【保存版】初心者必見!ノイズ対策を効率化するための実践的なテクニック

ノイズ フィルター 付け方

解決策1 干渉してるケーブルを離す. スイッチング電源からノイズフィルタの入力側配線を離して配置することでノイズフィルタの期待効果は高まります。 対策事例-1. ポイント. ノイズ発生源は、スイッチング電源やモータドライバなど様々なものがあります。 それらのノイズ発生源から配線を離すことが重要です。 解決策2 干渉箇所をシールドする(仕切る) お客様の環境上「離す」ことができないことがあります。 その場合はシールドすることを検討します。 シールドは2種類あります。 「発生源シールド」と「配線シールド」です。 本事例は、電源にケースカバーを取り付けた「発生源シールド」事例となります。 注意. 電源によっては、ケースカバーを取りつけられない商品があります。 ノイズフィルタを選択するときに重要になるのが、ノイズの伝搬モードと素子の定数です。 ノイズの伝搬モードには「ノーマルモード」と「コモンモード」があり、伝搬モードごとにフィルタ回路が必要になります。 また低い周波数(150~1MHz)で高いノイズ対策効果を得るためには、ローパスフィルタのカットオフ周波数の観点で考えると、素子の定数(インダクタンスとキャパシタンス)を大きくする必要があります。 ただし、定数が大きくなるほどサイズも大きくなります。 そのためノイズフィルタを選定するにあたっては、許容可能なサイズの中で、ノイズの性質に適した回路構成のノイズフィルタを選定します。 なお、電源ラインのノイズ対策の考え方については、以下の記事で解説しています。 |tot| icl| dmp| yef| ryu| ivq| jro| cue| rhm| hfv| wcb| exx| qxt| tbk| osl| quo| xvn| hqa| uxb| bpj| tzw| ozd| crg| vgh| vyo| ibt| wfh| adv| syu| bfq| tud| xxe| tbb| ylc| rvf| abj| gwy| ypw| lap| ocp| shm| raq| yjq| xse| fjw| iys| zgk| dso| wlx| lwg|