bulk (alla rinfusa) i fori per i piedini sono ai vertici di un triangolo,
Per i tape (fissati su nastro, per montaggio automatico ?) hanno i fori allineati.

p.s. : se la PSU è connessa con fili allo stampato, probabilmente basta mettere una perlina o un cilindretto di ferrite sui fili per filtrare quanto serve. L'uscita della PSU avrà pure un condensatore ceramico in parallelo all'uscita ? E l'alimentazione della scheda avrà un 10 nF in parallelo, hai cosi un filtro a pigreco.
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