 图4.图3(a)中EMI滤波器的等效CM输入滤波器示意图及其频率答复(b)。该滤波器电流衰减曲线图包括相关的高阶谐振滤波元件自寄生元件,特别是扼流圈的DCR、EPR和EPC以及Y电容器的ESR和ESL。 LISN的CM模型
在图3中,每个电源线L1和L2上还包括一个LISN测量电路,其元件值为: 在CISPR 25附录E中定义。对于符合CISPR 16的LISN,值相似,主要差异是: 具有更高的50µH的LISN电感。CISPR 16和CISPR 25 LISN的设计工作频率高达30 MHz基于传导发射的适用频率范围分别为100MHz和108MHz。 图5示出了LISN在中高频范围(150kHz至108MHz适用于CISPR 25 CE)。表示为vCM的等效电压源代替转换器。光谱开关电压波形的组成定义了该电压源,例如梯形降压转换器的电压波形。 
图5.假设平衡CM噪声路径的简化高频电路模型,用于:通过计算或数值模拟确定CM传导发射。厘米指定为vCM(未显示)的等效电压源模拟转换器的开关行为 图5中的模型非常适合于电路分析、衰减计算和阻抗估计正确建模了等效噪声源。等式1给出了滤波后的LISN传递函数CM噪声电流至LISN干扰电压(连接到EMI接收器并由其测量时):
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